KR20240067697A - 전동식 압축기 - Google Patents

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조민국
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현대위아 주식회사
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Abstract

본 발명은 메인하우징 내에 유입되는 냉매를 이용하여 인버터의 발열부를 냉각시키는 전동식 압축기에 관한 것으로, 본 발명에서는, 인버터가 결합되는 메인하우징; 냉매가 유동되고, 인버터의 발열부위와 인접한 메인하우징에 형성되어 인버터를 냉각하는 냉각유로;를 포함하여 구성되는 전동식 압축기가 소개된다.

Description

전동식 압축기{Electric compressor}
본 발명은 메인하우징 내에 유입되는 냉매를 이용하여 인버터의 발열부를 냉각시키는 전동식 압축기에 관한 것이다.
전동식 스크롤 압축기는 고정스크롤과 선회스크롤 사이에 냉매를 넣어 압축하여 중앙의 토출부를 통해 토출하는 압축기이다.
이러한, 스크롤 압축기는 선회스크롤의 회전에 의해 냉매를 압축하기 때문에 진동이 작고, 경량이며, 콤팩트화가 가능한 장점이 있어, 소형 공조장치 등에서 널리 사용되고 있다.
종래의 전동식 스크롤 압축기에 대해 간단하게 살펴보면, 메인프레임의 양측에 메인하우징과 헤드커버가 조립된다.
메인하우징의 외측에 인버터가 조립되고, 메인하우징의 내부에 모터가 설치되어 모터의 회전에 의해 압축기가 구동된다.
이에, 모터와 인버터 작동과정에서 발생하는 열을 냉각시켜줄 필요가 있다.
하지만, 모터하우징 내부에 유입되는 냉매로는 모터하우징 내부에 조립된 구조물들로 인해 인버터에서 발열되는 소자를 효과적으로 냉각시켜 주는 데에 어려움이 있다.
이에, 인버터 소자의 발열 문제로 인해 소자가 파손될 수 있는 문제가 있다.
상기의 배경기술로서 설명된 사항들은 본 발명의 배경에 대한 이해 증진을 위한 것일 뿐, 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이미 알려진 종래기술에 해당함을 인정하는 것으로 받아들여져서는 안 될 것이다.
KR 1986450 B1 KR 1755693 B1 KR 1756994 B1 KR 10-2020-0092668 A
본 발명은 전술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로, 메인하우징 내에 유입되는 냉매를 이용하여 인버터의 발열부를 냉각시키는 전동식 압축기를 제공하는 데 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은, 인버터가 결합되는 메인하우징; 냉매가 유동되고, 인버터의 발열부위와 인접한 메인하우징에 형성되어 인버터를 냉각하는 냉각유로;를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
상기 냉각유로는 인버터와 맞닿은 메인하우징의 벽체 내부에 형성될 수 있다.
상기 메인하우징 내부에 냉매가 유입되는 흡입실이 형성되고; 상기 냉각유로가 흡입실 내부와 연통되어 흡입실에 유입되는 냉매가 냉각유로에 유출입될 수 있다.
상기 메인하우징에 냉매유입구가 형성되어 흡입실 내에 냉매가 유입되고; 상기 냉각유로에 유로입구와 유로출구가 벽체를 관통하여 형성되어 냉매가 유출입되며; 상기 유로입구가 냉매유입구를 통해 유입되는 냉매의 유입방향 초입에 형성될 수 있다.
상기 유로입구를 통해 유입되는 냉매의 유입방향과, 유로출구에서 배출되는 냉매의 배출방향이 냉매유입구에서 냉매가 흡입실 내에 유입되는 방향에 대응하도록 형성될 수 있다.
상기 냉각유로에서 분기되어 흡입실 내부와 선택적으로 연통되는 제1서브유로; 상기 제1서브유로에 마련되고, 제1서브유로를 통과하는 냉매의 압력이 일정 압력 이상시 개방되어 냉매를 통과시키는 압력밸브;를 포함할 수 있다.
상기 메인하우징에 샤프트가 회전 가능하게 지지되고; 상기 제1서브유로는, 상기 냉각유로와 이어지고, 벽체를 관통하는 형상으로 형성된 제1-1서브유로; 상기 제1-1서브유로와 이어지고, 샤프트를 관통하는 형상으로 형성되어 흡입실과 이어지는 제1-2서브유로;를 포함할 수 있다.
