JPH02272264A - Electric motor for vapor compression type heat pump - Google Patents
Electric motor for vapor compression type heat pumpInfo
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Abstract
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は電動機にib、特に、作動冷媒として分子式C
kHLCtmFn (但し、kは2以上の整数、L、m
は1以上の整数、nは0または1以上の整数)を有する
化合物を冷媒(以下本冷媒という)に用いる蒸気圧縮式
ヒートポンプ用の電動機に関する。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial Field of Application] The present invention applies to electric motors using ib, in particular, molecular formula C as a working refrigerant.
kHLCtmFn (however, k is an integer of 2 or more, L, m
is an integer of 1 or more, and n is an integer of 0 or 1 or more) as a refrigerant (hereinafter referred to as the present refrigerant).
なお、ここでヒートポンプとは、温流体を製造する狭義
のヒートポンプのみならず、冷流体を製造する冷凍機を
も含むものである。Note that the heat pump here includes not only a heat pump in a narrow sense that produces hot fluid, but also a refrigerator that produces cold fluid.
従来、ビ〃の空調等に利用される圧縮方式のと−Fポン
プには、作動冷媒として主にトリクロロセノフルオロメ
タン(以下R−11ト蓄<)が利用されている。しかし
ながらこの種のフロンは大気成層圏のオゾン層を破壊す
るという理由から、近年その使用が国際的に規制されつ
つある。Conventionally, trichlorosenofluoromethane (hereinafter referred to as R-11) has been mainly used as the operating refrigerant in compression-type To-F pumps used for air conditioning of vehicles and the like. However, because this type of fluorocarbon destroys the ozone layer in the atmospheric stratosphere, its use has recently been internationally regulated.
即ち、大気酸4圏のオゾン層は、生物に有害表波長29
0〜520 nmの光を吸収し、この光が大地に到達し
ないようにする作用を有しているが、この種のフロン中
に含まれる塩素(CA)はこのオゾン層を分解し破壊す
る。このため、上記生物に有害な光が地表に到達してし
まうこととなるため、この種のフロンの使用を規制する
ことになったのである。In other words, the ozone layer in the atmospheric acid 4 zone has a wavelength of 29 harmful to living things.
It absorbs light in the range of 0 to 520 nm and has the effect of preventing this light from reaching the earth, but the chlorine (CA) contained in this type of Freon decomposes and destroys the ozone layer. As a result, the use of this type of fluorocarbon was regulated because light that is harmful to living things reaches the earth's surface.
この種のフロンの規制に関する具体的例としては、19
87年9月に行われたオゾン層保護条約に基づくセント
リオ−〜外交会議で採択された議定書がある。ここでは
、R−11(CCtsF)。A specific example of this type of fluorocarbon regulation is 19
There is a protocol adopted at the Centrio Diplomatic Conference based on the Ozone Layer Protection Convention held in September 1987. Here, R-11 (CCtsF).
R−113(C,C4F’、)、 R−12(CC4F
り 、 R−114(C,C4F4) 、 R−115
(C,CLF、)等がその規制の対象物となり、その生
産量及び消費ikt段階的に削減することとなった。R-113 (C, C4F', ), R-12 (CC4F
Ri, R-114 (C, C4F4), R-115
(C, CLF,), etc. were subject to this regulation, and their production and consumption ikt were to be reduced in stages.
このため現在、遠心圧縮式ヒートポンプに主に使用され
ているR−11に代わる代替作動冷媒を用いたヒートポ
ンプの@発が急がれている。For this reason, there is an urgent need to develop a heat pump using an alternative working refrigerant to replace R-11, which is currently mainly used in centrifugal compression heat pumps.
そして、この代替作動冷媒として有望なものに分子式〇
kHjCAmFn (但し、kは2以上の整数、2%m
は1以上の整数、nは0または1以上の整数)を有する
化合物からなる本冷媒がある。A promising alternative working refrigerant has the molecular formula 〇kHzCAmFn (where k is an integer of 2 or more,
is an integer of 1 or more, and n is an integer of 0 or 1 or more).
この本冷媒は、分子中に水素原子を含んでいるので大気
中で分解しやすく大気成層圏のオゾン層をほとんど破壊
することがなく、安全で無公害である。Since this refrigerant contains hydrogen atoms in its molecules, it easily decomposes in the atmosphere and hardly destroys the ozone layer in the atmospheric stratosphere, making it safe and non-polluting.
しかしながら、爽際にこの本冷媒のと一トポンプへの適
用を試みた場合、本発明者らの研究から以下の問題点が
あることがわかった。However, when attempting to apply this refrigerant to a toto pump, the inventors' research revealed the following problems.
