KR20180135252A - Electric expansion valve having combo-sensor - Google Patents

Electric expansion valve having combo-sensor Download PDF

Info

Publication number
KR20180135252A
KR20180135252A KR1020170073129A KR20170073129A KR20180135252A KR 20180135252 A KR20180135252 A KR 20180135252A KR 1020170073129 A KR1020170073129 A KR 1020170073129A KR 20170073129 A KR20170073129 A KR 20170073129A KR 20180135252 A KR20180135252 A KR 20180135252A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
hole
sensor
pressure
expansion valve
refrigerant
Prior art date
Application number
KR1020170073129A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR102055980B1 (en
Inventor
김태호
유동현
폴 바튼 마이클
Original Assignee
암페놀센싱코리아 유한회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 암페놀센싱코리아 유한회사 filed Critical 암페놀센싱코리아 유한회사
Priority to KR1020170073129A priority Critical patent/KR102055980B1/en
Publication of KR20180135252A publication Critical patent/KR20180135252A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR102055980B1 publication Critical patent/KR102055980B1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/30Expansion means; Dispositions thereof
    • F25B41/31Expansion valves
    • F25B41/34Expansion valves with the valve member being actuated by electric means, e.g. by piezoelectric actuators
    • F25B41/062
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K31/00Actuating devices; Operating means; Releasing devices
    • F16K31/02Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic
    • F16K31/06Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic using a magnet, e.g. diaphragm valves, cutting off by means of a liquid
    • F16K31/0644One-way valve
    • F16K31/0655Lift valves
    • F25B2341/065
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2341/00Details of ejectors not being used as compression device; Details of flow restrictors or expansion valves
    • F25B2341/06Details of flow restrictors or expansion valves
    • F25B2341/068Expansion valves combined with a sensor
    • F25B2341/0683Expansion valves combined with a sensor the sensor is disposed in the suction line and influenced by the temperature or the pressure of the suction gas
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Air-Conditioning For Vehicles (AREA)

Abstract

The present invention relates to an electronic expansion valve apparatus having a composition sensor that enhances efficiency by reducing costs through simplification and light-weight thereof and using an integrated structure by manufacturing a composition sensor equipped with functions of a high-pressure refrigerant pressure sensor and a low-pressure refrigerant pressure sensor. The present invention includes: an electronic expansion valve (110) configured to control a flow rate of refrigerant; a connecting part (120), on which the expansion valve (110) and a composition sensor (130) are mounted, and configured to partition refrigerant of high pressure introduced from a condenser (20) and refrigerant of low pressure converted to a low pressure by the expansion valve (110) to be discharged to an evaporator (40) and allow the refrigerants to be introduced into high pressure and low pressure passages of the composition sensor (130); and a composition sensor (130) configured to measure pressures and/or temperatures for the high pressure and the low pressure introduced from the connecting part (120).

Description

복합센서를 구비한 전자식 팽창밸브장치{ELECTRIC EXPANSION VALVE HAVING COMBO-SENSOR}ELECTRIC EXPANSION VALVE HAVING COMBO-SENSOR [

본 발명은 냉동시스템의 전자식 팽창밸브에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 고압용 냉매 압력센서와 저압용 냉매 압력센서 기능을 구비한 복합센서를 제작하고 이와 연계되도록 팽창밸브를 구현함으로써 간소화 및 경량화에 따른 비용절감과 통합형 구조로 효율이 증대하도록 한 복합센서를 구비한 전자식 팽창밸브장치에 관한 것이다.The present invention relates to an electronic expansion valve of a refrigeration system, and more particularly, to a refrigerant pressure sensor for a high pressure and a composite sensor having a refrigerant pressure sensor function for a low pressure, and by implementing an expansion valve to be associated therewith, And more particularly to an electronic expansion valve device having a combined sensor capable of reducing costs and increasing efficiency with an integrated structure.

일반적으로 냉동시스템은 압축공정, 응축공정, 팽창공정 및 증발공정을 포함한다.Generally, the refrigeration system includes a compression process, a condensation process, an expansion process, and a vaporization process.

도 1은 일반적인 차량의 냉동시스템을 보여주는 도면으로, 냉동가전제품의 경우에도 대동소이하다.FIG. 1 is a view showing a refrigeration system of a general vehicle.

따라서 이를 설명하면, 상기 냉동시스템은 압축기(10), 응축기(20), 팽창밸브(30) 및 증발기(40)를 포함한다.Accordingly, the refrigeration system includes a compressor 10, a condenser 20, an expansion valve 30, and an evaporator 40.

상기 압축기(10)는 유입되는 저압의 냉매가스를 압축하여 고압의 냉매가스로 변환시켜준다.The compressor (10) compresses the introduced low-pressure refrigerant gas and converts it into high-pressure refrigerant gas.

상기 압축기(10)를 통해 유출되는 고압의 냉매가스는 응축기(2)를 통해 고압의 액체로 응축되며, 이 과정에서 상기 응축기(20)는 외부로 열을 방출한다.The high-pressure refrigerant gas flowing out through the compressor 10 is condensed into high-pressure liquid through the condenser 2, and in this process, the condenser 20 releases heat to the outside.

상기 응축기(2)를 통해 유출되는 고압의 냉매액체는 팽창밸브(30)로 진입하고, 상기 팽창밸브(30)는 유입되는 냉매액체의 흐름을 제한하여 압력을 낮추어준다.The high-pressure refrigerant liquid flowing out through the condenser 2 enters the expansion valve 30, and the expansion valve 30 restricts the flow of the refrigerant liquid to thereby lower the pressure.