상기 압력밸브는 제1-2서브유로 내에 마련된 체크밸브일 수 있다.
상기 냉각유로에서 분기되어 흡입실 내부와 상시 연통되는 제2서브유로;를 포함할 수 있다.
상기 메인하우징에 샤프트가 베어링에 의해 회전 가능하게 지지되고; 상기 제2서브유로는, 상기 냉각유로와 이어지고, 벽체를 관통하는 형상으로 형성된 제2-1서브유로; 상기 제2-1서브유로와 이어지고, 샤프트와 베어링 사이에 형성되어 흡입실과 이어지는 제2-2서브유로;를 포함할 수 있다.
상기 인버터와 맞닿은 메인하우징의 벽체 내측면에 유로구조물이 마련되고; 상기 유로구조물과 벽체 사이에 냉각유로가 형성될 수 있다.
상기 벽체의 내측면에 보스부가 돌출 형성되고; 상기 유로구조물이 'L'형 단면의 호 형상으로 형성되고 내주면이 보스부의 외주면에 고정됨으로써, 유로구조물의 내면과 벽체의 내측면과 보스부의 외주면 사이의 공간에 냉각유로가 형성될 수 있다.
상기 유로구조물의 양단에 냉각유로의 유로입구 및 유로출구가 각각 형성되어 흡입실과 연통될 수 있다.
상기한 과제 해결수단을 통해 본 발명은, 인버터 소자와 맞닿는 메인하우징측에 냉각유로를 형성하여 인버터 소자를 냉각시키게 된다. 따라서, 인버터 구동회로의 발열부품을 효율적으로 냉각시키게 됨으로써, 발열에 의한 소자의 파손을 방지하여 내구성을 향상시키는 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 메인하우징과 인버터가 결합된 형상을 도시한 도면.
도 2는 본 발명에 따른 메인하우징의 측면 형상을 도시한 도면.
도 3은 도 2의 A - A선 단면으로, 메인하우징 내부에 형성된 냉각유로를 도시한 도면.
도 4는 본 발명에 따른 냉각유로의 유로입구 및 유로출구가 배치된 위치를 도시한 도면.
도 5는 본 발명에 따른 메인하우징에서의 냉매 유동을 개략적으로 도시한 도면.
도 6은 본 발명에 따른 냉각유로에 서브유로가 이어지는 구성을 도시한 도면.
도 7은 본 발명에 따른 제1서브유로가 형성된 위치와 형상을 설명하기 위한 도면.
도 8은 도 7의 B - B선 단면도.
도 9는 본 발명에 따른 제2서브유로가 형성된 위치와 형상을 설명하기 위한 도면.
도 10은 본 발명에 따라 유로구조물에 의해 냉각유로가 형성되는 구성을 도시한 도면.
도 11은 도 10의 C - C선 단면도.
도 12는 본 발명에 따른 유로구조물의 형상을 도시한 도면.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부" 는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 명세서에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
먼저, 본 발명에 적용 가능한 전동식 스크롤 압축기의 구성을 간단하게 살펴보면, 메인하우징(100)과 헤드커버(도시생략) 사이에 메인프레임(300)이 조립된다.
메인하우징(100) 내부에 샤프트(190)가 설치되고, 상기 샤프트(190)의 일단에 모터(400)의 구동력이 전달되어 샤프트(190)가 회전된다.
그리고, 메인프레임(300)의 내부에 메인베어링이 압입되고, 메인베어링에는 샤프트(190)의 단부가 압입 조립된다.
또한, 샤프트(190)의 축방향 단부에는 핀의 일단이 샤프트(190)의 축 중심에 대해 편심되는 위치에 조립된다.
아울러, 스윙부시는 핀의 타단이 축 중심에 대해 편심되는 위치에 조립됨으로써, 샤프트(190)의 회전력이 핀에 의해 스윙부시에 전달되어 스윙부시가 샤프트(190)와 함께 회전된다.
