WO2019009264A1 - 容量制御弁 - Google Patents

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WO2019009264A1
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valve
chamber
pressure
valve chamber
plunger
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大千 栗原
康平 福留
啓吾 白藤
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イーグル工業株式会社
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a displacement control valve for controlling the flow rate or pressure of a variable displacement compressor, and more particularly, a displacement control for controlling the discharge amount of a variable displacement compressor or the like used in an air conditioning system such as an automobile according to pressure load. On the valve.
  • a swash plate type variable displacement compressor used in an air conditioning system such as an automobile is connected to a rotary shaft rotationally driven by a rotational force of an engine, a swash plate variably connected to the rotary shaft, and a swash plate
  • a compression piston or the like is provided, and the stroke of the piston is changed to control the discharge amount of the refrigerant by changing the inclination angle of the swash plate.
  • the inclination angle of this swash plate uses the suction pressure of the suction chamber for sucking the refrigerant, the discharge pressure of the discharge chamber for discharging the refrigerant pressurized by the piston, and the control chamber pressure of the control chamber (crank chamber) containing the swash plate.
  • the pressure in the control chamber can be appropriately controlled by using a displacement control valve that is driven to open and close by electromagnetic force, and the pressure balance acting on both sides of the piston can be continuously changed. ing.
  • a second valve chamber 182 communicated with the discharge chamber via the second communication passage 173, and a second valve chamber communicated with the suction chamber via the first communication passage 171.
  • a valve portion 170 having a first valve chamber 183, a third valve chamber 184 communicating with the control chamber via a third communication passage 174, and a third valve chamber disposed in the third valve chamber to expand and contract by surrounding pressure and to free end in the expansion and contraction direction ,
  • Valve body having a first valve portion 175 for opening and closing 172 and a third valve portion 179 for opening and closing the third valve chamber 184 and the flow channel 172 by engagement and disengagement with the valve seat member 180 in the third valve chamber 184 181 and a solenoid that exerts an electromagnetic driving force on the valve body 181 And a id 190 or the like
  • Patent No. 5167121 gazette
  • the conventional displacement control valve 160 is provided with a liquid refrigerant discharge function in order to discharge the liquid refrigerant in the control chamber (crank chamber) as quickly as possible. That is, when the variable displacement compressor is stopped and left to stand for a long time and then started, the high pressure liquid refrigerant accumulated in the control chamber (crank chamber) flows from the third communication passage 174 to the third valve chamber. It flows to 184. Then, the pressure sensing body (bellows) 178 is contracted to open the space between the third valve portion 179 and the valve seat member 180, and from the third valve chamber 184 to the auxiliary communication passage 185, the intermediate communication passage 186 and the flow passage. The liquid refrigerant can be discharged from the control chamber (crank chamber) to the discharge chamber through the suction chamber through the valve 172 to be vaporized rapidly, and the cooling operation can be made in a short time.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems of the prior art, and relates to a capacity control valve for controlling the flow rate or pressure of a variable capacity compressor according to the degree of valve opening of a valve section. It is an object of the present invention to provide a displacement control valve capable of improving the operation efficiency of a variable compressor.
  • the displacement control valve of the present invention is a displacement control valve that controls the flow rate or pressure of a variable displacement compressor according to the degree of valve opening of the valve portion,
  • the first valve chamber in communication with the first communication passage through which the fluid of the first pressure passes, the third valve chamber in communication with the third communication passage through which the fluid of the third pressure passes, and the first communication passage and the third link
  • a second communication passage disposed between the second communication passage and the second passage, the second communication passage communicating with the third valve chamber and in communication with the second communication passage for passing the second pressure fluid, and the second valve seat disposed in the second valve
  • a valve body having a valve chamber, A pressure sensitive member disposed in the third valve chamber and capable of expanding and contracting in response to the pressure of the third valve chamber;
  • An intermediate communication passage communicating the first valve chamber and the third valve chamber, a first valve portion disposed in the first valve chamber, and a second valve seat that opens and closes the second valve seat.
  • a valve body having a valve portion and a valve body end portion disposed in the third valve chamber; A third communication hole disposed in the third valve chamber and in communication with the third valve chamber and the intermediate communication passage 26; A solenoid having a magnet coil portion, a first plunger, a stator core, and a rod connecting the valve body and the first plunger; A second plunger is provided between the stator core and the valve body.
  • the volume control valve of the present invention is
  • the second plunger includes an auxiliary valve seat that opens and closes the communication between the first valve chamber and the intermediate communication passage by coming into contact with the first valve portion.
  • the volume control valve of the present invention is
  • the second plunger further includes an auxiliary communication hole communicating the first valve chamber and the intermediate communication passage in parallel with the first valve portion.
  • the volume control valve of the present invention is
  • the auxiliary communication hole has an opening area smaller than that of the third communication hole
  • the third communication hole has an opening area smaller than the opening area between the first valve portion and the second plunger.
  • the volume control valve of the present invention is
  • the auxiliary communication hole has an opening area smaller than the cross-sectional area of the intermediate communication passage.
  • the volume control valve of the present invention is
  • the second plunger has a fitting gap that can move relative to the rod. With this configuration, the second plunger squeezes the intermediate communication passage that connects the first valve chamber and the third valve chamber regardless of the movement of the rod, and reduces the flow rate from the third valve chamber to the first valve chamber.
  • the operating efficiency of the variable displacement compressor can be improved.
  • the valve body end portion of the valve body further includes a third valve portion that opens and closes the communication between the intermediate communication passage and the third valve chamber by coming into contact with the pressure sensitive body.
  • the volume control valve of the present invention is The first pressure is a suction pressure of the variable displacement compressor, the second pressure is a discharge pressure of the variable displacement compressor, and the third pressure is a pressure of a crank chamber of the variable displacement compressor.
  • the first pressure is a pressure in a crank chamber of the variable displacement compressor, the second pressure is a discharge pressure of the variable displacement compressor, and the third pressure is a suction pressure of the variable displacement compressor.
  • FIG. 2 is an enlarged view of a part of the valve body, the valve body and the solenoid of FIG. 1; It is front sectional drawing which shows the displacement control valve which concerns on Example 1 of this invention, and is a figure which shows the state at the time of low electric current control. It is front sectional drawing which shows the displacement control valve which concerns on Example 1 of this invention, and is a figure which shows the state at the time of high electric current control. It is front sectional drawing which shows the displacement control valve which concerns on Example 1 of this invention, and is a figure which shows the state at the time of liquid refrigerant discharge
  • FIG. 7 is an explanatory view for explaining the relationship between the opening area of the Pc-Ps flow channel and the Pd-Pc flow channel of the displacement control valve according to the first embodiment and the solenoid current of the valve body. It is a displacement control valve which concerns on Example 2 of this invention, and is a figure which shows the state of the displacement control valve at the time of control of low electric current control.
  • FIG. 8 is an enlarged view of a part of the valve body, the valve body and the solenoid of FIG. 7; It is front sectional drawing which shows the displacement control valve which concerns on Example 2 of this invention, and is a figure which shows the state at the time of high electric current control.
  • FIG. 14 is an explanatory view for explaining the relationship between the opening area of the Pc-Ps flow channel and the Pd-Pc flow channel of the displacement control valve according to the second embodiment and the solenoid current. It is a figure which shows the state of the displacement control valve at the time of control of low electric current control by the conventional displacement control valve. It is a figure which shows the state of the capacity control valve at the time of liquid refrigerant discharge by the conventional capacity control valve.
  • FIG. 8 is an explanatory view for explaining the relationship between the opening area of the Pc-Ps flow channel and the Pd-Pc flow channel of the conventional displacement control valve and the solenoid current.
  • FIG. 1 is a displacement control valve.
  • the displacement control valve 1 mainly includes a valve body 10, a valve body 20, a pressure sensor 24 and a solenoid 30.
  • each structure which comprises the displacement control valve 1 is demonstrated with reference to FIG.1 and FIG.2.
  • the valve body 10 is made of a metal such as brass, iron, aluminum, stainless steel or a synthetic resin material.
  • the valve body 10 is a hollow cylindrical member having a through hole penetrating in the axial direction, and the first valve chamber 14 and the second valve chamber 15 adjacent to the first valve chamber 14 and the second valve chamber are provided in the through hole section.
  • the third valve chamber 16 adjacent to 15 is continuously disposed.
  • the second communication passage 12 is continuously provided in the second valve chamber 15.
  • the second communication passage 12 communicates with the discharge chamber (not shown) of the variable displacement compressor, and the fluid of the discharge pressure Pd flows from the second valve chamber 15 to the third valve chamber 16 by opening and closing the volume control valve 1. Configured to be able to
  • the third communication passage 13 is continuously provided in the third valve chamber 16.
  • the third communication passage 13 communicates with a control chamber (not shown) of the variable displacement compressor, and discharge pressure Pd that has flowed from the second valve chamber 15 into the third valve chamber 16 by opening and closing the displacement control valve 1. Fluid in the control chamber (crank chamber) of the variable displacement compressor, or the fluid in the control chamber pressure Pc flowing into the third valve chamber 16 through the intermediate communication passage 26 described later. Through the suction chamber of the variable displacement compressor.
  • first communication passage 11 is provided in series with the first valve chamber 14.
  • the fluid of the control chamber pressure Pc that has flowed into the third valve chamber 16 from the control chamber (crank chamber) of the variable displacement compressor via the intermediate communication passage 26 described later flows out to the suction chamber through 14.
  • a valve hole 17 having a diameter smaller than the diameter of these chambers is connected, and around the valve hole 17 on the second valve chamber 15 side a second valve seat 15b is formed. Further, a hole 18 having a diameter smaller than the diameter of the first valve chamber 14 and the second valve chamber 15 is provided continuously between the first valve chamber 14 and the second valve chamber 15.