従来の電動機においては、コイルの絶縁処理の際に絶縁
テープ巻の終端を粘着テープで固定しておシ、その部分
には粘着テープの樹脂が邪魔をしてコイル含浸用のワニ
スが浸透しない構造となっている。In conventional electric motors, when insulating the coil, the end of the insulating tape winding is fixed with adhesive tape, and the resin of the adhesive tape obstructs that part, preventing the varnish for impregnating the coil from penetrating. It becomes.
この電動機を用いたヒートポンプの作動冷媒として従来
の冷媒を用いた夫験結果ではむろん粘着テープの樹脂は
従来の冷媒には侵されなく絶縁テープは固定されていた
。しかし、同一の電動機を用いてヒートポンプの作動冷
媒として本冷媒を用い九夾験結果では粘着テープの部分
には含浸用のワニスが浸透されていないので積着テープ
が本冷媒に侵され、溶解したりはがれ落ちたシしていた
。Experiments using a conventional refrigerant as the operating refrigerant for a heat pump using this electric motor showed that the resin of the adhesive tape was not attacked by the conventional refrigerant and the insulating tape was fixed. However, the results of nine trials using this refrigerant as the operating refrigerant of a heat pump using the same electric motor showed that the adhesive tape part was not penetrated with the varnish for impregnation, so the adhesive tape was eroded and dissolved by the refrigerant. It was peeling off and falling off.
その結果はがれた粘着テープによる配管系統のつまシや
、粘着テープのはがれた部分における電動機の絶縁性能
の劣化が問題であった。As a result, there were problems such as the piping system's bumps due to the adhesive tape peeling off, and deterioration of the insulation performance of the motor in the areas where the adhesive tape was peeled off.
本発明は、上述の点に鑑みてなされたものであり、本冷
媒を使用しても電!ElI機巻線の絶縁事故を起こすこ
とのない、高嵜命の・tanを提供することを目的とす
る。The present invention has been made in view of the above points, and even when using this refrigerant, there is no electricity! The purpose is to provide Mikoto Takasaki's tan that does not cause insulation failures of ElI machine windings.
上記目的を達成するために、本発明では、電動機により
駆動され、その電動機を作動冷媒により冷却し、その冷
媒として分子式〇kH2CAmFn(但し、kは2以上
の整数、2%mは1以上の整数、nはOlたは1以上の
整数)を有する化合物を用いる蒸気圧縮式ヒートポンプ
における電動機において、該電動機のコイyの絶縁夕&
理の際に、絶縁オーデの巻き終わ9がバインド方法にて
バインドされておシ、かつ、ワニスで含浸されているこ
とを特徴とする蒸気圧縮式ヒートポンプ用電動機とした
ものである。In order to achieve the above object, the present invention is driven by an electric motor, the motor is cooled by a working refrigerant, and the refrigerant has the molecular formula: kH2CAmFn (where k is an integer of 2 or more, and 2%m is an integer of 1 or more , n is Ol or an integer of 1 or more).
This electric motor for a vapor compression heat pump is characterized in that the end winding 9 of the insulating wire is bound by a binding method and impregnated with varnish during processing.
本発明において、使用する作動冷媒としては、特にジク
ロロトリフルオロエタン(C,HC4F、)が好適であ
る。In the present invention, dichlorotrifluoroethane (C, HC4F) is particularly suitable as the working refrigerant.
上記の如くヒートポンプを構成することにより、電動機
内で粘着テープを使わずに絶縁テープの固定を行う半を
可能にしたので本冷媒を用いても、絶縁性が悪化せず、
絶縁事故を起こすことがない。By configuring the heat pump as described above, it is possible to fix the insulating tape inside the motor without using adhesive tape, so even if this refrigerant is used, the insulation will not deteriorate.
No insulation accidents occur.
また、作動冷媒として分子中に水素を含む本冷媒を使用
したので、大気成層圏のオゾン1をほとんど破壊するこ
とがなく、安全で無公害である。Furthermore, since this refrigerant containing hydrogen in its molecules is used as the working refrigerant, it hardly destroys ozone 1 in the atmospheric stratosphere, making it safe and non-polluting.
以下、本発明の一突施例を図面に基づいて祥細に説明す
るが、本発明はこの実施例に限定されるものではない。Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail based on the drawings, but the present invention is not limited to this embodiment.
第1図は本発明の電動機を用いるヒートポンプの概略構
成を示す図である。FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a heat pump using the electric motor of the present invention.
