WO2012127753A1 - スクロール圧縮装置、及び、スクロール圧縮装置における組み立て方法 - Google Patents

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scroll
compression mechanism
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swing
fixed
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哲広 林
敏 飯塚
健二 相田
努 昆
保則 清川
和▲禧▼ 杉本
好彦 長瀬
克城 阿久沢
芳秋 長沢
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三洋電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • Y10T29/49236Fluid pump or compressor making
    • Y10T29/4924Scroll or peristaltic type

Definitions

  • the present invention relates to a scroll compression device that performs compression by meshing a fixed scroll and an orbiting scroll, and an assembly method for the scroll compression device.
  • a compression mechanism including a fixed scroll having a spiral wrap meshing with each other and a swing scroll is provided in a sealed casing, and the compression mechanism is driven by a drive motor to swing with respect to the fixed scroll.
  • a scroll compression apparatus that performs compression by causing a scroll to move circularly without rotating is known.
  • the assembly accuracy in a state where the fixed scroll and the orbiting scroll are engaged with each other greatly affects the compression performance and durability. Therefore, in order to reduce and equalize the clearance between the fixed scroll and the oscillating scroll lap, a method of centering the fixed scroll while the oscillating scroll is oscillating with respect to the fixed scroll is known. (For example, refer to Patent Document 1).
  • the rotor of the drive motor is magnetized by applying a current to the stator winding of the stator and being magnetized by winding magnetization, or magnetized by external magnetization using an external magnetizing device.
  • compressed gas is supplied from the discharge side of the compression mechanism and the swinging scroll is swung by the pressure of the compressed gas. If the rotor is magnetized, the magnetic force There is a problem that the swinging scroll cannot be swung easily and the work efficiency of centering the fixed scroll is lowered.
  • the present invention provides a scroll compressor that can solve the above-described problems of the prior art and can easily perform rotor magnetization and centering of a fixed scroll, and an assembly method for the scroll compressor. For the purpose.
  • the present invention provides a scroll compression mechanism having a fixed scroll and an orbiting scroll inside a casing and compressing refrigerant, and the scroll compression mechanism and the drive shaft connected to each other.
  • An assembly method in a scroll compressor including an inverter-controlled DC motor that drives a mechanism, wherein the scroll compressor mechanism is supported on the casing by a main frame, magnetizes the rotor of the DC motor, and After the rotor is magnetized, the rocking scroll is swung by causing compressed gas capable of swinging the rocking scroll to overcome the magnetized magnetic force to act on the discharge side of the scroll compression mechanism. After centering the swing scroll and the fixed scroll, the fixed scroll is moved to the main frame. It is positioned over arm, characterized in that.
  • compressed gas capable of swinging the swing scroll by overcoming the magnetic force of the magnetized rotor is applied to the discharge side of the scroll compression mechanism to swing the swing scroll, and the fixed scroll core. Since the fixed scroll can be positioned on the main frame, the orbiting scroll can be swung with the pressure of the compressed gas, even when the rotor is magnetized, just as when the rotor is not magnetized. Thus, the fixed scroll and the swing scroll can be assembled.
  • the rotor stops the drive shaft by rotating it by a predetermined angle, applies a voltage to the winding of the DC motor, stops the drive shaft by rotating the drive shaft by a predetermined angle, and stops the voltage. It is good also as a structure which magnetizes by repeating the operation to apply.
  • the rotor may be magnetized before being assembled to the DC motor.
  • the present invention includes a scroll compression mechanism that has a fixed scroll and an orbiting scroll inside the casing and compresses the refrigerant, and is connected to the scroll compression mechanism by a drive shaft.
  • An assembly method in a scroll compression apparatus including an inverter-controlled DC motor for driving a scroll compression mechanism, wherein the scroll compression mechanism is supported by the casing by a main frame, and compressed gas is discharged to a discharge side of the scroll compression mechanism.
  • the fixed scroll is positioned on the main frame, and the drive shaft is moved at a predetermined angle.
  • the compressed scroll is operated on the discharge side of the scroll compression mechanism to swing the swing scroll, the fixed scroll is centered, the fixed scroll is positioned on the main frame, and then the rotor is magnetized. Therefore, when centering the fixed scroll, the swinging motion of the swinging scroll can be performed without being affected by the magnetic force of the rotor, and the swinging scroll is swung by the pressure of the compressed gas.
  • a fixed scroll can be centered.
  • the present invention includes a scroll compression mechanism that has a fixed scroll and an orbiting scroll inside the casing and compresses the refrigerant, and is connected to the scroll compression mechanism by a drive shaft.
  • a scroll compression apparatus including an inverter-controlled DC motor that drives a scroll compression mechanism
  • the scroll compression mechanism is supported by the casing by a main frame, magnetizes the rotor of the DC motor, and attaches the rotor.
  • the oscillating scroll is oscillated by causing the compressed gas capable of oscillating the oscillating scroll to overcome the magnetized magnetic force to act on the discharge side of the scroll compression mechanism.
  • the fixed scroll the fixed scroll is positioned on the main frame. Rice, characterized in that assembled.
  • the present invention includes a scroll compression mechanism that has a fixed scroll and an orbiting scroll inside the casing and compresses the refrigerant, and is connected to the scroll compression mechanism by a drive shaft.
  • a scroll compression apparatus comprising an inverter-controlled DC motor that drives the scroll compression mechanism
  • the scroll compression mechanism is supported by the casing by a main frame, and a compressed gas is applied to the discharge side of the scroll compression mechanism,
  • the fixed scroll is positioned on the main frame, and the drive shaft is rotated by a predetermined angle to stop.
  • a voltage is applied to the winding of the DC motor, and the drive shaft is rotated a predetermined angle again. Stop by, characterized in that assembled by repeating the operation for applying the voltage magnetizing the rotor.
  • the present invention even if the rotor is magnetized, compressed gas capable of swinging the swing scroll by overcoming the magnetic force of the magnetized rotor is applied to the discharge side of the scroll compression mechanism so that the swing scroll. Oscillates to center the fixed scroll and positions the fixed scroll on the main frame. Even if the rotor is magnetized, it is oscillated by the pressure of the compressed gas, as in the case where the rotor is not magnetized. The scroll can be swung so that the fixed scroll can be centered. If the rotor is magnetized or the fixed scroll is centered first, the rotor is magnetized and the fixed scroll is centered. It can be performed.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a scroll compressor according to an embodiment to which the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the scroll compression apparatus showing a state in which the fixed scroll is centered.
  • reference numeral 1 denotes a scroll compressor having an internal high pressure, and this compressor 1 is connected to a refrigerant circuit (not shown) that performs a refrigeration cycle operation by circulating the refrigerant, and compresses the refrigerant.
  • the compressor 1 has a vertically long cylindrical hermetic dome-shaped casing 3.
  • the casing 3 includes a casing main body 5 that is a cylindrical body having an axis extending in the vertical direction, and a bowl-shaped upper cap having a convex surface that is welded and integrally joined to the upper end of the casing body 5 7 and a flange-like lower cap 9 which is welded and integrally joined to the lower end portion of the casing body 5 and has a convex surface protruding downward, and is configured as a pressure vessel.
  • a terminal cover 52 is provided on the outer peripheral surface of the casing 3, and a power supply terminal 53 that supplies power to a stator 37 described later is provided inside the terminal cover 52.
  • a scroll compression mechanism 11 that compresses the refrigerant and a drive motor 13 that is disposed below the scroll compression mechanism 11.
  • the scroll compression mechanism 11 and the drive motor 13 are connected to each other by a drive shaft 15 disposed so as to extend in the vertical direction in the casing 3.
  • a gap space 17 is formed between the scroll compression mechanism 11 and the drive motor 13.
  • a main frame 21 is accommodated in the upper part of the casing 3, and a radial bearing portion 28 and a boss accommodating portion 26 are formed in the center of the main frame 21.
  • the radial bearing portion 28 is for supporting the tip (upper end) side of the drive shaft 15 and is formed to project downward from the center of one surface (lower surface) of the main frame 21.
  • the boss accommodating portion 26 is for accommodating a boss 25C of the swing scroll 25 described later, and is formed by recessing the center of the other surface (upper surface) of the main frame 21 downward.
  • An eccentric shaft portion 15 ⁇ / b> A is formed at the tip (upper end) of the drive shaft 15.
  • the eccentric shaft portion 15 ⁇ / b> A is provided so that the center thereof is eccentric from the axis of the drive shaft 15, and is inserted into the boss 25 ⁇ / b> C via the turning bearing 24 so as to be capable of turning.
  • the scroll compression mechanism 11 is composed of a fixed scroll 23 and a swing scroll 25.