  • the first communication passage 11, the second communication passage 12, and the third communication passage 13 pass through the circumferential surface of the valve main body 10, for example, in two equal to six positions. Further, on the outer peripheral surface of the valve main body 10, mounting grooves for O-rings are provided at three positions spaced apart in the axial direction. Then, O-rings 41, 42, 43 for sealing between the valve body 10 and the mounting holes (not shown) of the casing into which the valve body 10 is fitted are attached to the respective mounting grooves, and the first communication passage is formed. Each of the flow paths 11, the second communication path 12, and the third communication path 13 is configured as an independent flow path.
  • a pressure sensitive body 24 is disposed in the third valve chamber 16.
  • One end of a metal bellows 24 a of the pressure sensitive body 24 is sealingly coupled to the partition adjusting unit 3.
  • the bellows 24a is made of phosphor bronze, stainless steel or the like, and its spring constant is designed to a predetermined value.
  • the internal space of the pressure sensitive body 24 contains vacuum or air.
  • the pressure in the third valve chamber 16 acts on the effective pressure receiving area of the bellows 24 a of the pressure sensitive body 24 to extend and contract the pressure sensitive body 24.
  • a valve seat 24 c is disposed on the free end side of the pressure sensitive body 24 that moves in response to the suction pressure in the third valve chamber 16.
  • the partition adjusting portion 3 of the pressure sensitive body 24 is sealingly fitted and fixed so as to close the third valve chamber 16 of the valve main body 10.
  • the partition adjusting portion 3 is screwed and fixed by a set screw (not shown), the spring force of the compression spring or the bellows 24a arranged in parallel in the bellows 24a can be moved and adjusted in the axial direction.
  • the valve body 20 includes a valve body first member 21 formed of a hollow cylindrical member and a valve body second member 23 (a valve body end portion according to the present invention).
  • the valve body first member 21 includes a first shaft portion 21g disposed in the first valve chamber 14, and a second shaft portion 21c connected to the first shaft portion 21g and having a diameter larger than that of the first shaft portion 21g.
  • Mainly formed from A labyrinth 21f is formed on an outer peripheral portion at an intermediate position in the axial direction of the second shaft portion 21c.
  • the second shaft portion 21c is disposed on the first valve chamber 14 side and the second valve chamber 15 side across the labyrinth 21f, and the labyrinth 21f is formed between the first valve chamber 14 side and the second valve chamber 15 side. It slides with the hole 18 to seal the first valve chamber 14 and the second valve chamber 15.
  • the first valve chamber 14 and the second valve chamber 15 are configured as independent valve chambers.
  • a second valve portion 21b is formed at an end portion of the second shaft portion 21c disposed in the second valve chamber 15, and the second valve portion 21b is in contact with the second valve seat 15b to form the second valve chamber 15 and the second valve chamber 15b.
  • the valve hole 17 communicating with the three-valve chamber 16 is opened and closed.
  • a first valve portion 21a is formed at an end portion of the second shaft portion 21c disposed in the first valve chamber 14, and the first valve portion 21a is in contact with a second plunger described later to form an intermediate communication passage 26. And the communication with the first valve chamber 14 are opened and closed.
  • the end 21 h of the first shaft portion 21 g is integrally coupled with a solenoid rod 36 described later, and the valve body 20 and the solenoid rod 36 are integrally driven.
  • valve body first member 21 is formed in a first intermediate communication passage 26a axially penetrating the valve body first member 21 and a first shaft portion 21g, and is formed with a first intermediate communication passage 26a and a first valve chamber 14 And a first communication hole 26 b communicating with the first communication hole 26 b.
  • the second valve body member 23 which comprises the valve body 20 is demonstrated.
  • the second valve body member 23 mainly includes a third valve portion 23c disposed in the third valve chamber 16 and a cylindrical portion 23d formed to have a smaller diameter than the third valve portion 23c, and the cylindrical portion 23d is a valve body It engages with the open end formed in the second valve portion 21 b of the first member 21. Further, the second valve body member 23 radially penetrates the second intermediate communication passage 23 a axially penetrating the central portion of the valve body second member 23 and the cylindrical portion 23 d of the valve body second member 23. And the third communication hole 23b, and the third valve chamber 16 communicates with the second intermediate communication passage 23a by the third communication hole 23b.
  • the third valve portion 23c contacts and separates from the valve seat 24c of the pressure sensor 24 to open and close the communication between the third valve chamber 16 and the second intermediate communication passage 23a.
  • a flow path formed of the second intermediate communication path 23a, the first intermediate communication path 26a, and the first communication hole 26b will be referred to as an intermediate communication path 26.
  • the minimum flow passage cross sectional area of the first passage is the opening area S2 of the third communication hole 23b
  • the minimum flow passage cross sectional area of the second passage is the opening area of the third valve portion 23c, that is, the third valve portion 23c
  • the opening area S5 between the pressure sensitive body 24 and the valve seat 24c is set, and the opening area S5 is set sufficiently larger than the opening area S2.
  • the solenoid 30 includes a solenoid rod 36 (rod according to the present invention), a plunger case 38, a plate 34, an electromagnetic coil 31, and a stator core consisting of a center post 32a and a base portion 32b arranged on the inner periphery of the electromagnetic coil 31.
  • a first plunger 35, and a biasing means 39a disposed between the first plunger 35 and the center post 32a are accommodated in the solenoid case 33 and configured.
  • the valve body 20 and the first plunger 35 are coupled by a solenoid rod 36 movably fitted in the through hole 32 d of the stator core 32, and the valve body 20 and the first plunger 35 are integrally driven.
  • Biasing means 39a is disposed between the center post 32a of the stator core 32 and the first plunger 35 to bias the first plunger 35 away from the stator core 32. That is, the biasing means 39a biases the second valve portion 21b from the closed state to the open state.
  • a second plunger 37 is disposed between the stator core 32 of the solenoid 30 and the valve body 20.
  • the first plunger 35 and the second plunger 37 are disposed sandwiching the stator core 32.
  • the second plunger 37 has a base 37a having a hole 37f fitted with a gap with the solenoid rod 36, a cylinder 37b axially extended from the base 37a, and an auxiliary communication formed in the cylinder 37b. It mainly comprises a hole 37c and an auxiliary valve seat 37d disposed at the end of the cylindrical portion 37b.
  • the auxiliary valve seat 37 d of the second plunger 37 contacts and separates from the first valve portion 21 a to open and close the communication between the intermediate communication passage 26 and the first valve chamber 14.
  • the second plunger 37 has the auxiliary communication hole 37c in parallel with the first valve portion, even when the first valve portion 21a is in the closed state, the intermediate communication passage 26 and the first valve chamber 14 Communication can be made only by the auxiliary communication hole 37 c of the second plunger 37.
  • the opening area S1 of the auxiliary communication hole 37c of the second plunger 37 is set smaller than the opening area of the intermediate communication passage 26.
  • the hole 37e of the base 37a is fitted to the solenoid rod 36 with a gap, and the second plunger 37 is movably attached to the solenoid rod 36.
  • Biasing means 39 b is disposed between the stator core 32 and the second plunger 37 to bias the second plunger 37 away from the stator core 32. That is, the biasing means 39b brings the auxiliary valve seat 37d into contact with the first valve portion 21a to bias the auxiliary valve seat 37d from the open state to the closed state.
  • the plunger case 38 is a bottomed hollow cylindrical member whose one end is open.
  • the open end of the plunger case 38 is sealingly fixed to the base portion 32b of the stator core 32, and the first plunger 35 moves in the axial direction between the bottom of the plunger case 38 and the center post 32a of the stator core 32. It is arranged freely.
  • the electromagnetic coil 31 is sealed by the plunger case 38, the base portion 32b of the stator core 32, and the solenoid case 33. Since the electromagnetic coil 31 does not contact the refrigerant, the insulation resistance can be prevented from decreasing.
  • FIG. 6 shows the relationship between the solenoid current and the minimum value of the channel cross-sectional area of each channel.
  • the dashed-dotted line in FIG. 6 shows the relationship between the solenoid current and the minimum opening area in the Pc-Ps flow channel, and the solid line in FIG.
  • FIG. 6 shows the relationship between the solenoid current and the minimum opening area in the Pd-Pc flow channel.
  • the opening area S1 of the auxiliary communication hole 37c of the second plunger 37, the opening area S2 of the third communication hole 23b of the second valve body 23, the first valve portion 21a and the auxiliary valve seat 37d of the second plunger 37 The opening area S3 between them is formed such that S3> S2> S1.
  • the cross-sectional areas of the second intermediate communication passage 23a and the first intermediate communication passage 26a that constitute the intermediate communication passage 26 and the opening area of the first communication hole 26b are formed larger than S1, S2, and S3.
  • the opening area S3 between the first valve portion 21a and the auxiliary valve seat 37d of the second plunger 37 is abbreviated to the opening area S3 of the first valve portion 21a, and the second valve portion 21b and the second valve.
  • the opening area S4 between the seat 15b and the opening area S4 of the second valve portion 21b is abbreviated, and the opening area S5 between the third valve portion 23c and the valve seat 24c of the pressure sensor 24 is abbreviated. It may be described as opening area S5 of the 3rd valve part 23c.
  • the auxiliary valve seat 37d contacts the first valve portion 21a due to the repulsion of the biasing means 39b, and the first valve portion 21a is closed, and the intermediate communication passage 26 and the first valve chamber 14 Is communicated only by the auxiliary communication hole 37 c of the second plunger 37.
  • the control state is a state in which the pressure in the suction chamber is controlled to the set value Pset.
  • the biasing force of the biasing means 39b of the second plunger 37 is the force by which the second plunger 37 is attracted to the stator core 32 Since the auxiliary valve seat 37d of the second plunger 37 is kept in contact with the first valve portion 21a by the biasing force of the biasing means 39b because the auxiliary valve seat 37d of the second plunger 37 is always larger than the first valve portion 21a, In the closed state, the intermediate communication passage 26 and the first valve chamber 14 communicate with each other only by the auxiliary communication hole 37 c of the second plunger 37.
  • the opening area S1 of the auxiliary communication hole 37c is the minimum opening area in the Pc-Ps flow path.