상기 팽창밸브(30)를 통해 유출되는 저압의 냉매액체는 증발기(40)로 인입되고, 상기 증발기(40)는 유입되는 냉매액체의 열을 흡수하여 냉각작용을 수행하며 동시에 냉매액체가 기화되어 저압의 냉매가스를 다시 상기 압축기(10)로 보내주는 냉동사이클을 반복 수행하게 된다.The low-pressure refrigerant liquid flowing out through the expansion valve 30 is introduced into the evaporator 40. The evaporator 40 absorbs the heat of the refrigerant liquid to be introduced and performs a cooling action. At the same time, To the compressor (10).

이와 같은 냉동시스템에 있어서, 상기 응축기(20)와 팽창밸브(30) 사이에는 고압 냉매액체의 압력과 온도를 측정하는 제1센서(50)가, 상기 팽창밸브(30)와 증발기(40) 사이에는 저압 냉매액체의 압력과 온도를 측정하는 제2센서(60)가 구비된다.A first sensor 50 for measuring the pressure and temperature of the high-pressure refrigerant liquid is disposed between the expansion valve 30 and the evaporator 40, and a second sensor 50 for measuring the pressure and temperature of the high-pressure refrigerant liquid is disposed between the condenser 20 and the expansion valve 30. [ A second sensor 60 for measuring the pressure and temperature of the low-pressure refrigerant liquid is provided.

따라서 상기 제1센서(50) 및 제2센서(60)는 해당 라인에서 각각의 압력과 온도를 검출한 후 ECU(Electronic control unit)(70)로 전달하면 상기 ECU(70)가 입력된 데이터를 반영하여 전자식 팽창밸브(30)의 냉매 흐름량을 최적으로 조절하거나 다른 연동된 제어를 수행하게 된다.Accordingly, the first sensor 50 and the second sensor 60 detect respective pressures and temperatures on the corresponding line, and then transmit the detected pressure and temperature to an ECU (Electronic Control Unit) 70, So that the flow rate of the refrigerant in the electronic expansion valve 30 is optimally adjusted or other interlocked control is performed.

그런데, 이와 같이 구성되는 종래의 냉동시스템은 전자식 팽창밸브(30)의 제어를 위하여 냉매시스템 상에 2개의 센서(50,60)를 사용함으로써, 제작비용이 상승하고 생산시간이 상승되는 문제점이 도출되었다.However, in the conventional refrigeration system configured as described above, the use of two sensors 50 and 60 on the refrigerant system for controlling the electronic expansion valve 30 leads to a problem that the production cost is increased and the production time is increased .

특허등록공보 10-1399253, 공개특허공보 10-2015-0091870Patent Registration No. 10-1399253, Patent Publication No. 10-2015-0091870

본 발명은 상기한 문제점을 해경하기 위하여 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 고압용 냉매 압력센서와 저압용 냉매 압력센서 기능을 구비한 복합센서를 제작하고 이와 연계되도록 팽창밸브를 구현함으로써 간소화 및 경량화에 따른 비용절감과 통합형 구조로 효율이 증대하도록 한 복합센서를 구비한 전자식 팽창밸브장치를 제공하는 것에 있다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in order to solve the above problems, and it is an object of the present invention to provide a composite sensor having a high-pressure refrigerant pressure sensor and a low-pressure refrigerant pressure sensor function and realize an expansion valve to be associated therewith, And to provide an integrated expansion valve device having a composite sensor capable of increasing the efficiency by an integrated structure.

이와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은 냉매의 유량을 제어하는 전자식 팽창밸브; 상기 팽창밸브와 복합센서가 장착되며 응축기로부터 유입되는 고압의 냉매와, 상기 팽창밸브에 의해 저압으로 변환되어 증발기로 유출되는 저압의 냉매가 구획되어 상기 복합센서의 고압 및 저압용 유로로 유입되도록 하여주는 연결부; 및 상기 연결부로부터 유입되는 고압 및 저압에 대한 압력 및/또는 온도를 각각 측정하는 복합센서를 포함하는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, the present invention provides an electronic expansion valve for controlling a flow rate of a refrigerant; The high pressure refrigerant flowing from the condenser and the low pressure refrigerant converted into a low pressure by the expansion valve and flowing out to the evaporator are partitioned into the high pressure and low pressure flow passages of the composite sensor Giving connection; And a composite sensor for measuring the pressure and / or temperature of the high pressure and the low pressure introduced from the connection part, respectively.

또한 본 발명에 따르자면 상기 연결부는, 본체 상단에는 상기 팽창밸브의 장착부가 결합되는 상단장착공이 형성되고, 일측면 하단에는 복합센서가 장착되는 센서장착공이 형성되고, 타측면에는 응축기와 연결되는 응축기연결관이 장착되는 응축기장착공이 형성되고, 상기 센서장착공의 상단에는 증발기와 연결되는 증발기연결관)이 장착되는 증발기장착공이 형성되고, 상기 증발기장착공과 응축기장착공 사이에 유로가 형성되도록 냉매조절공 및 냉매유입공을 형성하되, 상기 냉매조절공의 일단은 상기 팽창밸브의 니들에 의해 냉매의 유량이 조절되도록 상기 니들 선단부가 인접하도록 구성되고, 상기 센서장착공과 상기 증발기장착공 사이에 유로가 형성되도록 압력감지공을 형성하고, 상기 압력감지공과 냉매조절공 사이에는 관통되도록 끼움공을 형성하되, 상기 끼움공에는 상기 복합센서의 선단부가 밀봉 끼움 되도록 구성된 것을 특징으로 한다.According to another aspect of the present invention, there is provided an air conditioner, comprising: an upper end mounting hole formed at an upper end of a main body of the air conditioner and coupled to a mounting portion of the expansion valve; An evaporator mounting hole is formed in which a condenser mounting hole for mounting a connection pipe is formed and an evaporator connecting pipe is connected to an evaporator at an upper end of the sensor mounting hole, and a refrigerant adjusting hole is formed between the evaporator mounting hole and the condenser mounting hole Wherein a tip end of the needle is adjacently arranged so that the flow rate of the refrigerant is adjusted by the needle of the expansion valve, and a flow path is formed between the sensor mounting hole and the evaporator mounting hole And a pressure sensing hole is formed to penetrate the pressure sensing hole and the refrigerant adjusting hole, But forming the fitting holes is characterized in that configured so that the front end portion of the composite sensor sealing fit.