  • the fixed scroll 23 is disposed in close contact with the upper surface of the main frame 21.
  • the outer peripheral edge of the main frame 21 is attached to the inner surface of the casing body 5 of the casing 3, and the fixed scroll 23 is fastened to the main frame 21 with screws 34.
  • the swing scroll 25 meshes with the fixed scroll 23 and is disposed in the swing space 12 formed between the fixed scroll 23 and the main frame 21.
  • the casing 3 is partitioned into a high-pressure space 27 below the main frame 21 and a discharge space 29 above the main frame 21.
  • the spaces 27 and 29 communicate with each other through vertical grooves 71 formed to extend vertically on the outer periphery of the main frame 21 and the fixed scroll 23.
  • the upper cap 7 of the casing 3 has a suction pipe 31 that guides the refrigerant in the refrigerant circuit to the scroll compression mechanism 11, and the casing body 5 has a discharge pipe 33 that discharges the refrigerant in the casing 3 to the outside of the casing 3. It is fixed in a penetrating manner.
  • the suction pipe 31 extends vertically in the discharge space 29, and an inner end thereof passes through the fixed scroll 23 of the scroll compression mechanism 11 and communicates with the compression chamber 35, and the refrigerant is introduced into the compression chamber 35 by the suction pipe 31. Is inhaled.
  • the drive motor (DC drive motor) 13 is a DC (Direct Current) motor that is driven by receiving an input from a direct current power source, and includes an annular stator 37 and a rotor 39 that is configured to be rotatable inside the stator 37. Is provided.
  • the drive motor 13 receives a constant input voltage, and its rotational torque is controlled by a PWM (Pulse Width Modulation) inverter that controls the duty ratio of the pulse wave, that is, the period for outputting the pulse wave and the pulse width when the pulse wave is output.
  • PWM Pulse Width Modulation
  • the stator 37 includes a stator core 37 ⁇ / b> A and the stator coil 18.
  • the stator core 37A is formed by stacking thin iron plates, and has a plurality of grooves inside although not shown.
  • the stator coil 18 is formed by winding a plurality of phases of stator windings, and is fitted into a groove formed inside the stator core 37A, and is provided above and below the stator core 37A.
  • the stator coil 18 is accommodated in the insulator 19.
  • the stator coil 18 is connected to the power supply terminal 53 via a lead wire (not shown).
  • the rotor 39 is formed of a ferrite magnet or a neodymium magnet and is magnetized by magnetization.
  • winding magnetization is performed by passing a current through a stator winding forming the stator coil 18 of the stator 37 and magnetizing the rotor 39.
  • There is external magnetization that is inserted into the stator 37 after being magnetized using an external magnetizing device.
  • a holder (pin holder) 58 used for positioning the rotor 39 when the rotor 39 is magnetized by winding is press-fitted inside the drive shaft 15.
  • the stator 37 is supported on the inner wall surface of the casing 3 by an annular spacer ring 38.
  • the spacer ring 38 is fixed to the inner wall surface of the casing 3 by shrink fitting, and the stator 37 is fixed to the inner wall surface of the spacer ring 38 by shrink fitting.
  • the upper end surface of the spacer ring 38 is provided below the upper end surface of the stator 37.
  • the bearing plate 8 that rotatably fits and supports the lower end portion of the drive shaft 15.
  • the bearing plate 8 is formed in a cylindrical shape and a boss portion 8 ⁇ / b> A into which the drive shaft 15 is fitted.
  • the boss portion 8 ⁇ / b> A is provided around the boss portion 8 ⁇ / b> A at substantially equal intervals and extends in four directions.
  • an arm portion 8B to be fixed. That is, the drive shaft 15 is supported on the casing 3 by the bearing plate 8.
  • the bearing plate 8 is formed between the arm portions 8B and has an opening 8E that communicates the upper and lower spaces.
  • the baffle plate 14 is made of, for example, a thin plate-shaped punching metal having a large number of pores 14D.
  • An oil supply passage 41 as a part of the high pressure oil supply means is formed in the drive shaft 15, and this oil supply passage 41 extends vertically inside the drive shaft 15 and enters an oil chamber 43 on the back surface of the swing scroll 25. Communicate.
  • the oil supply path 41 is connected to an oil pickup 45 provided at the lower end of the drive shaft 15.
  • a lateral hole 57 extending in the radial direction of the drive shaft 15 and penetrating the oil supply passage 41 is provided on the back side of the oil pickup 45.
  • the holder 58 described above is press-fitted into the horizontal hole 57.
  • the oil pickup 45 is press-fitted into the drive shaft 15 after the rotor 39 is magnetized.
  • the oil pickup 45 includes a suction port 42 provided at the lower end and a paddle 44 formed above the suction port 42.
  • the lower end of the oil pickup 45 is immersed in the lubricating oil stored in the oil sump 40, and the suction port 42 of the oil supply path 41 is opened in the lubricating oil.
  • the lubricating oil stored in the oil sump 40 enters the oil supply passage 41 from the suction port 42 of the oil pickup 45 and is pumped upward along the paddle 44 of the oil supply passage 41.
  • the pumped lubricating oil is supplied to the sliding portions of the scroll compression mechanism 11 such as the radial bearing 28 and the orbiting bearing 24 through the oil supply passage 41.
  • the lubricating oil is supplied to the oil chamber 43 on the back of the orbiting scroll 25 through the oil supply passage 41, and is supplied from the oil chamber 43 to the compression chamber 35 through the communication path 51 provided in the orbiting scroll 25.
  • the main frame 21 is formed with a return oil passage 47 that penetrates the main frame 21 in the radial direction from the boss accommodating portion 26 and opens into the vertical groove 71.
  • a return oil passage 47 that penetrates the main frame 21 in the radial direction from the boss accommodating portion 26 and opens into the vertical groove 71.
  • An oil collector 46 is provided below the return oil passage 47, and the oil collector 46 extends to the vicinity of the upper end of the spacer ring 38.
  • a plurality of notches 54 are formed on the outer peripheral surface of the stator 37 so as to extend up and down the stator 37.
  • Lubricating oil returned from the oil supply passage 41 through the return oil passage 47 and the oil collector 46 is returned to the oil sump 40 through the notches 54 and between the arm portions 8B of the bearing plate 8.
  • the discharge pipe 33 is shown by a broken line for convenience of explanation, but the discharge pipe 33 is arranged out of phase with the oil collector 46.
  • the fixed scroll 23 is composed of an end plate 23A and a spiral (involute) wrap 23B formed on the lower surface of the end plate 23A.
  • the orbiting scroll 25 is composed of an end plate 25A and a spiral (involute) wrap 25B formed on the upper surface of the end plate 25A.
  • the wrap 23B of the fixed scroll 23 and the wrap 25B of the swing scroll 25 are meshed with each other, so that a plurality of compression is performed between the fixed scroll 23 and the swing scroll 25 by the both wraps 23B and 25B.
  • a chamber 35 is formed.
  • the orbiting scroll 25 is supported by the fixed scroll 23 via the Oldham ring 61, and a bottomed cylindrical boss 25C projects from the center of the lower surface of the end plate 25A.
  • an eccentric shaft portion 15 ⁇ / b> A is provided at the upper end of the drive shaft 15, and the eccentric shaft portion 15 ⁇ / b> A is rotatably fitted to a boss 25 ⁇ / b> C of the swing scroll 25.
  • the drive shaft 15 is provided with a counterweight portion (upper balancer) 63 below the main frame 21, and a lower balancer 77 is provided below the rotor 39.
  • the drive shaft 15 is dynamically balanced with the orbiting scroll 25, the eccentric shaft portion 15A, and the like by the upper balancer 63 and the lower balancer 77.
  • the rocking scroll 25 is revolved by rotating the drive shaft 15 while balancing the weight by the counter weight portion 63 and the lower balancer 77.
  • the compression chamber 35 is configured to compress the refrigerant sucked from the suction pipe 31 as the volume between the wraps 23B and 25B contracts toward the center.
  • a lower plate of the lower balancer 77 is provided with a rotor 39 and a regulation plate 55 that is caulked together with the lower balancer 77.
  • the restriction plate 55 is used to restrict the rotation of the rotor 39 when the rotor 39 is wound and magnetized.
  • a cup 48 is fixed to the lower side of the main frame 21 with bolts 49 so as to surround the counterweight portion 63.
  • the cup 48 prevents the lubricating oil leaking from the clearance between the main frame 21 and the drive shaft 15 from being scattered to the discharge pipe side due to the rotation of the counterweight part 63.
  • a discharge hole 73 is provided in the central portion of the fixed scroll 23, and the gas refrigerant discharged from the discharge hole 73 is discharged to the discharge space 29 through the discharge valve 75, and the main frame 21 and the fixed scroll 23.