  • the solenoid energization is increased to perform control such that the first current value I1 or more and the second current value I2 or less (I1 ⁇ I ⁇ I2) are achieved.
  • the solenoid energization reaches the first current value I1 or more, the first plunger 35 is kept attracted to the stator core 32, and the opening area of the second valve portion 21b is narrowed to a very small value. The opening area of is also reduced.
  • the solenoid energization is in the range of I1 ⁇ I ⁇ I2 (second current)
  • the force with which the second plunger 37 is attracted to the stator core 32 is set larger than the biasing force of the biasing means 39b.
  • the plunger 37 is attracted to the stator core 32, the auxiliary valve seat 37d is disengaged from the first valve portion 21a, and the first valve portion 21a is opened.
  • the opening area S1 of the auxiliary communication hole 37c of the second plunger 37, the opening area S2 of the third communication hole 23b of the second valve body 23, the first valve portion 21a and the auxiliary valve seat 37d of the second plunger 37 The opening area S3 between them is formed such that S3> S2> S1.
  • auxiliary communication hole 37c opening area S1 of the second plunger 37 and the first valve part 21a (opening area S3) are provided in parallel, Pc-Ps when the first valve part 21a is open.
  • the minimum opening area of the flow passage shifts from the opening area S1 of the auxiliary communication hole 37c to the opening area S2 of the third communication hole 23b.
  • the opening area of the Pc-Ps flow path is expanded, and a large amount of refrigerant can be supplied from the control chamber to the suction chamber, and the pressure Ps of the suction chamber converges quickly to the set value Pset.
  • the control response of the variable displacement compressor can be enhanced.
  • the opening area S5 of the third valve portion 23c is set to be much larger than the opening area S2 of the third communication hole 23b communicating the third valve chamber 16 with the intermediate communication passage 26.
  • the minimum opening area S2 which is a bottleneck from the third valve chamber to the first valve chamber is eliminated, and as shown in FIG. 6, the opening area of the Pc-Ps flow channel is rapidly expanded, and the refrigerant is controlled The liquid refrigerant is rapidly discharged from the chamber (crank chamber) to the suction chamber.
  • the configuration of the displacement control valve 1 according to the first embodiment of the present invention is as described above, and provides the following excellent effects.
  • the displacement control valve 1 of the variable displacement compressor according to the present invention has biasing means 39b more than the magnetic attraction force of the second plunger 37 in the normal control state where the solenoid current is 0 ⁇ I ⁇ I1 (first current).
  • the biasing force of is set large. Therefore, since the auxiliary valve seat 37d contacts the first valve portion 21a and the first valve portion 21a closes, the Pc-Ps passage area is narrowed by the auxiliary communication hole 37c of the second plunger 37 which becomes a bottleneck. Thus, the amount of refrigerant flowing from the third valve chamber 16 to the first valve chamber 14 can be reduced. Thereby, the refrigerant flowing from the control chamber to the suction chamber can be limited to prevent the efficiency from being reduced.
  • the solenoid current is set to I1 ⁇ I ⁇ I2 (second current), and the second plunger is used more than the biasing force of the biasing means 39b. Increase the magnetic attraction of 37.
  • the auxiliary valve seat 37d of the second plunger 37 is separated from the first valve portion 21a and the first valve portion 21a is opened, so the opening area of the Pc-Ps flow path is enlarged as shown in FIG. As a result, a large amount of refrigerant can be supplied from the control chamber to the suction chamber.
  • the solenoid current is set to the second current value I2 to maximize the opening area of the first valve portion 21a by the maximum magnetic attraction force.
  • the opening area of the Pc-Ps flow channel is rapidly expanded by contracting the pressure-sensitive body 24 with the high-pressure liquid refrigerant to open the third valve portion 23c, and as shown in FIG. It can be discharged rapidly from the crank chamber to the suction chamber.
  • the flow from the intermediate communication passage 26 to the first valve chamber 14 is narrowed by providing the second plunger 37 with the auxiliary communication hole 37 c narrower than the area of the intermediate communication passage 26.
  • the way of throttling the flow to the first valve chamber 14 is not limited to this.
  • the current of the solenoid 30 is controlled to control the opening area S3 between the first valve portion 21a and the auxiliary valve seat 37d of the second plunger 37.
  • the flow from the intermediate communication passage 26 to the first valve chamber 14 may be throttled.
  • the fitting gap between the hole 37f of the second plunger 37 and the solenoid rod 36 may be adjusted, and the flow from the intermediate communication passage 26 to the first valve chamber 14 may be narrowed using this fitting gap. .
  • the first pressure in the first valve chamber 14 is the suction pressure Ps of the variable displacement compressor
  • the second pressure in the second valve chamber 15 is the discharge pressure Pd of the variable displacement compressor
  • the third valve is the pressure Pc of the crank chamber of the variable displacement compressor
  • the first pressure of the first valve chamber 14 is the pressure Pc of the crank chamber of the variable displacement compressor.
  • the second pressure of the two-valve chamber 15 corresponds to the discharge pressure Pd of the variable displacement compressor
  • the third pressure of the third valve chamber 16 corresponds to the suction pressure Ps of the variable displacement compressor, corresponding to various variable displacement compressors. be able to.
  • valve body 20 is manufactured by integrating separately the valve body first member 21 and the valve body second member 23 formed of hollow cylindrical members, but the valve body first member 21 and the valve body 20 The valve body second member 23 may be integrally manufactured.
  • the maximum opening area S4 of the second valve portion is set larger than the maximum opening area S3 of the first valve portion 21a, but FIG. 6 is an example, and the maximum opening area S3 of the first valve portion 21a. May be larger than the maximum opening area S4 of the second valve portion.
  • the third communication hole 23 b is provided in the valve body 20, the third communication hole 23 b may be provided on the valve seat 24 c side of the pressure sensing body 24.
  • a displacement control valve 1 according to a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 7 to 10.
  • the valve body 20 of the displacement control valve 1 according to the first embodiment has a first valve portion, a second valve portion, and a third valve portion, and the third valve portion has a sense of being disposed in the third valve chamber 16.
  • the pressure body 24 contacts and separates to open and close the communication between the third valve chamber 16 and the intermediate communication passage 26.
  • the valve body 70 of the displacement control valve 50 of the second embodiment has the first valve portion and the second valve portion but does not have the third valve portion.
  • the end of the valve 70 disposed in the third valve chamber 16 is mainly different in that it is always in contact with the pressure-sensitive body 24 and closed, but the other basic configuration is the first embodiment.
  • the same reference numerals are given to the same members, and duplicate explanations are omitted.
  • the valve 70 will be described.
  • the valve body 70 is formed of a hollow cylindrical member having a first intermediate communication passage 76a penetrating in the axial direction.
  • the valve 70 has a first shaft 71g disposed in the first valve chamber 14, a second shaft 71c connected to the first shaft 71g and having a larger diameter than the first shaft 71g, and a second shaft. It is mainly formed from the 3rd axial part 71j (valve body end part concerning the present invention) connected to the part 71c, and formed in small diameter rather than the 2nd axial part 71c.
  • a labyrinth 71f is formed on an outer peripheral portion at an intermediate position in the axial direction of the second shaft portion 71c.
  • the second shaft portion 71c is disposed on the first valve chamber 14 side and the second valve chamber 15 side across the labyrinth 71f, and the labyrinth 71f is formed between the first valve chamber 14 side and the second valve chamber 15 side. It slides with the hole 18 to seal the first valve chamber 14 and the second valve chamber 15.
  • the first valve chamber 14 and the second valve chamber 15 are configured as independent valve chambers.
  • a second valve portion 71b is formed at an end portion of the second shaft portion 71c disposed in the second valve chamber 15, and the second valve portion 71b is in contact with the second valve seat 15b to be separated from the second valve chamber 15
  • the valve hole 17 communicating with the three-valve chamber 16 is opened and closed.
  • a first valve portion 71a is formed at an end of the second shaft portion 71c disposed in the first valve chamber 14, and the first valve portion 71a is in contact with an auxiliary valve seat 37d of a second plunger 37 described later.
  • valve body 70 is formed in the first shaft portion 71g, and communicates with the first valve chamber 14 and the first intermediate communication passage 76a, and the third valve chamber 16 and the third shaft portion 71j.
  • a third communication hole 71m communicating with the first intermediate communication passage 76a is provided.
  • the end 71 h of the first shaft portion 71 g is integrally coupled to a solenoid rod 36 described later, and the valve 70 and the solenoid rod 36 are integrally driven.
  • a flow path formed of the first intermediate communication passage 76a and the first communication hole 71k will be referred to as an intermediate communication passage 76.
  • the opening area S3 is formed such that S3> S2> S1.
  • the first intermediate communication passage 76a and the first communication hole 71k constituting the intermediate communication passage 76 are formed to be larger than S1, S2, and S3.
  • a pressure sensitive body 74 is disposed in the third valve chamber 16.
  • One end portion of a metal bellows 74 a is sealingly coupled to the partition adjusting portion 3.
  • the bellows 74a is made of phosphor bronze, stainless steel or the like, and its spring constant is designed to a predetermined value.
  • the internal space of the pressure sensitive body 74 is internally provided with vacuum or air.
  • the control chamber pressure Pc in the third valve chamber 16 acts on the effective pressure receiving area of the bellows 74 a of the pressure sensitive body 74 to extend and contract the pressure sensitive body 74.
  • An end portion 74c of the valve body 70 fitted with the third shaft portion 71j so as to be movable relative to the third shaft portion 71j is formed on the end portion side of the pressure sensing body 74 which moves in response to the suction pressure in the third valve chamber 16 Leakage from the gap between the third shaft portion 71 j of the valve 70 and the end 74 c of the pressure sensitive body 74 is formed in a gap that can be almost ignored.
  • the third shaft portion 71j of the valve 70 and the end portion 74c of the pressure sensing body 74 are formed so as to maintain the fitted state even when the pressure sensing body 74 is maximally shrunk by the suction pressure in the third valve chamber 16. It is done.