더불어, 메인프레임(300)에 헤드커버가 조립되고, 헤드커버 내에는 선회스크롤과 고정스크롤이 설치되며, 선회스크롤에 스윙부시가 압입 조립된다.
이에, 스윙부시와 연결된 선회스크롤이 샤프트(190)를 기준으로 공전 회전하게 되면, 선회스크롤과 상대측 고정스크롤이 맞물려 그 사이에 압축챔버가 형성되고, 압축챔버 내에 냉매가 채워진 상태로 회전된다.
이때에, 압축챔버가 중심부로 향할수록 작아지게 되어 냉매가 압축되고, 압축된 냉매는 헤드커버 내에 형성된 토출챔버로 토출된다.
한편, 도 1은 본 발명에 따른 메인하우징(100)과 인버터(200)가 결합된 형상을 도시한 도면이고, 도 2는 본 발명에 따른 메인하우징(100)의 측면 형상을 도시한 도면이며, 도 3은 도 2의 A - A선 단면으로, 메인하우징(100) 내부에 형성된 냉각유로(120)를 도시한 도면이다.
도면을 참조하면, 인버터(200)가 결합되는 메인하우징(100); 냉매가 유동되고, 인버터(200)의 발열부위와 인접한 메인하우징(100)에 형성되어 인버터(200)를 냉각하는 냉각유로(120);를 포함하여 구성이 된다.
구체적으로, 메인하우징(100)의 일측에 메인프레임(300)이 조립되고, 메인하우징(100)의 타측에 인버터(200)가 조립된다.
그리고, 인버터(200)의 소자(210)에서 발열이 발생하고, 상기 소자(210)가 메인하우징(100)의 타측을 향한 인버터하우징(220)의 내면에 결합된다.
이에, 상기 인버터(200) 소자(210)와 접하게 되는 메인하우징(100)의 타측에 냉각유로(120)를 형성하고, 상기 냉각유로(120) 내에 냉매를 흘려 유동시키게 됨으로써, 냉매에 의해 인버터(200) 소자(210)를 냉각시키게 된다.
따라서, 인버터(200) 구동회로의 발열부품을 효율적으로 냉각시키게 됨으로써, 발열에 의한 소자(210)의 파손을 방지하여 내구성을 향상시키게 된다.
아울러, 도 2 및 도 3에 도시한 바와 같이, 본 발명의 냉각유로(120)는 인버터(200)와 맞닿은 메인하우징(100)의 벽체(110) 내부에 형성될 수 있다.
예컨대, 메인하우징(100)의 타측에 판 형상의 벽체(110)가 형성되고, 상기 벽체(110)에 인버터하우징(220)이 조립된다.
이에, 상기 벽체(110) 내부에 냉각유로(120)가 형성되고, 상기 냉각유로(120)는 벽체(110)와 수평한 방향으로 형성된다.
이처럼, 냉각유로(120)가 벽체(110) 내부에 형성됨으로써, 메인하우징(100) 내에 조립되는 구조물들에 의해 냉매의 유동이 간섭되지 않고 원활하게 유동되는바, 인버터(200) 소자(210)를 효과적으로 냉각시키게 된다.
도 4는 본 발명에 따른 냉각유로(120)의 유로입구(121) 및 유로출구(122)가 배치된 위치를 도시한 도면이고, 도 5는 본 발명에 따른 메인하우징(100)에서의 냉매 유동을 개략적으로 도시한 도면이다.
도면을 참조하면, 상기 메인하우징(100) 내부에 냉매가 유입되는 흡입실(140)이 형성되고; 상기 냉각유로(120)가 흡입실(140) 내부와 연통되어 흡입실(140)에 유입되는 냉매가 냉각유로(120)에 유출입될 수 있다.
즉, 메인하우징(100) 내부에 흡입실(140)이 형성되어 흡입실(140) 내에 냉매가 유입되고, 흡입실(140) 내에 유입되는 냉매의 상당량이 고정스크롤과 회전스크롤이 맞물리는 압축챔버 내에 유동되어 냉매가 압축된다.
그리고, 벽체(110)는 인버터(200)와 맞닿는 흡입실(140)의 벽체로서, 벽체(110) 내부에 형성된 냉각유로(120)가 흡입실(140)의 내부공간과 연통된다.