  • the refrigerant flows out into the high-pressure space 27 below the main frame 21 through the vertical grooves 71 provided on the outer circumferences, and the high-pressure refrigerant is discharged out of the casing 3 through the discharge pipe 33 provided in the casing body 5.
  • the scroll compressor 1 When the drive motor 13 is driven, the rotor 39 rotates with respect to the stator 37, and thereby the drive shaft 15 rotates.
  • the swinging scroll 25 of the scroll compression mechanism 11 When the drive shaft 15 rotates, the swinging scroll 25 of the scroll compression mechanism 11 does not rotate with respect to the fixed scroll 23 but only revolves.
  • the low-pressure refrigerant is sucked into the compression chamber 35 from the peripheral side of the compression chamber 35 through the suction pipe 31, and the refrigerant is compressed as the volume of the compression chamber 35 changes.
  • the compressed refrigerant becomes high pressure and is discharged from the compression chamber 35 through the discharge valve 75 to the discharge space 29, and through the vertical grooves 71 provided on the outer circumferences of the main frame 21 and the fixed scroll 23.
  • the refrigerant flows out into the high-pressure space 27 below the main frame 21, and the high-pressure refrigerant is discharged out of the casing 3 through a discharge pipe 33 provided in the casing body 5.
  • the refrigerant discharged to the outside of the casing 3 circulates through a refrigerant circuit (not shown), and is again sucked into the compressor 1 through the suction pipe 31 and compressed, and the circulation of the refrigerant is repeated.
  • the flow of the lubricating oil will be described.
  • the lubricating oil stored in the inner bottom portion of the lower cap 9 in the casing 3 is sucked up by the oil pickup 45, and this lubricating oil passes through the oil supply passage 41 of the drive shaft 15 and the scroll compression mechanism 11.
  • Each of the sliding parts and the compression chamber 35 are supplied.
  • the excess lubricating oil in each sliding portion of the scroll compression mechanism 11 and the compression chamber 35 is collected from the return oil passage 47 to the oil collector 46 and passes through the notch 54 provided on the outer periphery of the stator 37. And returned to the lower side of the drive motor 13.
  • the rotor 39 is magnetized by winding magnetization, and the centering of the fixed scroll 23 is performed before the rotor 39 is magnetized. That is, when centering the fixed scroll 23, the rotor 39 is not magnetized.
  • the centering of the fixed scroll 23 is performed in a state where the scroll compression mechanism 11 and the drive motor 13 are attached to the casing body 5.
  • the upper cap 7, the suction pipe 31, the discharge valve 75, and the lower cap 9 are , Has been removed.
  • An adjusting device 80 is connected to the discharge hole 73 provided in the central portion of the fixed scroll 23 via a pipe 82.
  • the adjusting device 80 includes a pump 81 that compresses a gas such as air or nitrogen, a high pressure regulator 83, a low pressure regulator 84, a switching valve 86, a connection coupler 87, and the like.
  • a gas such as air or nitrogen
  • a high pressure regulator 83 a high pressure regulator 83
  • a low pressure regulator 84 a switching valve 86
  • connection coupler 87 is connected to the discharge hole 73 of the fixed scroll 23 and the pump 81 is operated.
  • Compression is performed by flowing compressed gas (pressurized fluid) adjusted to a constant pressure of 5 kg / cm 2 by the switching valve 86 from the discharge hole 73 into the oscillating space 12 through the connection coupler 87. Gas is applied to the discharge side of the scroll compression mechanism 11.
  • the oscillating scroll 25 oscillates in the direction opposite to that during the operation of compressing a normal refrigerant by the pressure of the compressed gas flowing into the oscillating space 12 from the discharge hole 73.
  • the fixed scroll 23 settles to a position where the wrap 23B of the fixed scroll 23 does not contact the wrap 25B of the swing scroll 25 over the entire circumference.
  • the screws 36 are evenly tightened, and the fixed scroll 23 is fastened and fixed to the main frame 21 at an optimal position, whereby the fixed scroll 23 is centered.
  • the rotor 39 is magnetized by winding magnetization after the fixed scroll 23 is centered and fastened and fixed to the main frame 21 at an optimal position.
  • the scroll compressor 1 is not shown, but is placed upside down in a state before the lower cap 9 and the oil pickup 45 are attached.
  • the rotating jig is inserted into the oil supply passage 41 formed inside the drive shaft 15, and the tip of the rotating jig is locked to the holder 58 extending radially inside the oil supply passage 41.
  • the rotary jig is driven to rotate, and the drive shaft 15 is rotated by a predetermined angle to place the rotor 39 at a predetermined position.
  • a current is passed through the stator windings constituting the stator coil 18 of the stator 37 of the drive motor 13 to generate a magnetic field inside the stator core 37A, thereby magnetizing the rotor 39.
  • the rotor 39 is magnetized to a plurality of poles by being magnetized a plurality of times while changing the angle while changing the phase.
  • the orbiting scroll 25 causes the magnetic force of the rotor 39 to be adjusted. It swings without being affected by. Accordingly, the rocking scroll 25 can be easily swung with the pressure of the compressed gas flowing into the rocking space 12 from the discharge hole 73, so that the centering operation of the fixed scroll 23 can be performed efficiently.
  • Second Embodiment In the first embodiment described above, the case has been described in which the rotor 39 is magnetized using the winding magnetization after the fixed scroll 23 is centered. In the second embodiment, the winding magnetization is performed. After the rotor 39 is magnetized using, the fixed scroll 23 is centered.
  • the configuration of the scroll compression device 1 of the second embodiment is the same as the configuration of the scroll compression device 1 of the first embodiment described with reference to FIG.
  • the rotor 39 is magnetized by winding magnetization.
  • the method of magnetizing the rotor 39 by winding magnetization is the same as the method described in the first embodiment.
  • the casing body 5 is placed on the adjustment stand 88 in a state where the fixed scroll 23 is temporarily fixed. Secure on top.
  • the connection coupler 87 is connected to the discharge hole 73 of the fixed scroll 23 and the pump 81 is operated.
  • a high pressure gas adjusted to a constant high pressure of 8 to 9 kg / cm 2 by a high pressure regulator 83 by a switching valve 86 is caused to flow from the discharge hole 73 into the oscillating space 12 through the connection coupler 87, thereby compressing the compressed gas. It acts on the discharge side of the scroll compression mechanism 11.
  • the orbiting scroll 25 compresses the normal refrigerant by overcoming the magnetic force of the magnetized rotor 39 by the pressure of the high-pressure gas of 8 to 9 kg / cm 2 flowing into the oscillation space 12 from the discharge hole 73. Oscillates in the opposite direction.
  • the fixed scroll 23 settles to a position where the wrap 23B of the fixed scroll 23 does not contact the wrap 25B of the swing scroll 25 over the entire circumference. In this state, the screws 36 are evenly tightened, and the fixed scroll 23 is fastened and fixed to the main frame 21 at an optimal position.
  • the orbiting scroll 25 can be rotated by the high-pressure gas poured into the oscillating space 12 from the discharge hole 73 in the same manner as when the rotor 39 is not magnetized.
  • the fixed scroll 23 is centered after the rotor 39 is magnetized using winding magnetism, the same accuracy as when the fixed scroll 23 is centered in a state where the rotor 39 is not magnetized.
  • the fixed scroll and the swing scroll can be assembled.
  • the rotor body 39 is magnetized by an external magnetizing device, and then the casing body is fixed to the drive shaft 15 by shrink fitting or the like.
  • a drive motor 13 is mounted in the interior 5.
  • the stator 37 is increased.
  • the rotor 39 needs to be magnetized by external magnetization. Therefore, the swing operation of the swing scroll 25 is affected by the magnetic force of the rotor 39.
  • the fixed scroll 23 is fixed with the same accuracy as when the rotor 39 is not magnetized and the fixed scroll 23 is centered. This is a method for assembling the scroll and the orbiting scroll.
  • the drive motor 13 is attached to the casing body 5. Thereafter, the casing body 5 is fixed on the adjustment table 88 in a state where the fixed scroll 23 is temporarily fixed. Next, the connection coupler 87 is connected to the discharge hole 73 of the fixed scroll 23 and the pump 81 is operated. A high pressure gas adjusted to a constant high pressure of 8 to 9 kg / cm 2 by a high pressure regulator 83 by a switching valve 86 is caused to flow from the discharge hole 73 into the oscillating space 12 through the connection coupler 87, thereby compressing the compressed gas. It acts on the discharge side of the scroll compression mechanism 11.
  • the orbiting scroll 25 compresses the normal refrigerant by overcoming the magnetic force of the magnetized rotor 39 by the pressure of the high-pressure gas of 8 to 9 kg / cm 2 flowing into the oscillation space 12 from the discharge hole 73. Oscillates in the opposite direction.