  • the control state is a state in which the pressure in the suction chamber is controlled to the set value Pset.
  • the biasing force of the biasing means 39b of the second plunger 37 is the force by which the second plunger 37 is attracted to the stator core 32
  • the auxiliary valve seat 37d of the second plunger 37 is in contact with the first valve portion 71a by the biasing force of the biasing means 39b, and the first valve portion 71a is in the closed state. maintain.
  • the intermediate communication passage 76 and the first valve chamber 14 communicate with each other only by the auxiliary communication hole 37c of the second plunger 37, and the opening area S1 of the auxiliary communication hole 37c is smaller than the opening area of the intermediate communication passage 76. .
  • the Pc-Ps flow passage area is narrowed by the auxiliary communication hole 37c of the second plunger 37 which becomes a bottleneck, and the third valve chamber 16 to the first valve chamber 14
  • the amount of refrigerant flowing can be reduced, and in turn, the refrigerant flowing from the control chamber to the suction chamber can be restricted to prevent a drop in efficiency.
  • the solenoid energization is increased to perform control to attain a state (I1 ⁇ I ⁇ I2) equal to or more than the first current value I1 and equal to or less than the second current value I2.
  • the solenoid energization reaches the first current value I1 or more, the first plunger 35 is kept attracted to the stator core 32, and the opening area of the second valve portion 71b is narrowed to a very small value, as shown in FIG.
  • the opening area of the Pd-Pc channel can be reduced.
  • the solenoid energization is in the range of I1 ⁇ I ⁇ I2 (second current)
  • the force with which the second plunger 37 is attracted to the stator core 32 is set larger than the biasing force of the biasing means 39b.
  • the plunger 37 is attracted to the stator core 32, the auxiliary valve seat 37d is disengaged from the first valve portion 71a, and the first valve portion 71a is opened. Since the opening area S3 of the first valve portion 71a is set larger than the opening area S1 of the auxiliary communication hole 37c of the second plunger 37, as shown in FIG. 10, the opening area of the Pc-Ps flow path is enlarged and controlled A lot of refrigerant can be supplied from the chamber to the suction chamber. As a result, a large amount of refrigerant can be supplied from the control chamber to the suction chamber, and the control response of the variable displacement compressor can be improved.
  • the displacement control valve 50 according to the second embodiment of the present invention has the following excellent effects in addition to the effects of the first embodiment.
  • the valve body 70 of the displacement control valve 50 according to the second embodiment can be simplified in structure because it does not have the pressure sensing body 74 and the third valve portion that opens and closes, and the manufacture becomes easy.
  • the refrigerant flowing from the control chamber to the suction chamber thus, it is possible to prevent the efficiency from being reduced and to improve the control response of the variable displacement compressor.
  • the flow from the intermediate communication passage 76 to the first valve chamber 14 is narrowed by providing the second plunger 37 with the auxiliary communication hole 37 c narrower than the area of the intermediate communication passage 76.
  • the way of throttling the flow to the first valve chamber 14 is not limited to this.
  • the current of the solenoid 30 is controlled to control the opening area S3 between the first valve portion 71a and the auxiliary valve seat 37d of the second plunger 37.
  • the flow from the intermediate communication passage 76 to the first valve chamber 14 may be throttled.
  • the gap between the hole 37f of the second plunger 37 and the solenoid rod 36 is adjusted, and the gap is used to make the first valve from the intermediate communication passage 76.
  • the flow to the chamber 14 may be throttled.
  • the first pressure of the first valve chamber 14 is the suction pressure Ps of the variable displacement compressor
  • the second pressure of the second valve chamber 15 is the discharge pressure Pd of the variable displacement compressor
  • the third valve is the pressure Pc of the crank chamber of the variable displacement compressor
  • the first pressure of the first valve chamber 14 is the pressure Pc of the crank chamber of the variable displacement compressor.
  • the second pressure of the two-valve chamber 15 corresponds to the discharge pressure Pd of the variable displacement compressor
  • the third pressure of the third valve chamber 16 corresponds to the suction pressure Ps of the variable displacement compressor, corresponding to various variable displacement compressors. be able to.