또한 본 발명에 따르자면 상기 복합센서는, PCB부와 접속되고 외부 케이블과 접속되는 뚜껑부; 고압에 대한 압력을 검출하는 고압압력센서와, 상기 저압에 대한 압력을 검출하는 저압압력센서와, 상기 고압압력센서로 압력을 인가하는 고압공기유로공과, 상기 저압압력센서로 압력을 인가하는 저압공기유로공을 포함하는 PCB부; 상기 PCB부가 안착되고 상기 뚜껑부와 체결되며, 중앙에 형성되어 유입되는 냉매를 상기 고압공기유로공으로 전송하는 제1냉매유입공과, 측면에 형성되어 유입되는 냉매를 상기 저압공기유로공으로 전송하는 제2냉매유입공과, 연결부와의 연결 시 연결부의 끼움공에 밀봉 삽입 장착되는 선단부를 포함하는 본체부; 및 상기 뚜껑부 및 본체부를 커버하고 상기 연결부의 센서장착공에 체결되는 결합부를 포함하는 하우징부로 구성된 것을 특징으로한다.According to another aspect of the present invention, there is provided a composite sensor comprising: a lid part connected to a PCB part and connected to an external cable; Pressure pressure sensor for detecting a pressure against a high pressure; a low-pressure pressure sensor for detecting a pressure against the low-pressure; a high-pressure air passage for applying pressure to the high-pressure sensor; A PCB portion including a flow ball; A second refrigerant inflow hole formed on the side surface and connected to the lid portion to connect the refrigerant inflow hole to the low pressure air duct; A main body portion including a refrigerant inflow hole and a front end portion sealingly inserted into the fitting hole of the connecting portion when the refrigerant inlet hole is connected to the connecting portion; And a housing part which covers the lid part and the main body part and includes a coupling part which is fastened to the sensor mounting hole of the coupling part.

또한 본 발명에 따르자면 상기 하우징부가 센서장착공에 장착된 경우, 본체부의 제2냉매유입공의 입구가 압력감지공에 위치하도록 구성된 것을 특징으로 한다.According to the present invention, when the housing part is mounted on the sensor mounting hole, the inlet of the second refrigerant inlet hole of the main body is positioned in the pressure sensing hole.

이와 같이 본 발명은 고압용 냉매 압력센서와 저압용 냉매 압력센서 기능을 구비한 복합센서를 제작하고 이와 연계되도록 팽창밸브를 구현함으로써 간소화 및 경량화에 따른 비용절감과 통합형 구조에 따른 효율이 증대하도록 한 장점을 제공한다.As described above, according to the present invention, a composite sensor having a high-pressure refrigerant pressure sensor and a low-pressure refrigerant pressure sensor function is fabricated and the expansion valve is implemented in association with the low pressure refrigerant pressure sensor, thereby reducing costs due to simplification and weight reduction, Provides advantages.

도 1은 종래의 차량용 냉매시스템을 나타내는 구성도,
도 2는 본 발명 복합센서를 구비한 전자식 팽창밸브장치가 적용되는 냉매시스템의 구성도,
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 복합센서를 구비한 전자식 팽창밸브장치의 사시도,
도 4은 상기 도 3의 주요부분의 단면도,
도 5는 상기 도 3의 분해 사시도,
도 6은 상기 도 3의 복합센서의 분해 사시도이다.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS Fig. 1 is a schematic view showing a conventional refrigerant system for a vehicle,
2 is a configuration diagram of a refrigerant system to which an electronic expansion valve device having a combined sensor of the present invention is applied;
3 is a perspective view of an electronic expansion valve device having a composite sensor according to an embodiment of the present invention,
Fig. 4 is a sectional view of the main part of Fig. 3,
FIG. 5 is an exploded perspective view of FIG. 3,
6 is an exploded perspective view of the composite sensor of FIG.

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 보다 상세히 설명한다.DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Reference will now be made in detail to the preferred embodiments of the present invention, examples of which are illustrated in the accompanying drawings.

도 2는 본 발명 복합센서를 구비한 전자식 팽창밸브장치가 적용되는 냉매시스템의 구성도이다.2 is a configuration diagram of a refrigerant system to which an electronic expansion valve device having a combined sensor of the present invention is applied.

도시된 바와 같이, 복합센서를 구비한 전자식 팽창밸브장치가 적용되는 냉매시스템은, As shown in the figure, a refrigerant system to which an electronic expansion valve device having a composite sensor is applied,

압축기(10), 응축기(20) 및 증발기(40)를 포함하고, 상기 응축기(20)와 증발기(40) 사이에 전자식 팽창밸브장치(100)가 개재되며, 상기 전자식 팽창밸브장치(100)는 고압 및 저압에 대한 압력 및/또는 온도를 측정하고 팽창밸브로서의 기능을 수행하게 된다.A compressor 10, a condenser 20 and an evaporator 40, and an electronic expansion valve device 100 is interposed between the condenser 20 and the evaporator 40. The electronic expansion valve device 100 includes: The pressure and / or temperature for the high and low pressures are measured and serve as expansion valves.