  • the fixed scroll 23 settles to a position where the wrap 23B of the fixed scroll 23 does not contact the wrap 25B of the swing scroll 25 over the entire circumference. In this state, the screws 36 are evenly tightened, and the fixed scroll 23 is fastened and fixed to the main frame 21 at an optimal position.
  • the oscillating scroll 25 is not easily oscillated by the high pressure gas flowing into the oscillating space 12 from the discharge hole 73.
  • the moving scroll 25 can be swung in the same manner as when the rotor 39 is not magnetized.
  • the drive motor 13 is attached to the casing body 5 after the rotor 39 is magnetized by external magnetization and the fixed scroll 23 is centered, the core of the fixed scroll 23 is kept in a state where the rotor 39 is not magnetized.
  • the fixed scroll and the orbiting scroll can be assembled with the same accuracy as the case of carrying out.
  • the scroll compression mechanism 11 that has the fixed scroll 23 and the swing scroll 25 inside the casing 3 and compresses the refrigerant, and the scroll compression mechanism 11.
  • an inverter-controlled DC drive motor 13 that is connected by a drive shaft 15 and drives the scroll compression mechanism 11.
  • the scroll compression mechanism 11 is attached to the casing 3 by the main frame 21.
  • the rotor 39 of the DC drive motor 13 is supported, and after the rotor 39 is magnetized, the compressed gas that can overcome the magnetized magnetic force and can swing the swing scroll 25 is swung from the discharge hole 73.
  • the rocking scroll 25 is swung by flowing into the space 12 and acting on the discharge side of the scroll compression mechanism 11.
  • the rotor 39 rotates the drive shaft 15 by a predetermined angle and stops, applies a voltage to the stator winding of the drive motor 13, and again sets the drive shaft 15 to the predetermined value. The operation is stopped by rotating the angle, and the operation of applying a voltage is repeated and magnetized.
  • the winding of the rotor 39 is performed by passing a current through the stator windings constituting the stator coil 18 of the stator 37 to generate a magnetic field in the stator core 37A and magnetizing the rotor 39.
  • the fixed scroll 23 can be centered by swinging the swing scroll 25 and swinging the swing scroll 25 with the pressure of the compressed gas.
  • the rotor 39 is magnetized before being assembled to the DC drive motor 13.
  • the compressed gas that can be magnetized by using an external magnetizing device and can overcome the magnetized magnetic force to swing the swing scroll 25 is discharged to the discharge hole 73.
  • it is poured into the oscillating space 12 to act on the discharge side of the scroll compression mechanism 11, and the oscillating scroll 25 is oscillated, and the oscillating scroll 25 is oscillated with the pressure of the compressed gas, thereby fixing the oscillating scroll 25.
  • the scroll 23 can be centered.
  • the scroll compression mechanism 11 that has the fixed scroll 23 and the swing scroll 25 inside the casing 3 and compresses the refrigerant, the scroll compression mechanism 11, and the drive shaft 15.
  • the scroll compression apparatus 1 includes an inverter-controlled DC drive motor 13 that is connected to the scroll compression mechanism 11 to drive the scroll compression mechanism 11.
  • the scroll compression mechanism 11 is supported by the casing 3 by the main frame 21 and discharged. After the compressed gas is applied to the discharge side of the scroll compression mechanism 11 from the hole 73 to swing the swing scroll 25 and the swing scroll 25 and the fixed scroll 23 are centered, the fixed scroll 23 is moved to the main scroll 23.
  • the drive shaft 15 While positioning to the frame 21, the drive shaft 15 is rotated by a predetermined angle and stopped, A voltage is applied to the winding of the C drive motor 13 again, the drive shaft 15 rotated by a predetermined angle and stopped, by repeating the operation of applying a voltage to magnetize the rotor.
  • compressed gas is applied to the discharge side of the scroll compression mechanism 11 to swing the orbiting scroll 25, the fixed scroll 23 is centered, and the fixed scroll 23 is positioned on the main frame 21. Therefore, when the fixed scroll 23 is centered, the swing operation of the swing scroll 25 can be performed without being affected by the magnetic force of the rotor 39, and the swing of the swing scroll 25 can be performed by the pressure of the compressed gas.