이에, 흡입실(140) 내에 유입되는 냉매의 일부가 냉각유로(120) 내에 유입되어 유동됨으로써, 인버터(200) 소자(210)를 냉각시키게 된다.
조금 더 구체적으로, 상기 메인하우징(100)에 냉매유입구(130)가 형성되어 흡입실(140) 내에 냉매가 유입되고; 상기 냉각유로(120)에 유로입구(121)와 유로출구(122)가 벽체(110)를 관통하여 형성되어 냉매가 유출입되며; 상기 유로입구(121)가 냉매유입구(130)를 통해 유입되는 냉매의 유입방향 초입에 형성될 수 있다.
즉, 냉각유로(120)가 원형 또는 사각의 단면을 이루어 'C'형의 호 형상으로 형성되고, 냉각유로(120)의 양단에 유로입구(121)와 유로출구(122)가 각각 형성되며, 유로입구(121)와 유로출구(122)가 흡입실(140)을 향한 벽체(110)를 관통함으로써, 흡입실(140)과 연통된다.
이에, 냉매유입구(130)를 통해 흡입실(140) 내에 유입되는 냉매가 유로입구(121)에 유입되고, 유로입구(121)에 유입된 냉매가 냉각유로(120)를 따라 유동하는 과정에서 인버터(200)의 소자(210)들을 냉각시킨후, 유로출구(122)를 통해 흡입실(140) 내에 배출된다.
이때에, 유로입구(121)가 냉매유입구(130)와 가까운 흡입실(140) 내에 위치하게 됨으로써, 흡입실(140) 내에 유입되는 냉매가 냉각유로(120) 내에 원활하게 유입될 수 있게 된다.
또한, 유로입구(121)를 통해 유입되는 냉매의 유입방향과, 유로출구(122)에서 배출되는 냉매의 배출방향이 냉매유입구(130)에서 흡입실(140)에 냉매가 유입되는 방향에 대응하도록 형성됨으로써, 냉각유로(120)를 따라 유동되는 냉매의 유출입 유동이 원활해지게 되는바, 인버터(200) 소자(210)의 냉각성능을 향상시키게 된다.
한편, 도 6은 본 발명에 따른 냉각유로(120)에 서브유로가 이어지는 구성을 도시한 도면이고, 도 7은 본 발명에 따른 제1서브유로(150)가 형성된 위치와 형상을 설명하기 위한 도면이며, 도 8은 도 7의 B - B선 단면도이다.
도면을 참조하면, 상기 냉각유로(120)에서 분기되어 흡입실(140) 내부와 선택적으로 연통되는 제1서브유로(150); 상기 제1서브유로(150)에 마련되고, 제1서브유로(150)를 통과하는 냉매의 압력이 일정 압력 이상시 개방되어 냉매를 통과시키는 압력밸브(160);를 포함하여 구성이 된다.
즉, 흡입실(140) 내에 저압의 냉매가 유입될 때에는, 냉매가 유로입구(121)를 통해 유입되고 유로출구(122)를 통해 배출되면서 인버터(200) 소자(210)를 냉각시킨다.
다만, 흡입실(140) 내에 고압의 냉매가 유입될 때에는, 냉매의 압력에 의해 압력밸브(160)가 개방되어 제1서브유로(150)가 개방됨으로써, 유로입구(121)를 통해 유입되는 냉매가 유로출구(122)는 물론, 제1서브유로(150)를 통해서도 배출이 된다.
따라서, 냉각유로(120)를 통과하는 냉매의 유동이 원활해지면서 냉매의 유속이 빨라지게 됨으로써, 인버터(200) 소자(210)의 냉각성능을 향상시키게 된다.
조금 더 구체적으로, 상기 메인하우징(100)에 샤프트(190)가 회전 가능하게 지지되고; 상기 제1서브유로(150)는, 상기 냉각유로(120)와 이어지고, 벽체(110)를 관통하는 형상으로 형성된 제1-1서브유로(150a); 상기 제1-1서브유로(150a)와 이어지고, 샤프트(190)를 관통하는 형상으로 형성되어 흡입실(140)과 이어지는 제1-2서브유로(150b);를 포함하여 구성이 된다.