  • Valve main body 11 first communication passage 12 second communication passage 13 third communication passage 14 first valve chamber 15 second valve chamber 16 third valve chamber 20 valve body 21 valve body No. 1 member 21a first valve portion 21b second valve portion 23 valve body second member 23a second intermediate communication passage 23b third communication hole 23c third valve portion 24 pressure sensitive body 24c valve seat 26 intermediate communication passage 26a first intermediate continuation Passage 26b First communication hole 30 Solenoid part 31 Electromagnetic coil 32 Fixed iron core 33 Solenoid case 35 First plunger 36 Solenoid rod 37 Second plunger 37c Auxiliary communication hole 70 Valve body 71 Valve body first member 71a First valve portion 71b Second Valve part 74 Pressure sensitive body 74 End 76 Intermediate communication passage Pd Discharge chamber pressure Ps Suction chamber pressure Pc Control chamber pressure S1 Opening area S2 of auxiliary communication hole 37c of second plunger 37 Opening area S3 of third communication hole 23b of valve body second member 23 First Opening area S4 between the valve part 21a and the auxiliary valve

Landscapes

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Abstract

【課題】バルブ部の開弁度に応じて容量可変型圧縮機の流量又は圧力を制御する容量制御弁において、容量可変型圧縮機の運転効率の向上できる容量制御弁を提供することを目的としている。【解決手段】バルブ部の開弁度に応じて可変容量圧縮機の流量又は圧力を制御する容量制御弁(1)において、第1弁室(14)、第2弁室(15)及び第3弁室(16)を有するバルブ本体(10)と、第1弁室(14)と第3弁室(16)とを連通する中間連通路(26)、第1弁室(14)に配設される第1弁部(21a)、第3弁室(16)と第2弁室(15)との連通を開閉する第2弁部(21b)、及び、前記第3弁室と前記中間連通路を連通する第3連通孔を有する弁体(20)と、弁体(20)と接続される第1プランジャを有するソレノイド(30)と、ソレノイド(30)と弁体(20)との間に配設される第2プランジャ(37)を備える。

Description

容量制御弁
 本発明は、容量可変型圧縮機の流量又は圧力を制御する容量制御弁に関し、特に、自動車等の空調システムに用いられる容量可変型圧縮機等の吐出量を圧力負荷に応じて制御する容量制御弁に関する。
 自動車等の空調システムに用いられる斜板式容量可変型圧縮機は、エンジンの回転力により回転駆動される回転軸、回転軸に対して傾斜角度を可変に連結された斜板、斜板に連結された圧縮用のピストン等を備え、斜板の傾斜角度を変化させることにより、ピストンのストロークを変化させて冷媒の吐出量を制御するものである。
 この斜板の傾斜角度は、冷媒を吸入する吸入室の吸入圧力、ピストンにより加圧した冷媒を吐出する吐出室の吐出圧力、斜板を収容した制御室(クランク室)の制御室圧力を利用しつつ、電磁力により開閉駆動される容量制御弁を用いて、制御室内の圧力を適宜制御し、ピストンの両面に作用する圧力のバランス状態を調整することで連続的に変化させ得るようになっている。
 このような容量制御弁160としては、図11に示すように、吐出室と第2連通路173を介して連通する第2弁室182、吸入室と第1連通路171を介して連通する第1弁室183、制御室と第3連通路174を介して連通する第3弁室184を有するバルブ部170と、第3弁室内に配置されて周囲の圧力によって伸縮するとともに伸縮方向の自由端に設けられた弁座体180を有する感圧体178と、第2弁室182と第3弁室184を連通する弁孔177を開閉する第2弁部176、第1連通路171と流通溝172を開閉する第1弁部175、及び第3弁室184にて弁座体180との係合及び離脱により第3弁室184と流通溝172を開閉する第3弁部179を有する弁体181と、弁体181に電磁駆動力を及ぼすソレノイド部190等を備えている。
 そして、この容量制御弁160では、容量可変型圧縮機にクラッチ機構を設けなくても、制御室圧力を変更する必要が生じた場合には、吐出室と制御室とを連通させて制御室内の圧力(制御室圧力)Pc、吸込圧力Ps(吸込圧力)を制御できるようにしたものである(以下、「従来技術」という。例えば、特許文献1参照。)。
特許第5167121号公報
 従来技術において、斜板式容量可変型圧縮機を停止して、長時間放置した後に起動させようとした場合、制御室(クランク室)には液冷媒(放置中に冷却されて冷媒が液化したもの)が溜まるため、この液冷媒を排出しない限り冷媒を圧縮して設定とおりの吐出量を確保することができない。このため、起動直後から所望の容量制御を行うには、制御室(クランク室)の液冷媒をできるだけ素早く排出させる必要がある。
 そこで、図12、図13に示すように、従来の容量制御弁160においては起動時に制御室(クランク室)の液冷媒をできるだけ素早く排出させるために液冷媒排出機能を備えている。すなわち、容量可変型圧縮機を停止して、長時間放置した後に起動させようとした場合に、制御室(クランク室)に溜まった高圧の液冷媒が、第3連通路174から第3弁室184へ流入する。すると、感圧体(ベローズ)178は収縮して第3弁部179と弁座体180との間が開弁して、第3弁室184から補助連通路185、中間連通路186及び流通溝172を通じて、液冷媒を制御室(クランク室)から吸入室を介して吐出室に排出して急速に気化させ、短時間で冷房運転状態とすることができるようになっている。
 つぎに、制御室(クランク室)の液冷媒の排出を完了すると制御室圧力Pc及び吸込圧力Psは低下して、第3弁部179と弁座体180は閉弁状態となる。同時に、ソレノイド部Sによって第2弁部176は全閉状態から制御状態となり、吐出圧力Pdの流体が第2弁室182から第3弁室184へ供給されることで、吸込圧力Psと制御室圧力Pcとの差圧が変化して、斜板の傾斜角度が変化してピストンのストローク(吐出容量)が制御される。
 しかしながら、上記の従来技術では、制御室(クランク室)の液冷媒の排出が完了し制御運転状態に移行し、第3弁部179と弁座体180の弁座面との間は閉弁状態となっても、吸込圧力Psを制御するため、制御室に通じる第3弁室184と吸入室に通じる第1弁室183とは補助連通路185及び中間連通路186を介して常時連通している。このため、制御室の圧力を制御するために吐出室から制御室へ供給された冷媒は、制御室から中間連通路を通り吸入室へ流れてしまい、容量可変型圧縮機の運転効率の悪化を招くという問題があった。
 本発明は、上記従来技術の有する問題点を解決するためになされたものであって、バルブ部の開弁度に応じて容量可変型圧縮機の流量又は圧力を制御する容量制御弁において、容量可変型圧縮機の運転効率を向上できる容量制御弁を提供することを目的としている。
 上記課題を解決するために、本発明の容量制御弁は
 バルブ部の開弁度に応じて容量可変型圧縮機の流量又は圧力を制御する容量制御弁において、
 第1圧力の流体を通す第1連通路と連通する第1弁室、第3圧力の流体を通す第3連通路に連通する第3弁室、並びに、前記第1連通路と前記第3連通路との間に配設され第2圧力の流体を通す第2連通路に連通するとともに前記第3弁室と連通する弁孔及び該弁孔に配設される第2弁座を有する第2弁室を有するバルブ本体と、
 前記第3弁室内に配置され前記第3弁室の圧力に応動して伸縮する感圧体と、
 前記第1弁室と前記第3弁室とを連通する中間連通路、前記第1弁室に配設される第1弁部、前記第2弁座と離接し前記弁孔を開閉する第2弁部、及び、前記第3弁室に配設される弁体端部を有する弁体と、
 前記第3弁室内に配設され前記第3弁室と前記中間連通路26とに連通する第3連通孔と、
 電磁コイル部、第1プランジャ、固定子鉄心、及び前記弁体と前記第1プランジャを接続するロッドを有するソレノイドと、及び、
 前記固定子鉄心と前記弁体との間に第2プランジャ、とを備える。
 この構成により、固定子鉄心と弁体との間に配設される第2プランジャが、第1弁室と第3弁室とを連通する中間連通路の流れを規制するので、容量可変型圧縮機の運転効率を向上することができる。
 本発明の容量制御弁は、
 前記第2プランジャは、前記第1弁部と離接して前記第1弁室と前記中間連通路との連通を開閉する補助弁座を備える。
 この構成により、第1弁部と第2プランジャの補助弁座との離接によって、第3弁室から中間連通路を介して第1弁室に至る流れを調整できるので、容量可変型圧縮機の運転効率を向上することができる。
 本発明の容量制御弁は、
 前記第2プランジャは、前記第1弁部と並列して前記第1弁室と前記中間連通路とを連通する補助連通孔をさらに備える。
 この構成により、第1弁部と補助連通孔は並列しているので、第1弁部が閉状態においては補助連通孔によって流路を一定に絞ることができ、第1弁部を開状態においては補助連通孔による規制を解除して第1弁部の開度によって流路を制御することができる。
 本発明の容量制御弁は、
 前記補助連通孔は前記第3連通孔より小さい開口面積を備え、前記第3連通孔は前記第1弁部と前記第2プランジャとの間の開口面積より小さい開口面積を備える。
 この構成により、第1弁部が閉状態において最も小さい開口面積を有する補助連通孔によって、第3弁室から中間連通路を介して第1弁室へ流れる流体量を規制できる。また、第1弁部を開状態においては補助連通孔のボトルネックが解消して第3弁室から第1弁部への多くの流量を流すことができるとともに、第1弁部が全開となっても第3連通孔がボトルネックとなり流量を制限するので、不必要に流体が流れることがない。
 本発明の容量制御弁は、
 前記補助連通孔は、前記中間連通路の流路断面積より小さい開口面積を備える。
 この構成により、補助連通孔がボトルネックとなるので、第3弁室から中間連通路を介して第1弁室へ流れる流量を規制でき、第3弁室から第1弁室への流量を減少させて容量可変型圧縮機の運転効率を向上することができる。
 本発明の容量制御弁は、
 前記第2プランジャは前記ロッドに対し相対移動可能となる嵌合隙間を有する。
 この構成により、第2プランジャはロッドの移動と関係なく、第1弁室と第3弁室とを連通する中間連通路を絞り、第3弁室から第1弁室への流量を減少させて容量可変型圧縮機の運転効率を向上することができる。
 前記弁体の弁体端部は、前記感圧体と離接して前記中間連通路と前記第3弁室との連通を開閉する第3弁部をさらに備える。
 この構成により、中間連通路と第3弁室を開閉する第3弁部によって、起動時に液冷媒を短時間で排出することができる。
 本発明の容量制御弁は、