  • the fixed scroll 23 can be centered by swinging the moving scroll 25.

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Abstract

 ロータの着磁と、固定スクロールの芯出しとを容易に行うことができるスクロール圧縮装置、及び、スクロール圧縮装置における組み立て方法を提供する。 ケーシング3の内部に、固定スクロール23と揺動スクロール25とを有するスクロール圧縮機構11と、スクロール圧縮機構11と駆動軸15で連結され当該スクロール圧縮機構11を駆動する駆動モータ13とを備えるスクロール圧縮装置1における組み立て方法であって、スクロール圧縮機構11がメインフレーム21によケーシング3に支持され、駆動モータ13のロータ39を着磁すると共に、ロータ39の着磁後に、着磁した磁力に打ち勝って揺動スクロール25を揺動動作可能な圧縮ガスを、スクロール圧縮機構11の吐出側に作用させて、揺動スクロール25を揺動動作し、揺動スクロール25と固定スクロール23との芯出しを行った後に、固定スクロール23をメインフレーム21に位置決めする。

Description

スクロール圧縮装置、及び、スクロール圧縮装置における組み立て方法
 本発明は、本発明は、固定スクロールと揺動スクロールの噛み合いにより圧縮を行うスクロール圧縮装置と、スクロール圧縮装置における組み立て方法に関する。
 従来、密閉されたケーシング内に、互いに噛合する渦巻き状のラップを有する固定スクロールと揺動スクロールとからなる圧縮機構を備え、この圧縮機構を駆動モータで駆動させて、固定スクロールに対して揺動スクロールを自転することなく円運動させることにより圧縮を行うスクロール圧縮装置が知られている。この種のスクロール圧縮装置では、固定スクロールと揺動スクロールとを噛みあわせた状態での組み立て精度が圧縮性能や耐久性に大きく影響する。そのため、固定スクロールと揺動スクロールのラップ間のクリアランスの縮小、及び、均一化するために、揺動スクロールを固定スクロールに対して揺動動作させながら固定スクロールの芯出しを行う方法が知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開2005-188519号公報
 ところで、駆動モータのロータは、ステータのステータ巻き線に電流を流して巻線着磁によって着磁される、或いは、外部の着磁装置を用いて外部着磁によって着磁されて磁化される。固定スクロールの芯出しを行う際には、圧縮機構の吐出側から圧縮ガスを流し込んで、この圧縮ガスの圧力で揺動スクロールを揺動動作させるが、ロータが磁化されている場合、その磁力によって容易に揺動スクロールを揺動動作させることができなくなり、固定スクロールの芯出しの作業効率が低下するという問題がある。
 本発明は、上述した従来の技術が有する課題を解消し、ロータの着磁と、固定スクロールの芯出しとを容易に行うことができるスクロール圧縮装置、及び、スクロール圧縮装置における組み立て方法を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明は、ケーシングの内部に、固定スクロールと揺動スクロールとを有して冷媒を圧縮するスクロール圧縮機構と、前記スクロール圧縮機構と駆動軸で連結され当該スクロール圧縮機構を駆動する、インバータ制御されるDCモータとを備えるスクロール圧縮装置における組み立て方法であって、前記スクロール圧縮機構がメインフレームにより前記ケーシングに支持され、前記DCモータのロータを着磁すると共に、前記ロータの着磁後に、着磁した磁力に打ち勝って前記揺動スクロールを揺動動作可能な圧縮ガスを、前記スクロール圧縮機構の吐出側に作用させて、前記揺動スクロールを揺動動作し、前記揺動スクロールと前記固定スクロールとの芯出しを行った後に、前記固定スクロールを前記メインフレームに位置決めする、ことを特徴とする。
 この発明では、着磁したロータの磁力に打ち勝って揺動スクロールを揺動動作可能な圧縮ガスを、スクロール圧縮機構の吐出側に作用させて、揺動スクロールを揺動動作し、固定スクロールの芯出しを行い、固定スクロールをメインフレームに位置決めすることができるため、ロータが磁化されていても、ロータが磁化されていない状態のときと同様に、圧縮ガスの圧力で揺動スクロールを揺動動作させて固定スクロールと揺動スクロールとを組み立てることができる。
 この構成において、前記ロータは、前記駆動軸を所定角度回転させて停止して、前記DCモータの巻き線に電圧を印加し、再び、前記駆動軸を所定角度回転させて停止し、前記電圧を印加する操作を繰り返して着磁する構成としても良い。また、前記ロータは、前記DCモータに組み付ける前に着磁する構成としても良い。
 また、上記目的を達成するために、本発明は、ケーシングの内部に、固定スクロールと揺動スクロールとを有して冷媒を圧縮するスクロール圧縮機構と、前記スクロール圧縮機構と駆動軸で連結され当該スクロール圧縮機構を駆動する、インバータ制御されるDCモータとを備えるスクロール圧縮装置における組み立て方法であって、前記スクロール圧縮機構がメインフレームにより前記ケーシングに支持され、前記スクロール圧縮機構の吐出側に圧縮ガスを作用させて、前記揺動スクロールを揺動動作し、前記揺動スクロールと前記固定スクロールとの芯出しを行った後に、前記固定スクロールを前記メインフレームに位置決めすると共に、前記駆動軸を所定角度回転させて停止して、前記DCモータの巻き線に電圧を印加し、再び、前記駆動軸を所定角度回転させて停止し、前記電圧を印加する操作を繰り返して前記ロータを着磁する、ことを特徴とする。
 この発明では、スクロール圧縮機構の吐出側に圧縮ガスを作用させて揺動スクロールを揺動動作し、固定スクロールの芯出しを行い、固定スクロールをメインフレームに位置決めした後に、ロータを着磁させることができるため、固定スクロールの芯出しを行う際に、揺動スクロールの揺動動作をロータの磁力の影響を受けることなく行うことができ、圧縮ガスの圧力で揺動スクロールを揺動動作させて固定スクロールの芯出しを行うことができる。
 また、上記目的を達成するために、本発明は、ケーシングの内部に、固定スクロールと揺動スクロールとを有して冷媒を圧縮するスクロール圧縮機構と、前記スクロール圧縮機構と駆動軸で連結され当該スクロール圧縮機構を駆動する、インバータ制御されるDCモータとを備えるスクロール圧縮装置において、前記スクロール圧縮機構がメインフレームにより前記ケーシングに支持され、前記DCモータのロータを着磁すると共に、前記ロータの着磁後に、着磁した磁力に打ち勝って前記揺動スクロールを揺動動作可能な圧縮ガスを、前記スクロール圧縮機構の吐出側に作用させて、前記揺動スクロールを揺動動作し、前記揺動スクロールと前記固定スクロールとの芯出しを行った後に、前記固定スクロールを前記メインフレームに位置決めして組み立てたことを特徴とする。
 また、上記目的を達成するために、本発明は、ケーシングの内部に、固定スクロールと揺動スクロールとを有して冷媒を圧縮するスクロール圧縮機構と、前記スクロール圧縮機構と駆動軸で連結され当該スクロール圧縮機構を駆動する、インバータ制御されるDCモータとを備えるスクロール圧縮装置において、前記スクロール圧縮機構がメインフレームにより前記ケーシングに支持され、前記スクロール圧縮機構の吐出側に圧縮ガスを作用させて、前記揺動スクロールを揺動動作し、前記揺動スクロールと前記固定スクロールとの芯出しを行った後に、前記固定スクロールを前記メインフレームに位置決めすると共に、前記駆動軸を所定角度回転させて停止して、前記DCモータの巻き線に電圧を印加し、再び、前記駆動軸を所定角度回転させて停止し、前記電圧を印加する操作を繰り返して前記ロータを着磁して組み立てたことを特徴とする。
 本発明によれば、ロータが磁化されていても、着磁したロータの磁力に打ち勝って揺動スクロールを揺動動作可能な圧縮ガスを、スクロール圧縮機構の吐出側に作用させて、揺動スクロールを揺動動作し、固定スクロールの芯出しを行い、固定スクロールをメインフレームに位置決めするため、ロータが磁化されていても、ロータが磁化されていいない場合と同様に、圧縮ガスの圧力で揺動スクロールを揺動動作させて固定スクロールの芯出しを行うことができ、ロータの着磁、或いは、固定スクロールの芯出しのいずれを先におこなってもロータの着磁と、固定スクロールの芯出しとを行うことができる。
図1は本発明を適用した実施形態に係るスクロール圧縮装置の断面図である。 図2は固定スクロールの芯出しを行っている状態を示すスクロール圧縮装置の断面図である。
<第1実施形態>
 以下、本発明の一実施の形態を図面に基づいて説明する。
 図1において、1は内部高圧となるスクロール圧縮装置を示し、この圧縮機1は、冷媒が循環して冷凍サイクル運転動作を行う図外の冷媒回路に接続されて、冷媒を圧縮するものである。この圧縮機1は、縦長円筒状の密閉ドーム型のケーシング3を有する。
 このケーシング3は、上下方向に延びる軸線を有する円筒状の胴部であるケーシング本体5と、その上端部に気密状に溶接されて一体接合され、上方に突出した凸面を有する椀状の上キャップ7と、ケーシング本体5の下端部に気密状に溶接されて一体接合され、下方に突出した凸面を有する椀状の下キャップ9とで圧力容器に構成されており、その内部は空洞とされている。ケーシング3の外周面には、ターミナルカバー52が設けられ、このターミナルカバー52の内部には、後述のステータ37に電源を供給する電源供給端子53が備えられる。