예컨대, 벽체(110)의 내면에 보스부(111)가 돌출되어 형성되고, 상기 보스부(111)의 중앙에 베어링(191)이 조립되며, 상기 베어링(191)에 샤프트(190)의 단부가 압입 조립된다.
그리고, 제1-1서브유로(150a)가 냉각유로(120)의 중간지점에서 샤프트(190)의 축 중심을 향해 형성된 후, 샤프트(190)를 향한 벽체(110)를 관통하여 형성된다.
제1-2서브유로(150b)는 샤프트(190)의 단부 중앙에서 샤프트(190)의 축을 따라 형성된 후 반경방향을 향해 형성되어 'L'형상을 그리게 되고, 이에 제1-2서브유로(150b)가 흡입실(140)과 연통된다.
이 같은 구성에 따라, 냉각유로(120) 내의 냉매가 제1-1서브유로(150a) 내에 유입되고, 제1-1서브유로(150a)에서 배출되는 냉매가 제1-1서브유로(150a)와 이어지는 제1-2서브유로(150b) 내에 유입된 후, 압력밸브(160)를 거쳐 흡입실(140) 내에 배출된다.
여기서, 상기 압력밸브(160)는 제1-2서브유로(150b) 내에 마련된 체크밸브일 수 있다.
즉, 고압의 냉매가 유입시, 냉매의 압력이 체크밸브 내에 구비된 스프링의 탄성력을 이겨내는 경우 볼이 이동하여 제1-2서브유로(150b) 내의 홀이 개방되고, 이에 제1서브유로(150)를 통해 냉매가 유동될 수 있게 된다.
한편, 도 9는 본 발명에 따른 제2서브유로(170)가 형성된 위치와 형상을 설명하기 위한 도면이고, 도 10은 본 발명에 따라 유로구조물(180)에 의해 냉각유로(120)가 형성되는 구성을 도시한 도면이다.
도면을 참조하면, 상기 냉각유로(120)에서 분기되어 흡입실(140) 내부와 상시 연통되는 제2서브유로(170);를 포함하여 구성이 된다.
즉, 흡입실(140) 내에 유입되는 냉매의 일부가 유로입구(121)를 통해 냉각유로(120)에 유입되고 유로출구(122)를 통해 배출되면서 인버터(200) 소자(210)를 냉각시킨다.
다만, 유로입구(121)를 통해 유입되는 냉매가 유로출구(122)는 물론, 제2서브유로(170)를 통해서도 상시 배출이 된다.
따라서, 냉각유로(120)를 통과하는 냉매의 유동이 원활해지면서 냉매의 유속이 빨라지게 됨으로써, 인버터(200) 소자(210)의 냉각성능을 향상시키게 된다.
조금 더 구체적으로, 상기 메인하우징(100)에 샤프트(190)가 베어링(191)에 의해 회전 가능하게 지지되고; 상기 제2서브유로(170)는, 상기 냉각유로(120)와 이어지고, 벽체(110)를 관통하는 형상으로 형성된 제2-1서브유로(170a); 상기 제2-1서브유로(170a)와 이어지고, 샤프트(190)와 베어링(191) 사이에 형성되어 흡입실(140)과 이어지는 제2-2서브유로(170b);를 포함하여 구성이 된다.
예컨대, 벽체(110)의 내면에 보스부(111)가 돌출되어 형성되고, 상기 보스부(111)의 중앙에 베어링(191)이 조립되며, 상기 베어링(191)에 샤프트(190)의 단부가 압입 조립된다.
그리고, 제2-1서브유로(170a)가 냉각유로(120)의 중간지점에서 샤프트(190)의 축 중심을 향해 형성된 후, 샤프트(190)를 향한 벽체(110)를 관통하여 형성된다.
여기서, 상기 제2-1서브유로(170a)가 샤프트(190)의 축 중심을 향해 형성됨으로써, 제2-1서브유로(170a)와 제2-2서브유로(170b)를 이어주기 위해 상기 벽체(110)의 내면과 이와 마주하는 샤프트(190) 및 베어링(191) 사이에는 소정의 간극이 형성될 수 있다.