同図に示すように、このと−トボンデは、電動機8で駆
動される圧縮機1と凝縮器2と蒸発器4と減圧機構3と
を具備し、これらの各機器間を作動冷媒の通る冷媒経絡
で接続して冷媒循環経絡を形成して構成されている。こ
こで作動冷媒には本冷媒が用いられている。また前記電
動!8は冷媒経絡14.15で接続され、a動機冷却経
絡が構成されている。As shown in the figure, this totobonde is equipped with a compressor 1, a condenser 2, an evaporator 4, and a pressure reducing mechanism 3 driven by an electric motor 8, and the working refrigerant passes between these devices. They are connected by meridians to form refrigerant circulation meridians. Here, the present refrigerant is used as the working refrigerant. Also said electric! 8 are connected by refrigerant meridians 14 and 15, forming an a-motor cooling meridian.
以上のように構成されたヒートポンプにおいて、圧縮機
1で圧縮された作動冷媒ガスは、凝縮器2において流路
5から送られてくる冷却流体により冷却され、凝縮され
る。そしてこの凝縮された作動冷媒液は、減圧機構5で
減圧された後に蒸発器4に至る。この蒸発器4では、流
路6から送られてくる負荷流体によって作動冷媒液が加
熱され、蒸発し、ガスの状態で再び圧縮機1に戻りヒー
Fボンデサイクルを構成する。In the heat pump configured as described above, the working refrigerant gas compressed by the compressor 1 is cooled and condensed in the condenser 2 by the cooling fluid sent from the flow path 5. The condensed working refrigerant liquid then reaches the evaporator 4 after being reduced in pressure by the pressure reducing mechanism 5 . In the evaporator 4, the working refrigerant liquid is heated by the load fluid sent from the flow path 6, evaporates, and returns to the compressor 1 in a gas state, forming a heat-F bonding cycle.
圧縮機1への吸入ガス量は蒸@器内圧力検出器10から
の信号を用いて制御装置11がモータ13を作aして、
サクシンベーンコントロール装置12を動かすことによ
り変化さセている。The amount of gas sucked into the compressor 1 is controlled by a control device 11 which generates a motor 13 using a signal from a steamer internal pressure detector 10.
This can be changed by moving the succinct vane control device 12.
一方、流路6を流れる負荷流体は、蒸発器4内で冷却さ
れ、冷房や冷凍等の負荷(図示せず)に供給される。On the other hand, the load fluid flowing through the flow path 6 is cooled in the evaporator 4 and supplied to a load (not shown) such as cooling or freezing.
図において、圧縮機1を駆動する電動機8は、凝縮器2
から冷媒経絡14、減圧装置7を通って送られる作動冷
媒液により冷却されている。In the figure, the electric motor 8 that drives the compressor 1 is connected to the condenser 2.
It is cooled by the working refrigerant liquid sent from there through the refrigerant meridian 14 and the pressure reducing device 7.
そして、この作動冷媒は電動機8内において加熱・蒸発
され、冷媒経絡15を通って蒸発器4に戻る。Then, this working refrigerant is heated and evaporated within the electric motor 8 and returns to the evaporator 4 through the refrigerant meridian 15.
本発明において第1図中の電動機8はコイルの絶縁処理
の過程において、第2図に示すようにコイlv2にマイ
カテープ及び保護巻テープ22を巻いた後、テープ巻の
終端をバインドしやすい形状に切断し、第S図に示すよ
うなバインド方法によりバインドを行いテープがだぶつ
かないように、また、ゆるまないようにしつかりテープ
を固定した状態でテープをワニスで固める形状となって
いる。In the present invention, the electric motor 8 in FIG. 1 has a shape that makes it easy to bind the end of the tape after winding the mica tape and the protective tape 22 around the coil lv2 as shown in FIG. 2 during the coil insulation process. The tape is cut into sections and bound using the binding method shown in Fig. S to prevent the tape from bunching or loosening, and the tape is fixed with varnish.
つまυ、本発明においては、従来の粘着テープを用いず
に、保護巻テープそのものでテープの固定を行い、含浸
用ワニスによってテープの固定を行うものである。この
ようにして、フィルは絶縁性能を高く維持でき、寿命の
長い高圧電動機の製作が可能である。Finally, in the present invention, the tape is fixed using the protective tape itself, without using conventional adhesive tape, and the tape is fixed using impregnated varnish. In this way, the insulation performance of the fill can be maintained at a high level, and a high-voltage motor with a long life can be manufactured.