 前記第1圧力は前記容量可変型圧縮機の吸込圧力、前記第2圧力は前記容量可変型圧縮機の吐出圧力、前記第3圧力は前記容量可変型圧縮機のクランク室の圧力である。
 前記第1圧力は前記容量可変型圧縮機のクランク室の圧力、前記第2圧力は前記容量可変型圧縮機の吐出圧力、前記第3圧力は前記容量可変型圧縮機の吸込圧力である。
 この構成により、様々な容量可変型圧縮機に対応することができる。
本発明の実施例1に係る容量制御弁を示す正面断面図である。 図1のバルブ本体、弁体及びソレノイドの一部の拡大図である。 本発明の実施例1に係る容量制御弁を示す正面断面図で、低電流制御時の状態を示す図である。 本発明の実施例1に係る容量制御弁を示す正面断面図で、高電流制御時の状態を示す図である。 本発明の実施例1に係る容量制御弁を示す正面断面図で、液冷媒排出時の状態を示す図である。 実施例1に係る容量制御弁のPc-Ps流路、Pd-Pc流路の開口面積と弁体のソレノイド電流との関係を説明する説明図である。 本発明の実施例2に係る容量制御弁で、低電流制御の制御時の容量制御弁の状態を示す図である。 図7のバルブ本体、弁体及びソレノイドの一部の拡大図である。 本発明の実施例2に係る容量制御弁を示す正面断面図で、高電流制御時の状態を示す図である。 実施例2に係る容量制御弁のPc-Ps流路、Pd-Pc流路の開口面積とソレノイド電流との関係を説明する説明図である。 従来の容量制御弁で、低電流制御の制御時の容量制御弁の状態を示す図である。 従来の容量制御弁で、液冷媒排出時の容量制御弁の状態を示す図である。 従来の容量制御弁のPc-Ps流路、Pd-Pc流路の開口面積とソレノイド電流との関係を説明する説明図である。
 以下に図面を参照して、本発明を実施するための形態を、実施例に基づいて例示的に説明する。ただし、この実施例に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的な位置などは、特に明示的な記載がない限り、それらのみに限定する趣旨のものではない。
 図1ないし図6を参照して、本発明の実施例1に係る容量制御弁について説明する。図1において、1は容量制御弁である。容量制御弁1は、バルブ本体10、弁体20、感圧体24及びソレノイド30から主に構成される。以下、図1及び図2を参照して容量制御弁1を構成するそれぞれの構成について説明する。
 バルブ本体10は、真鍮、鉄、アルミニウム、ステンレス等の金属または合成樹脂材等で構成される。バルブ本体10は軸方向へ貫通する貫通孔を有する中空円筒状の部材で、貫通孔の区画には第1弁室14、第1弁室14に隣接する第2弁室15、第2弁室15に隣接する第3弁室16が連続して配設される。
 第2弁室15には第2連通路12が連設される。この第2連通路12は、容量可変型圧縮機の吐出室内(図示省略)に連通して吐出圧力Pdの流体が容量制御弁1の開閉によって第2弁室15から第3弁室16に流入できるように構成される。
 第3弁室16には第3連通路13が連設される。第3連通路13には、容量可変型圧縮機の制御室(図示省略)と連通しており、容量制御弁1の開閉によって第2弁室15から第3弁室16へ流入した吐出圧力Pdの流体を容量可変型圧縮機の制御室(クランク室)へ流出させたり、第3弁室16へ流入した制御室圧力Pcの流体を後述する中間連通路26を介して第1弁室14を経て容量可変型圧縮機の吸入室へ流出させる。
 さらに、第1弁室14には第1連通路11が連設される。この第1連通路11には、容量可変型圧縮機の制御室(クランク室)から第3弁室16に流入した制御室圧力Pcの流体を後述する中間連通路26を介して第1弁室14を経て吸入室へ流出させる。
 第2弁室15と第3弁室16との間にはこれらの室の径より小径の弁孔17が連設され、第2弁室15側の弁孔17の周りには第2弁座15bが形成される。また、第1弁室14と第2弁室15との間にはこれらの室の径より小径の孔部18が連設される。
 なお、第1連通路11、第2連通路12、第3連通路13は、バルブ本体10の周面に各々、例えば、2等配から6等配に貫通している。さらに、バルブ本体10の外周面にはOリング用の取付溝が軸方向に離間して3カ所に設けられる。そして、この各取付溝には、バルブ本体10と、バルブ本体10を嵌合するケーシングの装着孔(図示省略)との間をシールするOリング41、42、43が取り付けられ、第1連通路11、第2連通路12、第3連通路13の各流路は独立した流路として構成される。
 第3弁室16内には感圧体24が配設される。この感圧体24は、金属製のベローズ24aの一端部が仕切調整部3に密封状に結合される。このベローズ24aは、リン青銅、ステンレス等により製作するが、そのばね定数は所定の値に設計されている。感圧体24の内部空間は真空又は空気が内在している。そして、この感圧体24のベローズ24aの有効受圧面積に対し、第3弁室16内の圧力が作用して感圧体24を伸縮作動させるように構成されている。第3弁室16内の吸入圧力に応動して伸縮移動する感圧体24の自由端部側には弁座24cが配設される。
 そして、感圧体24の仕切調整部3は、バルブ本体10の第3弁室16を塞ぐように密封嵌着、固定される。なお、仕切調整部3はねじ込みにして止めねじ(図示省略)により固定すれば、ベローズ24a内に並列に配置した圧縮ばね又はベローズ24aのばね力を軸方向へ移動調整できるようになる。
 つぎに弁体20について説明する。弁体20は中空円筒状の部材からなる弁体第1部材21と弁体第2部材23(本発明に係る弁体端部)とからなる。最初に弁体第1部材21について説明する。弁体第1部材21は第1弁室14に配置される第1軸部21gと、第1軸部21gに連設され第1軸部21gより大径に形成された第2軸部21cとから主に形成される。第2軸部21cの軸方向の中間位置の外周部にはラビリンス21fが形成される。第2軸部21cはラビリンス21fを挟んで第1弁室14側と第2弁室15側に配置され、ラビリンス21fは第1弁室14側と第2弁室15側との間に形成された孔部18と摺動して第1弁室14と第2弁室15とをシールする。これにより、第1弁室14と第2弁室15とは独立した弁室として構成される。
 第2弁室15に配置される第2軸部21cの端部には第2弁部21bが形成され、第2弁部21bは第2弁座15bと離接して第2弁室15と第3弁室16とを連通する弁孔17を開閉する。また、第1弁室14に配置される第2軸部21cの端部には第1弁部21aが形成され、第1弁部21aは後述する第2プランジャと離接して、中間連通路26と第1弁室14との連通を開閉する。第1軸部21gの端部21hは後述するソレノイドロッド36と一体に結合され弁体20とソレノイドロッド36は一体に駆動する。
 さらに、弁体第1部材21は、弁体第1部材21を軸方向に貫通する第1中間連通路26aと、第1軸部21gに形成され第1中間連通路26aと第1弁室14とを連通する第1連通孔26bと、を備える。
 つぎに、弁体20を構成する弁体第2部材23について説明する。弁体第2部材23は第3弁室16に配置される第3弁部23cと、第3弁部23cより小径に形成される筒部23dとから主に構成され、筒部23dは弁体第1部材21の第2弁部21bに形成された開放端部と嵌合する。また、弁体第2部材23は、弁体第2部材23の中心部を軸方向に貫通する第2中間連通路23aと、弁体第2部材23の筒部23dを径方向に貫通する第3連通孔23bと、を備え、第3連通孔23bによって第3弁室16は第2中間連通路23aに連通する。また、第3連通孔23bに並列して、第3弁部23cは感圧体24の弁座24cと接触、離間して、第3弁室16と第2中間連通路23aとの連通を開閉する。以下、第2中間連通路23a、第1中間連通路26a及び第1連通孔26bから構成される流路を中間連通路26と記す。ここで、すなわち、第3弁室16から中間連通路26に至る経路は並列した2つの経路が存在する。すなわち、第3弁室16から第3連通孔23bを通り中間連通路26に至る第1経路と、第3弁室16から第3弁部23cを通り中間連通路26に至る第2経路がある。そして、第1経路の最小流路断面積は第3連通孔23bの開口面積S2であり、第2経路の最小流路断面積は第3弁部23cの開口面積、すなわち第3弁部23cと感圧体24の弁座24cとの間の開口面積S5であり、開口面積S5は開口面積S2より十分大きく設定されている。
 つぎに、ソレノイド30について説明する。ソレノイド30は、ソレノイドロッド36(本発明に係るロッド)、プランジャケース38、プレート34、電磁コイル31、電磁コイル31の内周部に配置されるセンターポスト32aとベース部32bとからなる固定子鉄心32、第1プランジャ35、及び第1プランジャ35とセンターポスト32aとの間に配設される付勢手段39aがソレノイドケース33に収容され構成される。弁体20と第1プランジャ35は、固定子鉄心32の貫通孔32d内に移動自在に嵌合されるソレノイドロッド36によって結合され、弁体20と第1プランジャ35は一体に駆動する。
 固定子鉄心32のセンターポスト32aと第1プランジャ35との間には、第1プランジャ35を固定子鉄心32から引き離すように付勢する付勢手段39aが配置されている。つまり、付勢手段39aは第2弁部21bを閉状態から開状態になるように付勢する。
 また、ソレノイド30の固定子鉄心32と弁体20との間には第2プランジャ37が配設されている。第1プランジャ35と第2プランジャ37は固定子鉄心32を挟んで配設される。第2プランジャ37は、ソレノイドロッド36と隙間を有して嵌合される孔部37fを有する基部37a、基部37aから軸方向に延設される筒部37b、筒部37bに形成された補助連通孔37c、及び筒部37bの端部に配設される補助弁座37dから主に構成される。第2プランジャ37の補助弁座37dは、第1弁部21aと接触、離間して中間連通路26と第1弁室14との連通を開閉する。さらに、第2プランジャ37は、第1弁部に並列して補助連通孔37cを有するので、第1弁部21aが閉状態であっても、中間連通路26と第1弁室14とは、第2プランジャ37の補助連通孔37cのみによって連通することができる。また、第2プランジャ37の補助連通孔37cの開口面積S1は、中間連通路26の開口面積よりも小さく設定されている。これにより、第1弁部21aが閉状態では、第3弁室16から中間連通路26を通り第1弁室14へ至る流路における最小面積となる補助連通孔37cによって、流路を一定に絞ることができ、並列する第1弁部を開状態にすれば補助連通孔による規制を解除して流路を大きく変化させることができる。なお、基部37aの孔部37eは、ソレノイドロッド36と隙間を有して嵌合され、第2プランジャ37はソレノイドロッド36に対して移動自在に取り付けられている。
 固定子鉄心32と第2プランジャ37との間には、第2プランジャ37を固定子鉄心32から離間するように付勢する付勢手段39bが配置されている。つまり、付勢手段39bは補助弁座37dを第1弁部21aに接触させて、開状態から閉状態になるように付勢する。
 プランジャケース38は一方が開放された有底状の中空円筒部材である。プランジャケース38の開放端は固定子鉄心32のベース部32bに密封状に固定され、プランジャケース38の底部と固定子鉄心32のセンターポスト32aとの間には第1プランジャ35が軸方向に移動自在に配置される。これにより、電磁コイル31はプランジャケース38、固定子鉄心32のベース部32b、及びソレノイドケース33によって密封され、冷媒と接触することがないので絶縁抵抗の低下を防止することができる。