 ケーシング3の内部には、冷媒を圧縮するスクロール圧縮機構11と、このスクロール圧縮機構11の下方に配置される駆動モータ13とが収容されている。これらのスクロール圧縮機構11と駆動モータ13とは、ケーシング3内を上下方向に延びるように配置される駆動軸15によって連結されている。また、これらのスクロール圧縮機構11と駆動モータ13との間には間隙空間17が形成されている。
 ケーシング3の内部上方には、メインフレーム21が収納され、このメインフレーム21には中央にラジアル軸受部28とボス収容部26とが形成されている。ラジアル軸受部28は、駆動軸15の先端(上端)側を軸支するためのものであり、当該メインフレーム21の一方の面(下側の面)の中央から下方に突出して形成されている。ボス収容部26は後述する揺動スクロール25のボス25Cを収容するためのものであり、メインフレーム21の他方の面(上側の面)の中央を下方に凹陥することにより形成されている。駆動軸15の先端(上端)には、偏心軸部15Aが形成されている。この偏心軸部15Aは、中心が駆動軸15の軸心と偏心して設けられると共に、旋回軸受け24を介して、ボス25Cに旋回駆動可能に挿入されている。
 上記スクロール圧縮機構11は、固定スクロール23と揺動スクロール25とで構成されている。固定スクロール23は、メインフレーム21の上面に密着して配置される。メインフレーム21は、外周縁がケーシング3のケーシング本体5の内面に取り付けられ、固定スクロール23は、メインフレーム21にねじ34で締結されている。揺動スクロール25は、固定スクロール23に噛合し、固定スクロール23と、メインフレーム21との間の形成される揺動空間12内に配置される。ケーシング3内は、メインフレーム21の下方の高圧空間27と、メインフレーム21の上方の吐出空間29とに区画される。各空間27,29は、メインフレーム21及び固定スクロール23の外周に縦に延びて形成された縦溝71を介して連通している。
 ケーシング3の上キャップ7には、冷媒回路の冷媒をスクロール圧縮機構11に導く吸入管31が、またケーシング本体5には、ケーシング3内の冷媒をケーシング3外に吐出させる吐出管33がそれぞれ気密状に貫通固定されている。吸入管31は、吐出空間29を上下方向に延び、その内端部はスクロール圧縮機構11の固定スクロール23を貫通して、圧縮室35に連通し、この吸入管31により圧縮室35内に冷媒が吸入される。
 駆動モータ(DC駆動モータ)13は、直流電源からの入力を受けて駆動するDC(Direct Current)モータであり、環状のステータ37と、このステータ37の内側に回転自在に構成されたロータ39とを備える。駆動モータ13は、一定の入力電圧を受け、パルス波のデューティ比、つまり、パルス波を出す周期と出した時のパルス幅と、を制御するPWM(Pulse Width Modulation)インバータによって回転トルクが制御され駆動する。
 ロータ39には、駆動軸15を介してスクロール圧縮機構11の揺動スクロール25が駆動連結されている。ステータ37は、ステータコア37Aと、ステータコイル18とから成る。ステータコア37Aは、薄い鉄板を重ね合わせて形成され、内部には、図示は省略したが、複数の溝を有する。ステータコイル18は、複数相のステータ巻線が巻回されて形成され、ステータコア37Aの内部に形成された溝に嵌入されて、ステータコア37Aの上下に備えられる。ステータコイル18は、インシュレータ19の内部に収容されている。ステータコイル18は、不図示の導線を介して電源供給端子53に接続される。
 ロータ39は、フェライト磁石、或いは、ネオジウム磁石から形成され着磁によって磁化される。ロータ39を磁化させる方法としては、ロータ39をステータ37に内挿した後、ステータ37のステータコイル18を形成するステータ巻き線に電流を流して着磁する巻線着磁、或いは、ロータ39を外部の着磁装置を用いて着磁させた後にステータ37に内挿する外部着磁がある。駆動軸15の内部には、ロータ39の巻線着磁を行う際に、ロータ39の位置決めに用いる、ホルダ(ピンホルダ)58が圧入されている。
 ステータ37は、環状のスペーサリング38によってケーシング3の内壁面に支持される。スペーサリング38はケーシング3の内壁面に焼き嵌めによって固定され、ステータ37はスペーサリング38の内壁面に焼き嵌めによって固定される。スペーサリング38の上端面は、ステータ37の上端面よりも下方に設けられる。
 駆動モータ13の下方には、駆動軸15の下端部を回転可能に嵌入支持するベアリングプレート8が備えられる。ベアリングプレート8は、図2に示すように、円筒状に形成され駆動軸15が嵌入されるボス部8Aと、このボス部8Aに略等間隔に周設され4方向に延び、ケーシング本体5に固定されるアーム部8Bとを備える。つまり、駆動軸15は、ベアリングプレート8によってケーシング3に支持される。ベアリングプレート8は、各アーム部8Bの間に形成され、上下の空間を連通する開口部8Eを有する。
 図1に示す、ベアリングプレート8の下方の下部空間(油溜め)40は、高圧に保たれており、その下端部に相当する下キャップ9の内底部には油が貯留される。ベアリングプレート8と、油溜め40の間には、環状プレート59がベアリングプレート8に固定されて備えられる。また、環状プレート59の上方には、バッフル板14が環状プレート59に支持されて設けられる。バッフル板14は、例えば、多数の細孔14Dを有した、例えば薄板状のパンチングメタルによって形成される。
 駆動軸15内には、高圧油供給手段の一部としての給油路41が形成され、この給油路41は、駆動軸15の内部を上下に延び、揺動スクロール25の背面の油室43に連通している。この給油路41は、駆動軸15の下端に設けたオイルピックアップ45に連結される。オイルピックアップ45の奥側には、駆動軸15の径方向に延び、給油路41を貫通する横穴57が設けられる。この横穴57には、上述したホルダ58が圧入される。オイルピックアップ45は、ロータ39の着磁後に、駆動軸15に圧入される。
 オイルピックアップ45は、下端に設けられた吸込口42と、この吸込口42の上方に形成されたパドル44とを備える。オイルピックアップ45の下端は、油溜め40に貯留された潤滑オイルに浸漬されて、当該給油路41の吸込口42が潤滑オイル内にて開口している。駆動軸15が回転すると、油溜め40に貯留された潤滑オイルがオイルピックアップ45の吸込口42から給油路41に入り、この給油路41のパドル44に沿って上方に汲み上げられる。そして、汲み上げられた潤滑オイルは、給油路41を通じ、ラジアル軸受部28、及び、旋回軸受24等のスクロール圧縮機構11の各摺動部分に供給される。さらに、潤滑オイルは、給油路41を通じて揺動スクロール25背面の油室43に供給され、この油室43から、揺動スクロール25に設けられた連通路51を介して、圧縮室35へ供給される。
 メインフレーム21には、ボス収容部26からメインフレーム21を径方向に貫通し、縦溝71に開口する戻し油路47が形成される。給油路41を通じ、スクロール圧縮機構11の各摺動部分、及び、圧縮室35に供給される潤滑オイルのうち、過剰となった潤滑オイルは、この戻し油路47を通って油溜め40に戻される。戻し油路47の下方には、オイルコレクター46が設けられ、オイルコレクター46は、スペーサリング38の上端近傍まで延在する。ステータ37の外周面には、ステータ37の上下に亘る複数の切欠き54が形成される。戻し油路47、オイルコレクター46を通じて給油路41から戻された潤滑オイルは、この切欠き54、及び、ベアリングプレート8の各アーム部8Bの間を通って油溜め40に戻される。なお、図1の断面図において、吐出管33が説明の便宜上破線で示されているが、吐出管33は、オイルコレクター46とは、位相をずらして配置される。
 固定スクロール23は、鏡板23Aと、この鏡板23Aの下面に形成された渦巻き状(インボリュート状)のラップ23Bとで構成されている。一方、揺動スクロール25は、鏡板25Aと、この鏡板25Aの上面に形成された渦巻き状(インボリュート状)のラップ25Bとで構成されている。そして、固定スクロール23のラップ23Bと、揺動スクロール25のラップ25Bとは互いに噛合しており、このことにより固定スクロール23と揺動スクロール25との間において、両ラップ23B,25Bで複数の圧縮室35が形成されている。
 揺動スクロール25は、オルダムリング61を介して固定スクロール23に支持され、その鏡板25Aの下面の中心部には有底円筒状のボス25Cが突設されている。一方、駆動軸15の上端には偏心軸部15Aが設けられ、この偏心軸部15Aは、揺動スクロール25のボス25Cに回転可能に嵌入されている。
 さらに、駆動軸15には、メインフレーム21の下側に、カウンタウェイト部(上バランサ)63が設けられ、ロータ39の下部には、下バランサ77が設けられている。駆動軸15は、これらの上バランサ63、及び、下バランサ77によって揺動スクロール25や偏心軸部15A等と動的バランスを取っている。
 これらのカウンタウェイト部63、及び、下バランサ77により重さのバランスを取りながら駆動軸15が回転することで、揺動スクロール25を公転させるようになっている。そして、この揺動スクロール25の公転に伴い、圧縮室35は、両ラップ23B,25B間の容積が中心に向かって収縮することで吸入管31より吸入された冷媒を圧縮するように構成されている。また、下バランサ77の下面には、ロータ39、及び、下バランサ77と一体にカシメられる規制プレート55が設けられる。規制プレート55は、ロータ39の巻線着磁を行う際に、ロータ39の回転を規制するために用いられる。