제2-2서브유로(170b)는 샤프트(190)와 베어링(191) 사이에 그 축방향을 따라 간극 또는 홀 형상으로 형성되어 제2-2서브유로(170b)가 흡입실(140)과 연통된다.
참고로, 상기 제2-2서브유로(170b)는 적어도 한 부분 이상에 형성될 수 있다.
이에 따라, 냉각유로(120) 내의 냉매가 제2-1서브유로(170a) 내에 유입되고, 제1-1서브유로(150a)에서 배출되는 냉매가 간극을 거쳐 제1-2서브유로(150b) 내에 유입된 후, 흡입실(140) 내에 배출된다.
한편, 도 10은 본 발명에 따라 유로구조물(180)에 의해 냉각유로(120)가 형성되는 구성을 도시한 도면이고, 도 11은 도 10의 C - C선 단면도이며, 도 12는 본 발명에 따른 유로구조물(180)의 형상을 도시한 도면이다.
도면을 참조하면, 상기 인버터(200)와 맞닿은 메인하우징(100)의 벽체(110) 내측면에 유로구조물(180)이 마련되고; 상기 유로구조물(180)과 벽체(110) 사이에 냉각유로(120)가 형성될 수 있다.
예컨대, 메인하우징(100)의 타측에 형성된 벽체(110)의 외측에 인버터하우징(220)이 조립된다.
그리고, 상기 벽체(110)의 내측에 벽체(110)와 일체로 형성되거나 별물로 형성된 유로구조물(180)이 마련되어 냉각유로(120)가 형성되고, 상기 냉각유로(120)는 벽체(110)와 수평한 방향으로 형성된다.
이처럼, 냉각유로(120)가 벽체(110)를 따라 형성됨으로써, 메인하우징(100) 내에 조립되는 구조물들에 의해 냉매의 유동이 간섭되지 않고 원활하게 유동되는바, 인버터(200) 소자(210)를 효과적으로 냉각시키게 된다.
아울러, 상기 벽체(110)의 내측면에 보스부(111)가 돌출 형성되고; 상기 유로구조물(180)이 'L'형 단면의 호 형상으로 형성되어 내주면이 보스부(111)의 외주면에 고정됨으로써, 유로구조물(180)의 내면과 벽체(110)의 내측면과 보스부(111)의 외주면 사이의 공간에 냉각유로(120)가 형성될 수 있다.
즉, 벽체(110)의 내면과 보스부(111)의 외면이 'L'형 단면 형상을 이루고, 유로구조물(180)의 양 내면이 'L'형 단면 형상을 이루게 됨으로써, 벽체(110)와 보스부(111)와 유로구조물(180)에 의해 사각의 폐단면을 이루는 냉각유로(120)를 형성하게 된다.
그리고, 상기 유로구조물(180)의 양단에 냉각유로(120)의 유로입구(121) 및 유로출구(122)가 각각 형성되어 흡입실(140)과 연통되는 구조가 된다.
즉, 냉매유입구(130)를 통해 흡입실(140) 내에 유입되는 냉매가 유로입구(121)에 유입되고, 유로입구(121)에 유입된 냉매가 냉각유로(120)를 따라 유동하는 과정에서 인버터(200)의 소자(210)들을 냉각시킨후, 유로출구(122)를 통해 흡입실(140) 내에 배출된다.
상술한 바와 같이, 본 발명은 인버터(200) 소자(210)와 맞닿는 메인하우징(100)측에 냉각유로(120)를 형성하여 인버터(200) 소자(210)를 냉각시키게 된다. 따라서, 인버터(200) 구동회로의 발열부품을 효율적으로 냉각시키게 됨으로써, 발열에 의한 소자(210)의 파손을 방지하여 내구성을 향상시키게 된다.
한편, 본 발명은 상기한 구체적인 예에 대해서만 상세히 설명되었지만 본 발명의 기술사상 범위 내에서 다양한 변형 및 수정이 가능함은 당업자에게 있어서 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정이 첨부된 특허청구범위에 속함은 당연한 것이다.