또한 상기 전자식 팽창밸브장치(100)는 냉매 사이클 상의 고압 및 저압에 대한 압력 및/또는 온도를 측정하고 이 값을 ECU(70)로 전송하면, 상기 ECU(70)는 유효적절한 개폐 제어신호를 전자식 팽창밸브장치(100)의 팽창밸브(110)로 전송 제어한다.Further, when the electronic expansion valve device 100 measures the pressure and / or the temperature for the high pressure and the low pressure on the refrigerant cycle and transmits the measured value to the ECU 70, To the expansion valve (110) of the expansion valve device (100).

상기 전자식 팽창밸브장치(100)의 구체적인 구성을 살펴본다. A specific configuration of the electronic expansion valve device 100 will be described.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 복합센서를 구비한 전자식 팽창밸브장치의 사시도, 도 4은 상기 도 3의 주요부분의 단면도, 도 5는 상기 도 3의 분해 사시도, 도 6은 상기 도 3의 복합센서의 분해 사시도이다.Fig. 3 is a perspective view of an electronic expansion valve device having a composite sensor according to an embodiment of the present invention, Fig. 4 is a sectional view of the main part of Fig. 3, Fig. 5 is an exploded perspective view of Fig. 3 is an exploded perspective view of the composite sensor.

도시된 바와 같이, 상기 전자식 팽창밸브장치(100)는,As shown in the figure, the electronic expansion valve device 100 includes:

팽창밸브(110), 연결부(120) 및 복합센서(130)를 포함한다.An expansion valve 110, a connection part 120, and a composite sensor 130.

상기 팽창밸브(110)는 솔레노이드(112)의 구동제어로 니들(111)의 위치를 조절하여 냉매의 유량을 제어하는 전자식 팽창밸브이고, 하부의 장착부(113)가 연결부(120)의 상단장착공(122)에 결합되도록 구성된다.The expansion valve 110 is an electronic expansion valve that controls the flow rate of the refrigerant by controlling the position of the needle 111 by the drive control of the solenoid 112. The lower mounting portion 113 is an upper- (122).

상기 팽창밸브(110)는 주요 구조는 이미 잘 알려진 기술로 상세설명은 생략하며, 부호 114는 전선 출구이다.The main structure of the expansion valve 110 is a well-known technology, and a detailed description thereof is omitted, and reference numeral 114 is a wire outlet.

상기 연결부(120)는 상기 팽창밸브(110)와 복합센서(130)가 동시에 장착되는 구성요소로, 본체(121) 상단에는 상기 팽창밸브(110)의 장착부(113)가 결합되는 상단장착공(122)이 형성되고, 일측면 하단에는 복합센서(130)가 장착되는 센서장착공(123)이 형성되고, 타측면에는 응축기(20)와 연결되는 응축기연결관(L1)이 장착되는 응축기장착공(124)이 형성되고, 상기 센서장착공(123)의 상단에는 증발기(40)와 연결되는 증발기연결관(L2)이 장착되는 증발기장착공(125)이 형성되고, 상기 증발기장착공(125)과 응축기장착공(124) 사이에 유로가 형성되도록 냉매조절공(126) 및 냉매유입공(127)을 형성하되, 상기 냉매조절공(126)의 일단은 상기 팽창밸브(110)의 니들(111)에 의해 냉매의 유량이 조절되도록 상기 니들 선단부(111a)가 인접하도록 구성되고, 상기 센서장착공(123)과 상기 증발기장착공(125) 사이에 유로가 형성되도록 압력감지공(128)을 형성하고, 상기 압력감지공(128)과 냉매조절공(126) 사이에는 관통되도록 끼움공(129)이 형성되되, 상기 끼움공(129)에는 상기 복합센서(130)의 선단부(133c)가 밀봉 끼움 되도록 구성된다.The connection part 120 is a component in which the expansion valve 110 and the composite sensor 130 are simultaneously mounted. The upper end of the main body 121 is connected to an upper mounting hole (not shown) to which the mounting part 113 of the expansion valve 110 is coupled And a condenser connecting pipe L1 connected to the condenser 20 is mounted on the other side of the condenser mounting hole 123. The condenser mounting hole 123 is formed at a lower side of one side of the condenser mounting hole 123, An evaporator installation 125 is formed at an upper end of the sensor mounting hole 123 and an evaporator connection pipe L2 connected to the evaporator 40 is installed, The refrigerant adjusting hole 126 and the refrigerant inlet hole 127 are formed so that a flow path is formed between the condenser mounting hole 124 and the condenser mounting hole 124. One end of the refrigerant adjusting hole 126 is connected to the needle 111 of the expansion valve 110 , The needle tip (111a) is adjacently positioned so that the flow rate of the coolant is controlled by the sensor mounting hole (123) A pressure sensing hole 128 is formed so as to form a flow path between the pressure sensing holes 128 and 125 and a fitting hole 129 is formed to penetrate between the pressure sensing hole 128 and the refrigerant adjusting hole 126, The distal end 133c of the composite sensor 130 is sealingly inserted into the hole 129.

부호 121a는 상기 압력감지공(128) 및 냉매조절공(126)의 일측을 밀봉하는 플러그이다.Reference numeral 121a denotes a plug for sealing one side of the pressure sensing hole 128 and the refrigerant adjusting hole 126. [

상기 복합센서(130)는 고압 및 저압에 대한 압력 및/또는 온도를 측정하는 센서로, 뚜껑부(131), PCB부(132), 본체부(133) 및, 하우징부(134)를 포함한다.The composite sensor 130 is a sensor for measuring pressure and / or temperature with respect to high and low pressure and includes a lid part 131, a PCB part 132, a body part 133 and a housing part 134 .

상기 뚜껑부(131)는 상기 PCB부(132)와 접속되는 단자(131a)와, 상기 본체부(133)와 체결되는 체결부(131b)와, 밀폐링(131d)이 끼워지는 홈부(131c)와, 외부 케이블과 접속되는 커넥터부(131e)로 구성된다.The lid part 131 includes a terminal 131a connected to the PCB part 132, a fastening part 131b fastened to the body part 133, a groove part 131c in which the sealing ring 131d is fitted, And a connector 131e connected to an external cable.