 メインフレーム21の下側には、カウンタウェイト部63の周りを囲うようにカップ48がボルト49で固定されている。カップ48は、メインフレーム21と、駆動軸15との間のクリアランスから漏れ出た潤滑オイルが、カウンタウェイト部63の回転によって吐出管側に飛散されるのを防ぐ。
 固定スクロール23の中央部には吐出孔73が設けられており、この吐出孔73から吐出されたガス冷媒は、吐出弁75を通って吐出空間29に吐出され、メインフレーム21及び固定スクロール23の各外周に設けた縦溝71を介して、メインフレーム21の下方の高圧空間27に流出し、この高圧冷媒は、ケーシング本体5に設けた吐出管33を介してケーシング3外に吐出される。
 このスクロール圧縮装置1の運転動作について説明する。
 駆動モータ13を駆動すると、ステータ37に対してロータ39が回転し、それによって駆動軸15が回転する。駆動軸15が回転すると、スクロール圧縮機構11の揺動スクロール25が固定スクロール23に対して自転せずに公転のみ行う。このことにより、低圧の冷媒が吸入管31を通して圧縮室35の周縁側から圧縮室35に吸引され、この冷媒は圧縮室35の容積変化に伴って圧縮される。そして、この圧縮された冷媒は、高圧となって圧縮室35から吐出弁75を通って吐出空間29に吐出され、メインフレーム21及び固定スクロール23の各外周に設けた縦溝71を介して、メインフレーム21の下方の高圧空間27に流出し、この高圧冷媒は、ケーシング本体5に設けた吐出管33を介してケーシング3外に吐出される。ケーシング3外に吐出された冷媒は、図示を省略した冷媒回路を循環した後、再度吸入管31を通して圧縮機1に吸入されて圧縮され、このような冷媒の循環が繰り返される。
 潤滑オイルの流れを説明すると、ケーシング3における下キャップ9の内底部に貯留された潤滑オイルが、オイルピックアップ45により吸い上げられ、この潤滑オイルが、駆動軸15の給油路41を通じ、スクロール圧縮機構11の各摺動部分、及び、圧縮室35へ供給される。スクロール圧縮機構11の各摺動部分、及び、圧縮室35で過剰となった潤滑オイルは、戻し油路47から、オイルコレクター46に集められ、ステータ37の外周に設けられた切欠き54を通って駆動モータ13の下方に戻される。
 次に、スクロール圧縮装置1の組み立て工程において、固定スクロール23の芯出しを行う方法について説明する。この第1実施形態では、ロータ39は、巻線着磁によって着磁され、固定スクロール23の芯出しは、ロータ39の着磁前に行われる。つまり、固定スクロール23の芯出しを行うときには、ロータ39は磁化されていない。
 固定スクロール23の芯出しは、ケーシング本体5に、スクロール圧縮機構11、及び、駆動モータ13を取り付けられた状態で行われ、上キャップ7、吸入管31、吐出弁75、及び、下キャップ9は、取り外されている。
 固定スクロール23の中央部に設けられた吐出孔73には、配管82を介して調整装置80が連結される。調整装置80は、空気、或いは、窒素などのガスを圧縮するポンプ81と、高圧レギュレータ83と、低圧レギュレータ84と、切替弁86と、接続カプラ87と等から構成されている。
 固定スクロール23が仮固定されている状態で、ケーシング本体5を調整台88の上に固定する。次に、接続カプラ87を固定スクロール23の吐出孔73に接続し、ポンプ81を作動する。切替弁86によって高圧レギュレータ83で、一定の圧力、5kg/cm2、に調整された圧縮ガス(加圧流体)を接続カプラ87を介して吐出孔73から揺動空間12内に流し込むことで、圧縮ガスをスクロール圧縮機構11の吐出側に作用させる。
 揺動スクロール25は、吐出孔73から揺動空間12内に流し込まれた圧縮ガスの圧力によって、通常の冷媒を圧縮する運転時とは逆の方向に揺動動作する。この揺動スクロール25の揺動動作によって、固定スクロール23は、固定スクロール23のラップ23Bが、揺動スクロール25のラップ25Bと全周に渡って接触しない位置に落ち着く。この状態で、ネジ36を均等に締め上げて、固定スクロール23を、最適な位置でメインフレーム21に締結し、固定することで、固定スクロール23の芯出しが行われる。
 ロータ39は、固定スクロール23の芯出しを行い、最適な位置でメインフレーム21に締結して固定した後に、巻線着磁によって着磁される。ロータ39の着磁時には、スクロール圧縮装置1は、図示は省略したが、下キャップ9、及び、オイルピックアップ45を取り付ける前の状態で、天地を逆にして配置される。次に、駆動軸15の内部に形成された給油路41内に回転治具を挿入して、回転治具の先端を給油路41内を径方向に延びるホルダ58に係止させる。ホルダ58に回転治具を係止させた状態で、回転治具を回転駆動させて、駆動軸15を所定角度回転させてロータ39を所定位置に配置する。この状態で、駆動モータ13のステータ37のステータコイル18を構成するステータ巻線に電流を通電させて、ステータコア37Aの内側に磁界を発生させることで、ロータ39を着磁する。ロータ39は、位相を変えながら角度を変えて複数回着磁が行われることで、複数極に着磁される。
 この構成によれば、ロータ39の着磁を行う前に固定スクロール23の芯出しを行うことができるため、固定スクロール23の芯出しを行う際には、揺動スクロール25は、ロータ39の磁力の影響を受けることなく揺動動作する。これによって、吐出孔73から揺動空間12内に流し込む圧縮ガスの圧力で、揺動スクロール25を容易に揺動動作させることができるため、固定スクロール23の芯出し作業を効率良く行うことができる。
<第2実施形態>
 上述の第1実施形態では、固定スクロール23の芯出しを行った後に、ロータ39の着磁を巻線着磁を用いて行う場合について説明したが、この第2実施形態では、巻線着磁を用いてロータ39の着磁を行った後に、固定スクロール23の芯出しを行う。なお、この第2実施形態のスクロール圧縮装置1の構成は、図1を用いて説明した、第1実施形態のスクロール圧縮装置1の構成と同じである。
 この第2実施形態では、まず、ロータ39の着磁を巻線着磁によって行う。ロータ39を巻線着磁によって着磁する方法に関しては、上述の第1実施形態で説明した方法と同じである。
 ロータ39を巻線着磁を用いて着磁し、磁化させた後に、固定スクロール23の芯出しを行うために、固定スクロール23が仮固定されている状態で、ケーシング本体5を調整台88の上に固定する。次に、接続カプラ87を固定スクロール23の吐出孔73に接続し、ポンプ81を作動する。切替弁86によって高圧レギュレータ83で、一定の高圧力、8~9kg/cm2、に調整された高圧ガスを接続カプラ87を介して吐出孔73から揺動空間12内に流し込むことで、圧縮ガスをスクロール圧縮機構11の吐出側に作用させる。
 揺動スクロール25は、吐出孔73から揺動空間12内に流し込まれた8~9kg/cm2の高圧ガスの圧力によって、着磁したロータ39の磁力に打ち勝って、通常の冷媒を圧縮する運転時とは逆の方向に揺動動作する。この揺動スクロール25の揺動動作によって、固定スクロール23は、固定スクロール23のラップ23Bが、揺動スクロール25のラップ25Bと全周に渡って接触しない位置に落ち着く。この状態で、ネジ36を均等に締め上げて、固定スクロール23を、最適な位置でメインフレーム21に締結し、固定する。
 この状態では、ロータ39の磁力の影響で揺動スクロール25が揺動動作に強い力が必要となる。しかし、この構成では、吐出孔73から揺動空間12内に流し込まれた高圧ガスにより揺動スクロール25を、ロータ39が磁化されていない場合と同様に回転させることができる。これによって、ロータ39を巻線着磁を用いて着磁した後に固定スクロール23の芯出しを行う場合でも、ロータ39が磁化されていない状態で固定スクロール23の芯出しを行う場合と同等の精度で固定スクロールと揺動スクロールとを組み立てることができる。
<第3実施形態>
 上述の第2実施形態では、巻線着磁を用いてロータ39の着磁を行った後に、固定スクロール23の芯出しを行う場合について説明したが、この第3実施形態では、外部着磁を用いてロータ39の着磁を行った後に、固定スクロール23の芯出しを行う。なお、この第3実施形態のスクロール圧縮装置1の構成は、図1を用いて説明した、第1実施形態のスクロール圧縮装置1の構成と同じである。
 この第3実施形態では、図示は省略したが、まず、ロータ39を外部の着磁装置で着磁させた後に、駆動軸15にロータ39が焼嵌め等によって固定されている状態で、ケーシング本体5内に駆動モータ13が取り付けられる。例えば、スクロール圧縮機構11の排除容積を大きくし、駆動モータ13の回転出力を高くする必要がある場合には、ステータ37が大きくなる。ステータ37が大きくなると、ロータ39は、外部着磁で着磁する必要がある。そのため、揺動スクロール25の揺動動作は、ロータ39の磁力の影響を受ける。この第3実施形態は、このように、ロータ39を外部着磁によって着磁させた場合にも、ロータ39が磁化されていない状態で固定スクロール23の芯出しを行う場合と同等の精度で固定スクロールと揺動スクロールとを組み立てるための方法である。
 ロータ39が外部着磁によって着磁された後に、駆動モータ13をケーシング本体5に取り付ける。その後、固定スクロール23が仮固定されている状態で、ケーシング本体5を調整台88の上に固定する。次に、接続カプラ87を固定スクロール23の吐出孔73に接続し、ポンプ81を作動する。切替弁86によって高圧レギュレータ83で、一定の高圧力、8~9kg/cm2、に調整された高圧ガスを接続カプラ87を介して吐出孔73から揺動空間12内に流し込むことで、圧縮ガスをスクロール圧縮機構11の吐出側に作用させる。