 以上説明した構成を有する容量制御弁1の動作について説明する。図1から図6を参照しながら説明する。なお、第3弁室16から中間連通路26を通り第1弁室14へ至る流路を、以下「Pc-Ps流路」と記す。また、第2弁室15から弁孔17を通り第3弁室16へ至る流路を、以下「Pd-Pc流路」と記す。図6は、ソレノイド電流と各流路の流路断面積の最小値の関係を示す。図6の一点鎖線はソレノイド電流とPc-Ps流路における最小開口面積の関係を示し、図6の実線はソレノイド電流とPd-Pc流路における最小開口面積の関係を示す。ここで、第2プランジャ37の補助連通孔37cの開口面積S1、弁体第2部材23の第3連通孔23bの開口面積S2、第1弁部21aと第2プランジャ37の補助弁座37dとの間の開口面積S3は、S3>S2>S1となるように形成される。また、中間連通路26を構成する第2中間連通路23a及び第1中間連通路26aの流路断面積並びに第1連通孔26bの開口面積は、S1、S2、S3より大きく形成されている。なお、第1弁部21aと第2プランジャ37の補助弁座37dとの間の開口面積S3は、略して、第1弁部21aの開口面積S3、また、第2弁部21bと第2弁座15bとの間の開口面積S4は、略して第2弁部21bの開口面積S4、さらに、第3弁部23cと感圧体24の弁座24cとの間の開口面積S5は、略して第3弁部23cの開口面積S5と記す場合がある。
 図1に示すように、ソレノイド30の電磁コイル31の無通電状態、すなわち図6のソレノイド電流I=0の状態では、付勢手段39aの反発により固定子鉄心32の吸引面32cと第1プランジャ35の作動面35cの間は最大空隙となって第2弁部21bは開弁する。したがって、ソレノイド電流I=0の状態ではPd-Pc流路の第2弁部21bの開口面積S4は最大となる。一方、第2プランジャ37は、付勢手段39bの反発により補助弁座37dは第1弁部21aに接触して、第1弁部21aは閉状態となり中間連通路26と第1弁室14とは、第2プランジャ37の補助連通孔37cのみによって連通する。しかも、補助連通孔37cの開口面積S1は中間連通路26の開口面積より小さく形成されているので、ソレノイド電流I=0の状態では、補助連通孔37cの開口面積S1がPc-Ps流路における最小開口面積となっている。
 つぎに、ソレノイド30に通電が開始され、ソレノイド電流が第1電流値I1以下の状態、すなわち制御状態について図1~図3及び図6を参照して説明する。制御状態は、吸込室の圧力を設定値Psetになるように制御する状態である。ソレノイドに通電が開始されると、第1プランジャ35の作動面35cは固定子鉄心32の吸引面32cに徐々に吸引され、第2弁部21bの開口面積はソレノイド電流に反比例して徐々に絞られる。したがって、図6に示すように、ソレノイド電流が第1電流値I1以下の状態(0<I<I1)において、第2弁部21bの開口面積S4は徐々に狭くなるので、Pd-Pc流路の面積も電流の増加に応じて徐々に小さくなる。
 一方、ソレノイド電流が第1電流値I1以下の状態(0<I<I1)において、第2プランジャ37の付勢手段39bの付勢力は、第2プランジャ37が固定子鉄心32に吸引される力よりも常に大きくなるように設定されているため、第2プランジャ37の補助弁座37dは、付勢手段39bの付勢力によって第1弁部21aと接触した状態が維持され、第1弁部21aは閉状態となり中間連通路26と第1弁室14とは、第2プランジャ37の補助連通孔37cのみによって連通する。ソレノイド電流Iが0<I<I1において、補助連通孔37cの開口面積S1がPc-Ps流路における最小開口面積となっている。
これにより、制御状態(0<I<I1)において、中間連通路26と第1弁室14との間は、最小開口面積S1となる第2プランジャ37の補助連通孔37cによって絞られるので、第3弁室16から中間連通路26を通り第1弁室14へ流れる冷媒量を低減でき、延いては制御室から吸込室へ流れる冷媒を制限して効率の低下を防止することができる。
 また、制御状態において、容量可変型圧縮機の制御応答性の高めるために、吸込室に制御室圧力Pcの流体を多く供給する場合を図4及び図6を参照して説明する。ソレノイド通電を増やして第1電流値I1以上、第2電流値I2以下の状態(I1<I<I2)となる制御を行う。ソレノイド通電を第1電流値I1以上になると、第1プランジャ35は固定子鉄心32に吸引される状態が維持され、第2弁部21bの開口面積は非常に小さく絞られ、Pd-Pc流路の開口面積も小さく絞られる。
 一方、ソレノイド通電がI1<I<I2(第2電流)の範囲では、第2プランジャ37が固定子鉄心32に吸引される力は付勢手段39bの付勢力より大きく設定されているので、第2プランジャ37は固定子鉄心32に吸引されて補助弁座37dは第1弁部21aから離脱して第1弁部21aは開弁する。ここで、第2プランジャ37の補助連通孔37cの開口面積S1、弁体第2部材23の第3連通孔23bの開口面積S2、第1弁部21aと第2プランジャ37の補助弁座37dとの間の開口面積S3は、S3>S2>S1となるように形成されている。しかも、第2プランジャ37の補助連通孔37c(開口面積S1)と第1弁部21a(開口面積S3)は並列して設けられているので、第1弁部21aが開状態では、Pc-Ps流路の最小開口面積は補助連通孔37cの開口面積S1から第3連通孔23bの開口面積S2に移行する。これにより、図6に示すようにPc-Ps流路の開口面積は拡大し、制御室から吸込室へ多くの冷媒を供給できるようになり、吸込室の圧力Psを設定値Psetに迅速に収束させることができ、延いては容量可変型圧縮機の制御応答性の高めることができる。
 さらに、容量可変型圧縮機を停止して制御室(クランク室)に溜まった高圧の液冷媒を排出する状態を図5及び図6を参照して説明する。このような液冷媒排出時には、ソレノイド電流を第2電流値I2に設定して第2プランジャ37を固定子鉄心32に最大の磁気吸引力で吸引させて第1弁部21aを開く。さらに、第3弁室16には高圧の液冷媒が流入するので感圧体24は収縮して、第3弁部23cは感圧体24の弁座24cから離間して開弁する。ここで、第3弁部23cの開口面積S5は、第3弁室16と中間連通路26を連通する第3連通孔23bの開口面積S2よりはるかに大きく設定されている。これにより、第3弁室から第1弁室に至るボトルネックとなる最小開口面積S2が解消されるので、図6に示すようにPc-Ps流路の開口面積は急拡大し、冷媒は制御室(クランク室)から吸込室へ液冷媒を急速に排出される。
 本発明の実施例1に係る容量制御弁1の構成は上記のとおりであり、以下のような優れた効果を奏する。
 本発明に係る容量可変型圧縮機の容量制御弁1は、ソレノイド電流が0<I<I1(第1電流)の通常制御状態においては、第2プランジャ37の磁気吸引力よりも付勢手段39bの付勢力が大きく設定される。したがって、補助弁座37dは第1弁部21aに接触して第1弁部21aは閉弁するので、Pc-Ps流路面積は、ボトルネックとなる第2プランジャ37の補助連通孔37cによって絞られ、第3弁室16から第1弁室14に流れる冷媒量を低減できる。これにより、制御室から吸込室へ流れる冷媒を制限して効率の低下を防止することができる。
 第3弁室16から第1弁室14への冷媒供給量を多くしたい場合には、ソレノイド電流をI1<I<I2(第2電流)として、付勢手段39bの付勢力よりも第2プランジャ37の磁気吸引力を大きくする。これにより、第2プランジャ37の補助弁座37dは第1弁部21aから離脱して第1弁部21aは開弁するので、図6に示すようにPc-Ps流路の開口面積は拡大し、制御室から吸込室へ多くの冷媒を供給できるようになる。
 さらに、容量可変型圧縮機の起動時のように液冷媒を排出する時には、ソレノイド電流を第2電流値I2に設定して最大磁気吸引力によって第1弁部21aの開口面積を最大にすると同時に、高圧の液冷媒により感圧体24を収縮させて第3弁部23cを開弁させることで、図6に示すようにPc-Ps流路の開口面積を急拡大させ、冷媒を制御室(クランク室)から吸込室へ急速に排出することができる。
 以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれる。
 上記実施例において、第2プランジャ37に中間連通路26の面積より狭い補助連通孔37cを設けることによって、中間連通路26から第1弁室14への流れを絞ったが、中間連通路26から第1弁室14への流れの絞り方はこれに限らない。たとえば、第2プランジャ37に補助連通孔37cを設けずに、ソレノイド30の電流を制御して第1弁部21aと第2プランジャ37の補助弁座37dとの間の開口面積S3を制御することにより、中間連通路26から第1弁室14への流れを絞ってもよい。また、第2プランジャ37の孔部37fとソレノイドロッド36との嵌合隙間を調整して、この嵌合隙間を利用して中間連通路26から第1弁室14への流れを絞ってもよい。
 また、実施例1において、第1弁室14の第1圧力は容量可変型圧縮機の吸込圧力Ps、第2弁室15の第2圧力は容量可変型圧縮機の吐出圧力Pd、第3弁室16の第3圧力は容量可変型圧縮機のクランク室の圧力Pcとしたが、これに限らず、第1弁室14の第1圧力は容量可変型圧縮機のクランク室の圧力Pc、第2弁室15の第2圧力は容量可変型圧縮機の吐出圧力Pd、第3弁室16の第3圧力は容量可変型圧縮機の吸込圧力Psとして、様々な容量可変型圧縮機に対応させることができる。
 上記実施例において、弁体20は中空円筒状の部材からなる弁体第1部材21と弁体第2部材23とを別個に製作して一体に組み立てていたが、弁体第1部材21と弁体第2部材23とを一体に製作してもよい。
 図6において、第2弁部の最大開口面積S4は、第1弁部21aの最大開口面積S3より大きく設定されているが、図6は一例であり、第1弁部21aの最大開口面積S3を第2弁部の最大開口面積S4より大きくしてもよい。また、第3連通孔23bは弁体20に設けられていたが、感圧体24の弁座24c側に設けてもよい。
 図7ないし図10を参照して、本発明の実施例2に係る容量制御弁1について説明する。実施例1に係る容量制御弁1の弁体20は、第1弁部、第2弁部及び第3弁部を有し、第3弁部は、第3弁室16に配設される感圧体24と接触、離間して、第3弁室16と中間連通路26との連通を開閉していた。実施例2の容量制御弁50の弁体70は、第1弁部及び第2弁部を有するが、第3弁部はない。第3弁室16に配設される弁体70の端部は、感圧体24と常に接触して閉じた状態となっている点で主に相違するが、その他の基本構成は実施例1と同じであり、同じ部材には同じ符号を付し、重複する説明は省略する。
 弁体70について説明する。弁体70は軸方向に貫通する第1中間連通路76aを有する中空円筒状の部材からなる。弁体70は第1弁室14に配置される第1軸部71gと、第1軸部71gに連接され第1軸部71gより大径に形成された第2軸部71cと、第2軸部71cに連接され第2軸部71cより小径に形成された第3軸部71j(本発明に係る弁体端部)から主に形成される。第2軸部71cの軸方向の中間位置の外周部にはラビリンス71fが形成される。第2軸部71cはラビリンス71fを挟んで第1弁室14側と第2弁室15側に配置され、ラビリンス71fは第1弁室14側と第2弁室15側との間に形成された孔部18と摺動して第1弁室14と第2弁室15とをシールする。これにより、第1弁室14と第2弁室15とは独立した弁室として構成される。