상기 PCB부(132)는 복수개의 압력센서와, 상기 압력센서로 각각 압력을 인가하는 복수개의 공기유로공으로 구성된다.The PCB unit 132 includes a plurality of pressure sensors and a plurality of air flow holes for applying pressure to the pressure sensors.

구체적으로, 상기 압력센서는 고압에 대한 압력을 검출하는 고압압력센서(132a)와, 상기 저압에 대한 압력을 검출하는 저압압력센서(132b)를 포함한다.Specifically, the pressure sensor includes a high pressure sensor 132a for detecting a pressure against a high pressure and a low pressure sensor 132b for detecting a pressure for the low pressure.

상기 공기유로공은 상기 고압압력센서(132a)로 압력을 인가하는 고압공기유로공(132c)과, 상기 저압압력센서(132b)로 압력을 인가하는 저압공기유로공(132d)을 포함한다.The air passage hole includes a high pressure air passage hole 132c for applying pressure to the high pressure sensor 132a and a low pressure air passage hole 132d for applying pressure to the low pressure sensor 132b.

본 발명에 따르자면 상기 압력센서(132a,132b)는 온도센서기능이 추가된 센서로 사용될 수도 있다.According to the present invention, the pressure sensors 132a and 132b may be used as a sensor to which a temperature sensor function is added.

이와 같은 온도센서 가능이 포함된 센서의 경우, 고압과 고온을, 저압과 저온을 각각 감지하게 된다.In the case of a sensor including such a temperature sensor, high pressure and high temperature, low pressure and low temperature, respectively, are detected.

부호 132e는 압력센서(132a,132b)를 보호하는 커버이다.Reference numeral 132e denotes a cover for protecting the pressure sensors 132a and 132b.

상기 본체부(133)는 상기 PCB부(132)가 안착되고 상기 뚜껑부(131)와 체결되는 구성요소로, 중앙에 형성되어 유입되는 냉매를 상기 고압공기유로공(132c)으로 전송하는 제1냉매유입공(133a)과, 측면에 형성되어 유입되는 냉매를 상기 저압공기유로공(132d)으로 전송하는 제2냉매유입공(133b)과, 연결부(120)와의 연결 시 연결부(120)의 끼움공(129)에 밀봉 삽입 장착되는 선단부(133c)와, 상기 뚜껑부(131)와 체결되는 체결부(133d)를 포함한다.The main body 133 is a component to which the PCB part 132 is seated and fastened to the lid part 131. The body part 133 is formed at the center of the main body part 133 and transmits the refrigerant flowing into the high pressure air flow path hole 132c A second refrigerant inflow hole 133b for transferring the refrigerant formed on the side surface and flowing into the low pressure air flow path hole 132d and a second refrigerant inflow hole 133b for connecting the connection part 120 when the connection part 120 is connected to the second refrigerant inflow hole 133b. A distal end portion 133c sealingly inserted in the hole 129 and a coupling portion 133d fastened to the lid portion 131. [

상기 하우징부(134)는 상기 뚜껑부(131) 및 본체부(133)를 커버하고 상기 연결부(120)의 센서장착공(123)에 장착되는 구성요소로, 상기 센서장착공(123)에 체결되는 결합부(134a)를 포함하고, 상기 하우징부(134)가 센서장착공(123)에 장착된 경우, 상기 본체부(133)의 제2냉매유입공(133b)의 입구가 압력감지공(128)에 위치되도록 구성된다.The housing part 134 is a component that covers the lid part 131 and the body part 133 and is mounted on the sensor mounting hole 123 of the connecting part 120. The housing part 134 is fastened to the sensor mounting hole 123, The inlet of the second refrigerant inlet hole 133b of the body portion 133 is connected to the pressure sensing hole 123a of the sensor mounting hole 123, 128).

미설명 부호, 133d, 134b는 밀폐링이다.Reference numerals 133d and 134b denote sealing rings.

또한 본 발명에 따르자면 상기 복합센서(130)는 수소연료 차량의 연료 압력센서의 밸브에 적용 가능하도록 사용할 수도 있다.Also, according to the present invention, the hybrid sensor 130 may be applied to a valve of a fuel pressure sensor of a hydrogen-fueled vehicle.

이와 같이 구성된 본 발명 복합센서를 구비한 전자식 팽창밸브장치의 작용을 설명한다.The operation of the electronic expansion valve device having the composite sensor of the present invention constructed as above will be described.

먼저, 연결부(120)의 상단장착공(122)에 전자팽창밸브(110)의 장착부(113)를 삽입 연결하고, 센서결합공(123)에 복합센서(130)의 하우징부 결합부(134a)를 체결하여 준다.The mounting portion 113 of the electronic expansion valve 110 is inserted into the upper mounting hole 122 of the connecting portion 120 and the housing portion connecting portion 134a of the composite sensor 130 is connected to the sensor connecting hole 123, .

이때 복합센서(130)의 본체부 선단부(133c)는 연결부(120)의 끼움공(129)에 삽입 장착된다.At this time, the front end portion 133c of the body portion of the composite sensor 130 is inserted into the fitting hole 129 of the connection portion 120.

그런 다음, 연결부(120)의 응축기장착공(124)에 응축기 연결관(L1)을 장착 연결하고, 증발기장착공(125)에 증발기 연결관(L2)을 장착 연결한다.Then, the condenser connecting pipe L1 is connected to the condenser mounting hole 124 of the connecting part 120, and the evaporator connecting pipe L2 is mounted and connected to the evaporating device starting hole 125.