第1図において電動機8の冷却方法は委縮器2から送ら
れた冷媒液により行なわれ、加熱蒸発した冷媒は蒸発器
4に戻るように構成されているが、冷媒により冷却すれ
ばどのような冷却方法を用いてもかまわない。In FIG. 1, the electric motor 8 is cooled by using a refrigerant liquid sent from the condenser 2, and the heated and evaporated refrigerant returns to the evaporator 4. You may use any method.
以上詳細に説明したように、本発明に係るヒートポンプ
によれば以下のような効果を有する。As explained above in detail, the heat pump according to the present invention has the following effects.
(1) ヒートポンプに用いる電1xjJ機のコイル
に巻くテープの固定に粘着テープを使わないようにした
ので、巻線の絶縁事故の起こすことのない高寿命の電動
機であり信頼性の高いヒートポンプが提供できる。(1) Since adhesive tape is not used to fix the tape wrapped around the coil of the electric 1xjJ machine used for heat pumps, we are able to provide a highly reliable heat pump with a long lifespan and no risk of winding insulation accidents. can.
(2)作動冷媒として本冷媒を使用したので大気成5−
一のオゾン層をほとんど破壊することがなく、安全で無
公害である。(2) Since this refrigerant was used as a working refrigerant, the atmospheric
It hardly destroys the ozone layer and is safe and non-polluting.
第1図は木5?4明を用1ハるヒートポンプの概略構成
図、第2図はコイルの絶縁処理における保護巻テープの
切断図、第3図は保護テープのバインド方法を示す説明
図でちる。
1・・・圧縮機、2・・・凝縮器、3・・・減圧装置、
4・・・蒸発器、8t・・電動機、9・・・巻線、21
・・・コイル、22・・・保護巻テープ、
%許出願人 株式会社荏原製作所Figure 1 is a schematic diagram of a heat pump using a 5-4-inch wood, Figure 2 is a cutaway diagram of the protective tape used in coil insulation treatment, and Figure 3 is an explanatory diagram showing how to bind the protective tape. Chiru. 1... Compressor, 2... Condenser, 3... Pressure reduction device,
4...Evaporator, 8t...Electric motor, 9...Winding, 21
...Coil, 22...Protective tape, %Applicant: Ebara Corporation
Claims (2)
り冷却し、その冷媒として分子式 CkHlClmFn(但し、kは2以上の整数、l、m
は1以上の整数、nは0または1以上の整数)を有する
化合物を用いる蒸気圧縮式ヒートポンプにおける電動機
において、該電動機のコイルの絶縁処理の際に、絶縁テ
ープの巻き終わりがバインド方法にてバインドされてお
り、かつ、ワニスで含浸されていることを特徴とする蒸
気圧縮式ヒートポンプ用電動機。1. It is driven by an electric motor, the motor is cooled by a working refrigerant, and the refrigerant has a molecular formula of CkHlClmFn (where k is an integer of 2 or more, l, m
is an integer of 1 or more, and n is an integer of 0 or 1 or more). An electric motor for a vapor compression heat pump, characterized in that the motor is impregnated with varnish.
ロトリフルオロエタン)であることを特徴とする請求項
1記載の蒸気圧縮式ヒートポンプ用電動機。2. The electric motor for a vapor compression heat pump according to claim 1, wherein the working refrigerant is C_2HCl_2F_3 (dichlorotrifluoroethane).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1089778A JPH02272264A (en) | 1989-04-11 | 1989-04-11 | Electric motor for vapor compression type heat pump |
Applications Claiming Priority (1)
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|---|---|---|---|
| JP1089778A JPH02272264A (en) | 1989-04-11 | 1989-04-11 | Electric motor for vapor compression type heat pump |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02272264A true JPH02272264A (en) | 1990-11-07 |
Family
ID=13980134
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1089778A Pending JPH02272264A (en) | 1989-04-11 | 1989-04-11 | Electric motor for vapor compression type heat pump |
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| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH02272264A (en) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS4844701A (en) * | 1971-10-09 | 1973-06-27 | ||
| JPS5532109A (en) * | 1978-08-28 | 1980-03-06 | Fujitsu Ltd | Data transfer system |
| JPS6419255A (en) * | 1987-07-14 | 1989-01-23 | Technol Res Assoc Super Heat P | Heat pump |
-
1989
- 1989-04-11 JP JP1089778A patent/JPH02272264A/en active Pending
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS4844701A (en) * | 1971-10-09 | 1973-06-27 | ||
| JPS5532109A (en) * | 1978-08-28 | 1980-03-06 | Fujitsu Ltd | Data transfer system |
| JPS6419255A (en) * | 1987-07-14 | 1989-01-23 | Technol Res Assoc Super Heat P | Heat pump |
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