 揺動スクロール25は、吐出孔73から揺動空間12内に流し込まれた8~9kg/cm2の高圧ガスの圧力によって、着磁したロータ39の磁力に打ち勝って、通常の冷媒を圧縮する運転時とは逆の方向に揺動動作する。この揺動スクロール25の揺動動作によって、固定スクロール23は、固定スクロール23のラップ23Bが、揺動スクロール25のラップ25Bと全周に渡って接触しない位置に落ち着く。この状態で、ネジ36を均等に締め上げて、固定スクロール23を、最適な位置でメインフレーム21に締結し、固定する。
 この構成によれば、ロータ39の磁力の影響で揺動スクロール25が容易には揺動動作しない状態になっている場合でも、吐出孔73から揺動空間12内に流し込まれた高圧ガスにより揺動スクロール25を、ロータ39が磁化されていない場合と同様に揺動動作させることができる。これによって、ロータ39を外部着磁によって着磁した後に駆動モータ13をケーシング本体5に取り付けて、固定スクロール23の芯出しを行う場合でも、ロータ39が磁化されていない状態で固定スクロール23の芯出しを行う場合と同等の精度で固定スクロールと揺動スクロールとを組み立てることができる。
 以上説明したように、本発明を適用した実施形態によれば、ケーシング3の内部に、固定スクロール23と揺動スクロール25とを有して冷媒を圧縮するスクロール圧縮機構11と、スクロール圧縮機構11と駆動軸15で連結され当該スクロール圧縮機構11を駆動する、インバータ制御されるDC駆動モータ13とを備えるスクロール圧縮装置1における組み立て方法であって、スクロール圧縮機構11がメインフレーム21によりケーシング3に支持され、DC駆動モータ13のロータ39を着磁すると共に、ロータ39の着磁後に、着磁した磁力に打ち勝って揺動スクロール25を揺動動作可能な圧縮ガスを、吐出孔73から揺動空間12内に流し込んで、スクロール圧縮機構11の吐出側に作用させて、揺動スクロール25を揺動動作し、揺動スクロール25と固定スクロール23との芯出しを行った後に、固定スクロール23をメインフレーム21に位置決めする。これによって、着磁したロータ39の磁力に打ち勝って揺動スクロール25を揺動動作可能な圧縮ガスを、吐出孔73から揺動空間12内に流し込んで、スクロール圧縮機構11の吐出側に作用させて、揺動スクロール25を揺動動作し、固定スクロール23の芯出しを行い、固定スクロール23をメインフレーム21に位置決めすることができるため、ロータ39が磁化されていても、ロータ39が磁化されていない状態のときと同様に、圧縮ガスの圧力で揺動スクロール25を揺動動作させて固定スクロール23と揺動スクロール25とを組み立てることができる。そのため、ロータ39の着磁、或いは、固定スクロール25の芯出しのいずれを先におこなってもロータ39の着磁と、固定スクロール25の芯出しとを行うことができる。
 また、本発明を適用した実施形態によれば、ロータ39は、駆動軸15を所定角度回転させて停止して、駆動モータ13のステータ巻き線に電圧を印加し、再び、駆動軸15を所定角度回転させて停止し、電圧を印加する操作を繰り返して着磁する。これによって、ステータ37のステータコイル18を構成するステータ巻線に電流を流して、ステータコア37A内に磁界を発生させてロータ39に着磁する巻線着磁を行う場合であっても、ロータ39の着磁後に、着磁した磁力に打ち勝って揺動スクロール25を揺動動作可能な圧縮ガスを、吐出孔73から揺動空間12内に流し込んで、スクロール圧縮機構11の吐出側に作用させて、揺動スクロール25を揺動動作し、圧縮ガスの圧力で揺動スクロール25を揺動動作させることで、固定スクロール23の芯出しを行うことができる。
 また、本発明を適用した実施形態によれば、ロータ39は、DC駆動モータ13に組み付ける前に着磁する。これによって、ロータ39をDC駆動モータ13に組み付ける前に外部の着磁装置を用いて着磁し、着磁した磁力に打ち勝って揺動スクロール25を揺動動作可能な圧縮ガスを、吐出孔73から揺動空間12内に流し込んで、スクロール圧縮機構11の吐出側に作用させて、揺動スクロール25を揺動動作し、圧縮ガスの圧力で揺動スクロール25を揺動動作させることで、固定スクロール23の芯出しを行うことができる。
 また、本発明を適用した実施形態によれば、ケーシング3の内部に、固定スクロール23と揺動スクロール25とを有して冷媒を圧縮するスクロール圧縮機構11と、スクロール圧縮機構11と駆動軸15で連結され当該スクロール圧縮機構11を駆動する、インバータ制御されるDC駆動モータ13とを備えるスクロール圧縮装置1における組み立て方法であって、スクロール圧縮機構11がメインフレーム21によりケーシング3に支持され、吐出孔73からスクロール圧縮機構11の吐出側に圧縮ガスを作用させて、揺動スクロール25を揺動動作し、揺動スクロール25と固定スクロール23との芯出しを行った後に、固定スクロール23をメインフレーム21に位置決めすると共に、駆動軸15を所定角度回転させて停止して、DC駆動モータ13の巻き線に電圧を印加し、再び、駆動軸15を所定角度回転させて停止し、電圧を印加する操作を繰り返してロータを着磁する。これによって、スクロール圧縮機構11の吐出側に圧縮ガスを作用させて揺動スクロール25を揺動動作し、固定スクロール23の芯出しを行い、固定スクロール23をメインフレーム21に位置決めした後に、ロータ39を着磁させることができるため、固定スクロール23の芯出しを行う際に、揺動スクロール25の揺動動作をロータ39の磁力の影響を受けることなく行うことができ、圧縮ガスの圧力で揺動スクロール25を揺動動作させて固定スクロール23の芯出しを行うことができる。
 1 スクロール型圧縮機
 3 ケーシング
 11 スクロール圧縮機構
 13 駆動モータ(DC駆動モータ)
 15 駆動軸
 21 メインフレーム
 23 固定スクロール
 25 揺動スクロール
 37 ステータ
 39 ロータ
 73 吐出孔

Claims (6)

  1.  ケーシングの内部に、固定スクロールと揺動スクロールとを有して冷媒を圧縮するスクロール圧縮機構と、前記スクロール圧縮機構と駆動軸で連結され当該スクロール圧縮機構を駆動する、インバータ制御されるDCモータとを備えるスクロール圧縮装置における組み立て方法であって、
     前記スクロール圧縮機構がメインフレームにより前記ケーシングに支持され、
     前記DCモータのロータを着磁すると共に、
     前記ロータの着磁後に、着磁した磁力に打ち勝って前記揺動スクロールを揺動動作可能な圧縮ガスを、前記スクロール圧縮機構の吐出側に作用させて、前記揺動スクロールを揺動動作し、前記揺動スクロールと前記固定スクロールとの芯出しを行った後に、前記固定スクロールを前記メインフレームに位置決めする、
     ことを特徴とするスクロール圧縮装置における組み立て方法。
  2.  前記ロータは、前記駆動軸を所定角度回転させて停止して、前記DCモータのステータ巻き線に電圧を印加し、再び、前記駆動軸を所定角度回転させて停止し、前記電圧を印加する操作を繰り返して着磁する、ことを特徴とする請求項1に記載のスクロール圧縮装置における組み立て方法。
  3.  前記ロータは、前記DCモータに組み付ける前に着磁する、ことを特徴とする請求項1に記載のスクロール圧縮装置における組み立て方法。
  4.  ケーシングの内部に、固定スクロールと揺動スクロールとを有して冷媒を圧縮するスクロール圧縮機構と、前記スクロール圧縮機構と駆動軸で連結され当該スクロール圧縮機構を駆動する、インバータ制御されるDCモータとを備えるスクロール圧縮装置における組み立て方法であって、
     前記スクロール圧縮機構がメインフレームにより前記ケーシングに支持され、
     前記スクロール圧縮機構の吐出側に圧縮ガスを作用させて、前記揺動スクロールを揺動動作し、前記揺動スクロールと前記固定スクロールとの芯出しを行った後に、前記固定スクロールを前記メインフレームに位置決めすると共に、
     前記駆動軸を所定角度回転させて停止して、前記DCモータの巻き線に電圧を印加し、再び、前記駆動軸を所定角度回転させて停止し、前記電圧を印加する操作を繰り返して前記ロータを着磁する、
     ことを特徴とするスクロール圧縮装置における組み立て方法。
  5.  ケーシングの内部に、固定スクロールと揺動スクロールとを有して冷媒を圧縮するスクロール圧縮機構と、前記スクロール圧縮機構と駆動軸で連結され当該スクロール圧縮機構を駆動する、インバータ制御されるDCモータとを備えるスクロール圧縮装置において、
     前記スクロール圧縮機構がメインフレームにより前記ケーシングに支持され、
     前記DCモータのロータを着磁すると共に、
     前記ロータの着磁後に、着磁した磁力に打ち勝って前記揺動スクロールを揺動動作可能な圧縮ガスを、前記スクロール圧縮機構の吐出側に作用させて、前記揺動スクロールを揺動動作し、前記揺動スクロールと前記固定スクロールとの芯出しを行った後に、前記固定スクロールを前記メインフレームに位置決めして組み立てた
     ことを特徴とするスクロール圧縮装置。
  6.  ケーシングの内部に、固定スクロールと揺動スクロールとを有して冷媒を圧縮するスクロール圧縮機構と、前記スクロール圧縮機構と駆動軸で連結され当該スクロール圧縮機構を駆動する、インバータ制御されるDCモータとを備えるスクロール圧縮装置において、
     前記スクロール圧縮機構がメインフレームにより前記ケーシングに支持され、
     前記スクロール圧縮機構の吐出側に圧縮ガスを作用させて、前記揺動スクロールを揺動動作し、前記揺動スクロールと前記固定スクロールとの芯出しを行った後に、前記固定スクロールを前記メインフレームに位置決めすると共に、
     前記駆動軸を所定角度回転させて停止して、前記DCモータの巻き線に電圧を印加し、再び、前記駆動軸を所定角度回転させて停止し、前記電圧を印加する操作を繰り返して前記ロータを着磁して組み立てた
     ことを特徴とするスクロール圧縮装置。
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