그런 다음, 상기 전자팽창밸브(110) 및 상기 복합센서(130)와 ECU(70) 사이에 전원케이블을 연결하고, 전원을 인가하고 냉동사이클의 구동을 개시한다.Then, a power cable is connected between the electronic expansion valve 110 and the hybrid sensor 130 and the ECU 70, power is applied thereto, and driving of the refrigeration cycle is started.

따라서 응축기(20)으로부터 유출되는 고압의 냉매액체는 연결관(L1)을 거쳐 응축기장착공(124)으로 유입되고, 냉매유입공(127) 및 냉매조절공(126)을 통하고 증발기장착공(125)을 거쳐 연결관(L2)을 통해 증발기(40)로 유출된다.Therefore, the high-pressure refrigerant liquid flowing out of the condenser 20 flows into the condenser mounting hole 124 through the connecting pipe L1 and flows through the refrigerant inflow hole 127 and the refrigerant adjusting hole 126 to start the evaporator 125 to the evaporator 40 through the connecting pipe L2.

이때 상기 냉매유입공(127) 및 냉매조절공(126)으로 유입되는 고압의 냉매액체는 상기 냉매조절공(126)의 상단에 위치한 팽창밸브(110)의 니들 선단부(111a)에 의해 유량이 제한되어 압력은 떨어지고 온도는 상승하게 되는 저압의 냉매액체로 변환된 후 증발기장착공(125)을 거쳐 증발기(40)로 빠겨나가게 된다. The high pressure refrigerant liquid flowing into the refrigerant inflow hole 127 and the refrigerant adjusting hole 126 is restricted in flow rate by the needle tip portion 111a of the expansion valve 110 located at the upper end of the refrigerant adjusting hole 126 Pressure refrigerant liquid which is lowered in pressure and is raised in temperature, and then flows out to the evaporator 40 via the evaporator installation 125. [

이와 같은 팽창밸브를 통한 에너지 변환 동작에 있어서, 상기 냉매유입공(127) 및 냉매조절공(126)을 통해 유입되는 고압의 냉매액체는 복합센서(130)의 선단부(133c)에 부딪치게 되어 본체부(133)의 제1냉매유입공(133a)을 통해 유입되고 다시 PCB부(132)의 고압공기유로공(132c)을 거쳐 고압압력센서(132a)로 전달되어 진다.In the energy conversion operation through the expansion valve, the high-pressure refrigerant liquid flowing through the refrigerant inflow hole 127 and the refrigerant adjustment hole 126 hits the front end portion 133c of the composite sensor 130, Pressure air sensor 132a of the PCB unit 132 through the first coolant inlet hole 133a of the first heat exchanger 133 and then to the high-pressure sensor 132a through the high-pressure air flow hole 132c of the PCB unit 132. [

따라서 상기 고압압력센서(132a)는 상기 응축기(20)로부터 유입되는 고압의 냉매액체에 대한 현재의 압력과 온도(필요 시)를 검출하게 되고, 검출된 값을 ECU(70)로 전송하여 준다.Therefore, the high-pressure sensor 132a detects the current pressure and temperature (if necessary) of the high-pressure refrigerant liquid flowing from the condenser 20, and transmits the detected value to the ECU 70. [

또한 상기 냉매조절공(126) 및 니들 선단부(111a)를 통과한 저압의 냉매액체는 압력감지공(128)을 통해 복합센서(130)의 제2냉매유입공(133b)으로 유입되고 다시 PCB부(132)의 저압공기유로공(132d)을 거쳐 저압압력센서(132b)로 전달되어 진다.The low-pressure refrigerant liquid having passed through the refrigerant adjusting hole 126 and the needle tip portion 111a flows into the second refrigerant inflow hole 133b of the composite sensor 130 through the pressure sensing hole 128, Pressure air passage 132d of the low-pressure-side pressure sensor 132 to the low-pressure-pressure sensor 132b.

따라서 상기 저압압력센서(132b)는 상기 증발기(40)로 유출되는 저압의 냉매액체에 대한 현재의 압력과 온도(필요 시)를 검출하게 되고, 검출된 값을 ECU(70)로 전송하여 준다.Accordingly, the low pressure sensor 132b detects the current pressure and temperature (if necessary) of the low-pressure refrigerant liquid flowing out to the evaporator 40, and transmits the detected value to the ECU 70. [

상기 ECU(70)는 상기 복합센서(130)로부터 입력되는 냉매 사이클 상의 고압 및 저압에 대한 압력 및/또는 온도값을 수신 받아, 팽창밸브(110)가 최적의 제어를 수행하도록 노즐(111) 선단부(111a)를 통한 개폐량을 조절하는 제어신호를 팽창밸브(110)로 전송하여 주는 것이다.The ECU 70 receives the pressure and / or the temperature value of the high pressure and the low pressure on the refrigerant cycle inputted from the composite sensor 130 and controls the expansion valve 110 to perform the optimum control, A control signal for controlling the opening and closing amount through the expansion valve 111a is transmitted to the expansion valve 110.

따라서 본 발명은 고압용 냉매 압력센서와 저압용 냉매 압력센서 기능을 구비한 복합센서를 제작하고 이와 연계되도록 팽창밸브를 구현함으로써 간소화 및 경량화에 따른 비용절감과 통합형 구조로 효율이 증대하도록 한 장점을 제공하는 것이다.Accordingly, the present invention provides an advantage of manufacturing a composite sensor having a high-pressure refrigerant pressure sensor and a low-pressure refrigerant pressure sensor function and implementing an expansion valve to be associated therewith, thereby reducing costs due to simplification and weight reduction and increasing efficiency with an integrated structure .