100 : 메인하우징
110 : 벽체
111 : 보스부
120 : 냉각유로
121 : 유로입구
122 : 유로출구
130 : 냉매유입구
140 : 흡입실
150 : 제1서브유로
150a : 제1-1서브유로
150b : 제1-2서브유로
160 : 압력밸브
170 : 제2서브유로
170a : 제2-1서브유로
170b : 제2-2서브유로
180 : 유로구조물
190 : 샤프트
191 : 베어링
200 : 인버터
210 : 소자
220 : 인버터하우징
300 : 메인프레임
400 : 모터

Claims (13)

  1. 인버터가 결합되는 메인하우징;
    냉매가 유동되고, 인버터의 발열부위와 인접한 메인하우징에 형성되어 인버터를 냉각하는 냉각유로;를 포함하는 전동식 압축기.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 냉각유로는 인버터와 맞닿은 메인하우징의 벽체 내부에 형성된 것을 특징으로 하는 전동식 압축기.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 메인하우징 내부에 냉매가 유입되는 흡입실이 형성되고;
    상기 냉각유로가 흡입실 내부와 연통되어 흡입실에 유입되는 냉매가 냉각유로에 유출입되는 것을 특징으로 하는 전동식 압축기.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 메인하우징에 냉매유입구가 형성되어 흡입실 내에 냉매가 유입되고;
    상기 냉각유로에 유로입구와 유로출구가 벽체를 관통하여 형성되어 냉매가 유출입되며;
    상기 유로입구가 냉매유입구를 통해 유입되는 냉매의 유입방향 초입에 형성된 것을 특징으로 하는 전동식 압축기.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 유로입구를 통해 유입되는 냉매의 유입방향과, 유로출구에서 배출되는 냉매의 배출방향이 냉매유입구에서 냉매가 흡입실 내에 유입되는 방향에 대응하도록 형성된 것을 특징으로 하는 전동식 압축기.
  6. 청구항 2에 있어서,
    상기 냉각유로에서 분기되어 흡입실 내부와 선택적으로 연통되는 제1서브유로;
    상기 제1서브유로에 마련되고, 제1서브유로를 통과하는 냉매의 압력이 일정 압력 이상시 개방되어 냉매를 통과시키는 압력밸브;를 포함하는 것을 특징으로 하는 전동식 압축기.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 메인하우징에 샤프트가 회전 가능하게 지지되고;
    상기 제1서브유로는,
    상기 냉각유로와 이어지고, 벽체를 관통하는 형상으로 형성된 제1-1서브유로;
    상기 제1-1서브유로와 이어지고, 샤프트를 관통하는 형상으로 형성되어 흡입실과 이어지는 제1-2서브유로;를 포함하는 것을 특징으로 하는 전동식 압축기.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 압력밸브는 제1-2서브유로 내에 마련된 체크밸브인 것을 특징으로 하는 전동식 압축기.
  9. 청구항 2에 있어서,
    상기 냉각유로에서 분기되어 흡입실 내부와 상시 연통되는 제2서브유로;를 포함하는 것을 특징으로 하는 전동식 압축기.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 메인하우징에 샤프트가 베어링에 의해 회전 가능하게 지지되고;
    상기 제2서브유로는,
    상기 냉각유로와 이어지고, 벽체를 관통하는 형상으로 형성된 제2-1서브유로;
    상기 제2-1서브유로와 이어지고, 샤프트와 베어링 사이에 형성되어 흡입실과 이어지는 제2-2서브유로;를 포함하는 것을 특징으로 하는 전동식 압축기.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 인버터와 맞닿은 메인하우징의 벽체 내측면에 유로구조물이 마련되고;
    상기 유로구조물과 벽체 사이에 냉각유로가 형성된 것을 특징으로 하는 전동식 압축기.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 벽체의 내측면에 보스부가 돌출 형성되고;
    상기 유로구조물이 'L'형 단면의 호 형상으로 형성되고 내주면이 보스부의 외주면에 고정됨으로써, 유로구조물의 내면과 벽체의 내측면과 보스부의 외주면 사이의 공간에 냉각유로가 형성되는 것을 특징으로 하는 전동식 압축기.
  13. 청구항 11에 있어서,
    상기 유로구조물의 양단에 냉각유로의 유로입구 및 유로출구가 각각 형성되어 흡입실과 연통되는 것을 특징으로 하는 전동식 압축기.
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