 第2弁室15に配置される第2軸部71cの端部には第2弁部71bが形成され、第2弁部71bは第2弁座15bと離接して第2弁室15と第3弁室16とを連通する弁孔17を開閉する。また、第1弁室14に配置される第2軸部71cの端部には第1弁部71aが形成され、第1弁部71aは後述する第2プランジャ37の補助弁座37dと離接して第1中間連通路76aと第1弁室14との連通を開閉する。また、弁体70は、第1軸部71gに形成され第1弁室14と第1中間連通路76aを連通する第1連通孔71k、第3軸部71jには第3弁室16と第1中間連通路76aとを連通する第3連通孔71mを備える。第1軸部71gの端部71hは後述するソレノイドロッド36と一体に結合され弁体70とソレノイドロッド36は一体に駆動される。以下、第1中間連通路76a及び第1連通孔71kから構成される流路を中間連通路76と記す。なお、第2プランジャ37の補助連通孔37cの開口面積S1、第3軸部71jの第3連通孔71mの開口面積S2、第1弁部71aと第2プランジャ37の補助弁座37dとの間の開口面積S3は、S3>S2>S1となるように形成される。また、中間連通路76を構成する第1中間連通路76a及び第1連通孔71kは、S1、S2、S3より大きく形成されている。
 第3弁室16内には感圧体74が配設される。この感圧体74は、金属製のベローズ74aの一端部が仕切調整部3に密封に結合される。このベローズ74aは、リン青銅、ステンレス等により製作するが、そのばね定数は所定の値に設計されている。感圧体74の内部空間は真空又は空気が内在している。そして、この感圧体74のベローズ74aの有効受圧面積に対し、第3弁室16内の制御室圧力Pcが作用して感圧体74を伸縮作動させるように構成されている。第3弁室16内の吸入圧力に応動して伸縮移動する感圧体74の端部側には弁体70の第3軸部71jと相対移動可能に嵌合する端部74cが形成され、弁体70の第3軸部71jと感圧体74の端部74cとの隙間からの漏れはほとんど無視できる程度の隙間に形成される。なお、第3弁室16内の吸入圧力によって感圧体74が最大縮んでも、弁体70の第3軸部71jと感圧体74の端部74cとは嵌合状態を維持するように形成されている。
 ソレノイド30の電磁コイル31に無通電状態、すなわち図10のソレノイド電流I=0の状態では、付勢手段39aの反発により固定子鉄心32の吸引面32cと第1プランジャ35の作動面35cの間は最大空隙となって第2弁部71bは開弁する。したがって、ソレノイド電流I=0の状態ではPd-Pc流路開口面積S4は最大となる。一方、第2プランジャ37は、付勢手段39bの反発により補助弁座37dは第1弁部71aに接触して、第1弁部71aは閉状態となり、中間連通路76と第1弁室14とは、第2プランジャ37の補助連通孔37cのみによって連通する。しかも、補助連通孔37cの開口面積S1は中間連通路76の開口面積より小さく形成されているので、ソレノイド電流I=0の状態では、補助連通孔37cの開口面積S1がPc-Ps流路における最小開口面積となっている。
 つぎに、ソレノイド30に通電が開始され、ソレノイド電流が第1電流値I1以下の状態、すなわち制御状態について図7、図8及び図10を参照して説明する。制御状態は、吸込室の圧力を設定値Psetになるように制御する状態である。ソレノイドに通電が開始されると、第1プランジャ35の作動面35cは固定子鉄心32の吸引面32cに徐々に吸引され、第2弁部71bの開口面積はソレノイド電流に反比例して徐々に絞られる。したがって、図10に示すように、ソレノイド電流が第1電流値I1以下の状態(0<I<I1)において、第2弁部71bの開口面積は徐々に狭くなるので、Pd-Pc流路の面積も電流の増加に応じて徐々に小さくなる。
 一方、ソレノイド電流が第1電流値I1以下の状態(0<I<I1)において、第2プランジャ37の付勢手段39bの付勢力は、第2プランジャ37が固定子鉄心32に吸引される力よりも常に大きくなるように設定されているため、第2プランジャ37の補助弁座37dは、付勢手段39bの付勢力によって第1弁部71aと接触し、第1弁部71aは閉状態を維持する。中間連通路76と第1弁室14とは、第2プランジャ37の補助連通孔37cのみによって連通し、しかも補助連通孔37cの開口面積S1は中間連通路76の開口面積より小さく形成されている。したがって、制御状態(0<I<I1)において、Pc-Ps流路面積は、ボトルネックとなる第2プランジャ37の補助連通孔37cによって絞られ、第3弁室16から第1弁室14に流れる冷媒量を低減でき、延いては制御室から吸込室へ流れる冷媒を制限して効率の低下を防止することができる。
 また、制御状態において、容量可変型圧縮機の制御応答性の高めるために、吸込室に制御室圧力Pcの流体を多く供給する場合を図8~図10を参照して説明する。この場合ソレノイド通電を増やして第1電流値I1以上、第2電流値I2以下の状態(I1<I<I2)となる制御を行う。ソレノイド通電を第1電流値I1以上になると、第1プランジャ35は固定子鉄心32に吸引される状態が維持され、第2弁部71bの開口面積は非常に小さく絞られ、図10に示すようにPd-Pc流路の開口面積も小さく絞られる。
 一方、ソレノイド通電がI1<I<I2(第2電流)の範囲では、第2プランジャ37が固定子鉄心32に吸引される力は付勢手段39bの付勢力より大きく設定されているので、第2プランジャ37は固定子鉄心32に吸引されて補助弁座37dは第1弁部71aから離脱して第1弁部71aは開弁する。第1弁部71aの開口面積S3は第2プランジャ37の補助連通孔37cの開口面積S1より大きく設定されているので、図10に示すようにPc-Ps流路の開口面積は拡大し、制御室から吸込室へ多くの冷媒を供給できるようになる。これにより、制御室から吸込室へ多くの冷媒を供給して、容量可変型圧縮機の制御応答性の高めることができる。
 本発明の実施例2に係る容量制御弁50は実施例1の効果に加え、以下のような優れた効果を奏する。
 実施例2の容量制御弁50の弁体70は、感圧体74と開閉する第3弁部がないため、構造を簡略化でき、製作が容易になるとともに、制御室から吸込室へ流れる冷媒を制限して効率の低下を防止することができ、容量可変型圧縮機の制御応答性の高めることができる。
 以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれる。
 上記実施例において、第2プランジャ37に中間連通路76の面積より狭い補助連通孔37cを設けることによって、中間連通路76から第1弁室14への流れを絞ったが、中間連通路76から第1弁室14への流れの絞り方はこれに限らない。たとえば、第2プランジャ37に補助連通孔37cを設けずに、ソレノイド30の電流を制御して第1弁部71aと第2プランジャ37の補助弁座37dとの間の開口面積S3を制御することにより、中間連通路76から第1弁室14への流れを絞ってもよい。また、第2プランジャ37に補助連通孔37cを設けずに、第2プランジャ37の孔部37fとソレノイドロッド36との隙間を調整して、この隙間を利用して中間連通路76から第1弁室14への流れを絞ってもよい。
 また、実施例2において、第1弁室14の第1圧力は容量可変型圧縮機の吸込圧力Ps、第2弁室15の第2圧力は容量可変型圧縮機の吐出圧力Pd、第3弁室16の第3圧力は容量可変型圧縮機のクランク室の圧力Pcとしたが、これに限らず、第1弁室14の第1圧力は容量可変型圧縮機のクランク室の圧力Pc、第2弁室15の第2圧力は容量可変型圧縮機の吐出圧力Pd、第3弁室16の第3圧力は容量可変型圧縮機の吸込圧力Psとして、様々な容量可変型圧縮機に対応させることができる。
1、50     容量制御弁
3        仕切調整部
10       バルブ本体
11       第1連通路
12       第2連通路
13       第3連通路
14       第1弁室
15       第2弁室
16       第3弁室
20       弁体
21       弁体第1部材
21a      第1弁部
21b      第2弁部
23       弁体第2部材
23a      第2中間連通路
23b      第3連通孔
23c      第3弁部
24       感圧体
24c      弁座
26       中間連通路
26a      第1中間連通路
26b      第1連通孔
30       ソレノイド部
31       電磁コイル
32       固定鉄心
33       ソレノイドケース
35       第1プランジャ
36       ソレノイドロッド
37       第2プランジャ
37c      補助連通孔
70       弁体
71       弁体第1部材
71a      第1弁部
71b      第2弁部
74       感圧体
74c      端部
76       中間連通路
Pd       吐出室圧力
Ps       吸入室圧力
Pc       制御室圧力
S1       第2プランジャ37の補助連通孔37cの開口面積
S2       弁体第2部材23の第3連通孔23bの開口面積
S3       第1弁部21aと第2プランジャ37の補助弁座37dとの間の開口面積
S4       第2弁部21bと第2弁座15bとの間の開口面積
S5       第3弁部23cと感圧体24の弁座24cとの間の開口面積S5

Claims (9)

  1.  バルブ部の開弁度に応じて容量可変型圧縮機の流量又は圧力を制御する容量制御弁において、
     第1圧力の流体を通す第1連通路と連通する第1弁室、第3圧力の流体を通す第3連通路に連通する第3弁室、並びに、前記第1連通路と前記第3連通路との間に配設され第2圧力の流体を通す第2連通路に連通するとともに前記第3弁室と連通する弁孔及び該弁孔に配設される第2弁座を有する第2弁室を有するバルブ本体と、
     前記第3弁室内に配置され前記第3弁室の圧力に応動して伸縮する感圧体と、
     前記第1弁室と前記第3弁室とを連通する中間連通路、前記第1弁室に配設される第1弁部、前記第2弁座と離接し前記弁孔を開閉する第2弁部、及び、前記第3弁室に配設される弁体端部を有する弁体と、
     前記第3弁室内に配設され前記第3弁室と前記中間連通路26とに連通する第3連通孔と、
     電磁コイル部、第1プランジャ、固定子鉄心、及び前記弁体と前記第1プランジャを接続するロッドを有するソレノイドと、及び、
     前記固定子鉄心と前記弁体との間に第2プランジャ、とを備える容量制御弁。
  2.  前記第2プランジャは、前記第1弁部と離接して前記第1弁室と前記中間連通路との連通を開閉する補助弁座を備える請求項1に記載の容量制御弁。
  3.  前記第2プランジャは、前記第1弁部と並列して前記第1弁室と前記中間連通路とを連通する補助連通孔をさらに備える請求項1又は2に記載の容量制御弁。
  4.  前記補助連通孔は前記第3連通孔より小さい開口面積を備え、前記第3連通孔は前記第1弁部と前記第2プランジャとの開口面積より小さい開口面積を備える請求項3に記載の容量制御弁。
  5.  前記補助連通孔は、前記中間連通路の流路断面積より小さい開口面積を備える請求項3又は4に記載の容量制御弁。
  6.  前記第2プランジャは前記ロッドに対し相対移動可能となる嵌合隙間を有する請求項1ないし5のいずれかに記載の容量制御弁。
  7.  前記弁体の前記弁体端部は、前記感圧体と離接して前記中間連通路と前記第3弁室との連通を開閉する第3弁部をさらに備える請求項1ないし6のいずれかに記載の容量制御弁。
  8.  前記第1圧力は前記容量可変型圧縮機の吸込圧力、前記第2圧力は前記容量可変型圧縮機の吐出圧力、前記第3圧力は前記容量可変型圧縮機のクランク室の圧力である請求項1ないし7のいずれかに記載の容量制御弁。
  9.  前記第1圧力は前記容量可変型圧縮機のクランク室の圧力、前記第2圧力は前記容量可変型圧縮機の吐出圧力、前記第3圧力は前記容量可変型圧縮機の吸込圧力である請求項1ないし7のいずれかに記載の容量制御弁。
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