100: 전자식 팽창밸브장치 110: 팽창밸브
111: 니들 111a: 선단부
120: 연결부 121: 본체
122: 상부장착공 123: 센서장착공
124: 응축기장착공 125: 증발기장착공
126: 냉매조절공 127: 냉매유입공
128: 압력감지공 129: 끼움공
130: 복합센서 131: 뚜껑부
132: PCB부 132a: 고압압력센서
132b: 저압압력센서 132c: 고압공기유로공
132d: 저압공기유로공 133: 본체부
133a: 제1냉매유입공 133b: 제2냉매유입공
134: 하우징부 134a: 결합부
100: Electronic expansion valve device 110: Expansion valve
111: Needle 111a:
120: connection part 121:
122: Start of foundation of elevator 123: Sensor mounting ball
124: condenser mounting hole 125: evaporator construction start
126: Refrigerant control hole 127: Refrigerant inlet hole
128: Pressure sensing ball 129: Insertion ball
130: Composite sensor 131: Lid
132: PCB part 132a: High pressure pressure sensor
132b: Low pressure pressure sensor 132c: High pressure air flow ball
132d: low pressure air flow hole 133:
133a: first refrigerant inflow hole 133b: second refrigerant inflow hole
134: housing part 134a:

Claims (4)

냉매의 유량을 제어하는 전자식 팽창밸브(110);
상기 팽창밸브(110)와 복합센서(130)가 장착되며 응축기(20)로부터 유입되는 고압의 냉매와, 상기 팽창밸브(110)에 의해 저압으로 변환되어 증발기(40)로 유출되는 저압의 냉매가 구획되어 상기 복합센서(130)의 고압 및 저압용 유로로 유입되도록 하여주는 연결부(120); 및
상기 연결부(120)로부터 유입되는 고압 및 저압에 대한 압력 및/또는 온도를 각각 측정하는 복합센서(130)를 포함하는 것을 특징으로 하는 복합센서를 구비한 전자식 팽창밸브장치.
An electronic expansion valve (110) for controlling the flow rate of the refrigerant;
The high pressure refrigerant flowing from the condenser 20 and the low pressure refrigerant discharged from the evaporator 40 to the low pressure by the expansion valve 110 are supplied to the evaporator 40 through the expansion valve 110 and the hybrid sensor 130, A connection part 120 partitioned and introduced into the high and low pressure channels of the composite sensor 130; And
And a composite sensor (130) for measuring the pressure and / or temperature of the high pressure and low pressure introduced from the connection part (120), respectively.
청구항 1에 있어서,
상기 연결부(120)는,
본체(121) 상단에는 상기 팽창밸브(110)의 장착부(113)가 결합되는 상단장착공(122)이 형성되고, 일측면 하단에는 복합센서(130)가 장착되는 센서장착공(123)이 형성되고, 타측면에는 응축기(20)와 연결되는 응축기연결관(L1)이 장착되는 응축기장착공(124)이 형성되고, 상기 센서장착공(123)의 상단에는 증발기(40)와 연결되는 증발기연결관(L2)이 장착되는 증발기장착공(125)이 형성되고, 상기 증발기장착공(125)과 응축기장착공(124) 사이에 유로가 형성되도록 냉매조절공(126) 및 냉매유입공(127)을 형성하되, 상기 냉매조절공(126)의 일단은 상기 팽창밸브(110)의 니들(111)에 의해 냉매의 유량이 조절되도록 상기 니들 선단부(111a)가 인접하도록 구성되고, 상기 센서장착공(123)과 상기 증발기장착공(125) 사이에 유로가 형성되도록 압력감지공(128)을 형성하고, 상기 압력감지공(128)과 냉매조절공(126) 사이에는 관통되도록 끼움공(129)을 형성하되, 상기 끼움공(129)에는 상기 복합센서(130)의 선단부(133c)가 밀봉 끼움 되도록 구성된 것을 특징으로 하는 복합센서를 구비한 전자식 팽창밸브장치.
The method according to claim 1,
The connection unit 120 includes:
An upper mounting hole 122 is formed at an upper end of the main body 121 to receive the mounting portion 113 of the expansion valve 110. A sensor mounting hole 123, And a condenser mounting hole 124 is formed in the other side of the condenser mounting hole 124. The condenser mounting hole 124 is connected to the condenser 20 and the evaporator 40 is connected to the condenser mounting hole 123, And a coolant inflow hole 127 and a coolant inflow hole 127 are formed so as to form a flow path between the evaporator cap initiation hole 125 and the condenser mounting hole 124. [ One end of the coolant control hole 126 is configured such that the tip end 111a of the needle is adjacent to the other end of the coolant control hole 126 so that the flow rate of the coolant is controlled by the needle 111 of the expansion valve 110, The pressure sensing hole 128 is formed so as to form a flow path between the evaporation source and the evaporation source, And the front end portion 133c of the composite sensor 130 is sealingly inserted into the fitting hole 129 so that the fitting hole 129 is formed to pass through the gap between the front end 128 and the refrigerant adjusting hole 126. [ An electronic expansion valve device having a composite sensor.
청구항 1에 있어서,
상기 복합센서(130)는,
PCB부(132)와 접속되고 외부 케이블과 접속되는 뚜껑부(131);
고압에 대한 압력을 검출하는 고압압력센서(132a)와, 상기 저압에 대한 압력을 검출하는 저압압력센서(132b)와, 상기 고압압력센서(132a)로 압력을 인가하는 고압공기유로공(132c)과, 상기 저압압력센서(132b)로 압력을 인가하는 저압공기유로공(132d)을 포함하는 PCB부(132);
상기 PCB부(132)가 안착되고 상기 뚜껑부(131)와 체결되며, 중앙에 형성되어 유입되는 냉매를 상기 고압공기유로공(132c)으로 전송하는 제1냉매유입공(133a)과, 측면에 형성되어 유입되는 냉매를 상기 저압공기유로공(132d)으로 전송하는 제2냉매유입공(133b)과, 연결부(120)와의 연결 시 연결부(120)의 끼움공(129)에 밀봉 삽입 장착되는 선단부(133c)를 포함하는 본체부(133); 및
상기 뚜껑부(131) 및 본체부(133)를 커버하고 상기 연결부(120)의 센서장착공(123)에 체결되는 결합부(134a)를 포함하는 하우징부(134)로 구성된 것을 특징으로 하는 복합센서를 구비한 전자식 팽창밸브장치.
The method according to claim 1,
The hybrid sensor 130 includes a sensor
A lid part 131 connected to the PCB part 132 and connected to an external cable;
A low pressure sensor 132b for detecting the pressure against the low pressure; a high pressure air passage 132c for applying pressure to the high pressure sensor 132a; And a low pressure air passage hole (132d) for applying pressure to the low pressure sensor (132b);
A first refrigerant inlet hole 133a on which the PCB 132 is seated and fastened to the lid part 131 and which is formed at the center and transfers the introduced refrigerant to the high pressure air flow hole 132c, A second refrigerant inlet hole 133b for transferring the refrigerant formed and flowing into the low pressure air flow hole 132d and a front end portion 131a sealingly inserted in the fitting hole 129 of the connection portion 120 when the connection portion 120 is connected, (133); And
And a housing part 134 which covers the lid part 131 and the body part 133 and includes a coupling part 134a which is fastened to the sensor mounting hole 123 of the coupling part 120. [ An electronic expansion valve device having a sensor.
청구항 3에 있어서,
상기 하우징부(134)가 센서장착공(123)에 장착된 경우, 본체부(133)의 제2냉매유입공(133b)의 입구가 압력감지공(128)에 위치하도록 구성된 것을 특징으로 하는 복합센서를 구비한 전자식 팽창밸브장치.
The method of claim 3,
Characterized in that the inlet of the second refrigerant inlet hole (133b) of the body part (133) is located in the pressure sensing hole (128) when the housing part (134) An electronic expansion valve device having a sensor.
KR1020170073129A 2017-06-12 2017-06-12 Electric expansion valve having combo-sensor KR102055980B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020170073129A KR102055980B1 (en) 2017-06-12 2017-06-12 Electric expansion valve having combo-sensor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020170073129A KR102055980B1 (en) 2017-06-12 2017-06-12 Electric expansion valve having combo-sensor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20180135252A true KR20180135252A (en) 2018-12-20
KR102055980B1 KR102055980B1 (en) 2020-01-22

Family

ID=64952691

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020170073129A KR102055980B1 (en) 2017-06-12 2017-06-12 Electric expansion valve having combo-sensor

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR102055980B1 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003074741A (en) * 2001-06-19 2003-03-12 Denso Corp Expansion valve with pressure detecting function
KR20080111517A (en) * 2006-03-31 2008-12-23 파커-한니핀 코포레이션 Electronic block valve
JP2010127555A (en) * 2008-11-28 2010-06-10 Fuji Koki Corp Expansion valve and refrigerating cycle
KR20140054843A (en) * 2012-10-30 2014-05-09 한라비스테온공조 주식회사 Electronic expansion valve of air conditioning system for automotive vehicles
KR101399253B1 (en) 2014-02-24 2014-05-27 고홍달 Refrigerating system for refrigerator vehicle

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003074741A (en) * 2001-06-19 2003-03-12 Denso Corp Expansion valve with pressure detecting function
KR20080111517A (en) * 2006-03-31 2008-12-23 파커-한니핀 코포레이션 Electronic block valve
JP2010127555A (en) * 2008-11-28 2010-06-10 Fuji Koki Corp Expansion valve and refrigerating cycle
KR20140054843A (en) * 2012-10-30 2014-05-09 한라비스테온공조 주식회사 Electronic expansion valve of air conditioning system for automotive vehicles
KR101399253B1 (en) 2014-02-24 2014-05-27 고홍달 Refrigerating system for refrigerator vehicle

Also Published As

Publication number Publication date
KR102055980B1 (en) 2020-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102364345B1 (en) Electronic Expansion Valves, Thermal Management Assemblies, Cooling Systems, and Methods of Manufacturing Electronic Expansion Valves
CN111255933A (en) Electronic expansion valve, thermal management assembly, cooling system and electronic expansion valve manufacturing method
US6732542B2 (en) Defroster of refrigerant circuit and rotary compressor
CN105485992B (en) Air-conditioning system and its deficient refrigerant detection method
CN101118101A (en) Two-stage expansion refrigerating device
US20080078191A1 (en) Rotary compressor and heat pump system
JPH03140755A (en) Freezing device
CN201666700U (en) Bidirectional heating power expansion valve
CN101441006A (en) Cooling unit and compressor
CN101153600A (en) Rotary compressor and heat pump system
CN107559192A (en) A kind of compressor of twin-stage turbulent structure
CN107013450B (en) A kind of energy-saving compressor method for testing performance and device
JP2007085489A (en) Pressure control valve
KR20180135252A (en) Electric expansion valve having combo-sensor
CN109026702B (en) Compressor and air conditioning system
CN102374166B (en) Pump body with countersink grooves and bi-rotor two-stage enthalpy-increasing compressor having same
CN205860530U (en) Air conditioning system and screw compressor
CN108387031B (en) Control method of heat pump system
CN107024035A (en) A kind of ultralow-temperature air energy heat pump
CN205980423U (en) A heat exchanger and heat pump system for heat pump system
JP5256006B2 (en) Expansion valve and refrigeration cycle
CN109026704B (en) Compressor and air conditioning system
CN207500111U (en) A kind of compressor of twin-stage turbulent structure
JP2002081801A (en) Accumulator for refrigerating cycle
CN219654887U (en) Compressor and air conditioning equipment

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant