JPH09178274A - 冷凍システム - Google Patents

冷凍システム

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JPH09178274A
JPH09178274A JP8325194A JP32519496A JPH09178274A JP H09178274 A JPH09178274 A JP H09178274A JP 8325194 A JP8325194 A JP 8325194A JP 32519496 A JP32519496 A JP 32519496A JP H09178274 A JPH09178274 A JP H09178274A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 モータ式圧縮器のモータ温度を制御する。ま
た、エコノマイザを用いたモータ冷却におけるモータ冷
却を行う。 【解決手段】 モータ式圧縮器(12)、吐出ライン
(18)、凝縮器(22)、熱交換エコノマイザ(3
0)、膨張装置(32)、蒸発器(36)、吸入ライン
(16)がこの順に設けられた冷凍システム(100)
である。このシステムでは、温度センサ(40)前記モ
ータ式圧縮器のモータの動作温度を表すパラメータを検
出する検出手段(40)を有し、膨張バルブ(28)
は、モータを冷却するように、冷媒を膨張させて前記エ
コノマイザを通じて前記モータへと供給する。制御手段
(10)は、検出手段(40)で検出された温度に応答
して膨張バルブ(28)を制御する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、冷凍または空調シ
ステムに関し、特に、モータの動作温度の制御を行うも
のに関する。
【0002】
【従来の技術】通常、冷凍または空調システムでは、モ
ータの動作温度の制御は、以下の3つの手法のいずれか
で行われている。
【0003】第一は、サクションガス即ち吸入ガスによ
る冷却手法であり、吸入ガスのフローレートが十分に高
く、吸入ガスの温度が低い場合に行われる。この手法で
は、吸入ガスの温度が十分に低く、モータと低温吸入ガ
スとの間の熱交換によってモータの動作温度を低温に維
持することが可能であることが要求される。
【0004】第二は、ディスチャージガス即ち吐出ガス
による冷却手法であり、モータは、吐出ガスの温度によ
り制御されるとともに、吐出フローレートを適切に維持
することでモータの温度が制御される。この手法では、
吐出温度がモータの最大安全動作温度よりも低いことが
要求される。状況に応じて、吐出温度の制御のために、
液体インジェクション(liquid injection)が用いられ
る。
【0005】第三は、エコノマイザガスによる冷却手法
である。エコノマイザは、通常、圧縮器へと流入する蒸
気の飽和圧力及び過熱に依存して制御される。場合によ
っては、蒸気を理論的飽和温度としてフラッシュエコノ
マイザが用いられる。しかし、冷却されるモータとエコ
ノマイザ蒸気との間の温度差及びフローレートは、モー
タを十分低温にして動作信頼性を維持するには十分では
ない。このようにエコノマイザ蒸気がモータを低温に維
持するに十分ではない場合、エコノマイザのフラッディ
ング、即ち液体冷媒を蒸気とともに流入させることが行
われ、更なる冷却が行われる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】この手法の問題点は、
特定の結果を得るために必要な液体と蒸気との混合比を
正確に維持できるデバイスがない点である。なぜなら、
上記特定の結果は、制御されるモータの温度に関連する
からである。
【0007】本願出願人が共有する、1995年5月1
8日に出願された米国特許出願番号08/443,50
8号(1993年12月14日に出願されて既に放棄さ
れた米国特許出願番号08/167,467号の一部継
続出願)、及び、米国特許5,475,985号のそれ
ぞれに、モータ冷却の構成が開示されている。
【0008】
【課題を解決するための手段】従来からの熱膨張バルブ
またはデバイスであって、エコノマイザライン内に設け
られているTXVは、電気膨張バルブまたはデバイスE
XVに置換されている。このEXVの開閉は、モータの
冷却を強めるまたは弱めるというデマンド即ち要求に応
じて、信号制御される。モータは、その冷却要求の信号
を、モータ巻線内に埋め込まれたセンサを通じて送信す
る。このセンサは、マイクロプロセッサに信号を送る。
また、このマイクロプロセッサは、入力された信号に基
づいて、上記EXVを開閉させることから、上記のプロ
セスは、アクティブ制御メカニズムとなっている。
【0009】従来法によりエコノマイズ制御された圧縮
器では、エコノマイズされた蒸気の過熱状態制御のため
に予め膨張を行うデバイスが必要となり、この理由によ
って、圧縮器の動作範囲領域は制限されていた。しか
し、本発明によれば、エコノマイズ制御された圧縮器の
動作範囲の拡張が可能となる。加えて、この手法は、吐
出ライン内の第二の温度検出デバイスを用いることで、
吐出温度の制御に用いることもできる。温度信号は、非
常に臨界的とみなされるいずれかのセンサ(モータの温
度の検出センサと吐出冷媒の温度の検出センサとのいず
れか)に対して優先順位が高くなる制御がなされるよう
に、温度信号が設定される。何故なら、モータ温度制御
及び吐出温度制御のいずれも、同じエコノマイザのフロ
ーの制御の結果としてなされるからである。
【0010】本発明は、モータ式圧縮器のモータ温度を
制御することを目的とする。
【0011】また、本発明は、エコノマイザを用いたモ
ータ冷却におけるモータ冷却を行うことをも目的とす
る。これら及び他の目的は、以下の説明で明確に示され
るように、本発明により達成可能である。
【0012】基本的に、EXVは、熱交換型のエコノマ
イザのフローの制御に用いられ、このエコノマイザフロ
ーは、その後にモータ冷却のために用いられる。マイク
ロプロセッサは、検出されたモータ巻線の温度に応答し
て、このEXVを制御する。
【0013】
【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照して本発明
の一実施形態を説明する。
【0014】図1において、参照番号100は、マイク
ロプロセッサ10により冷却制御されたモータを備えた
冷凍又は空調システムを示す。モータ式圧縮器12は、
モータ13及び圧縮器14を含む。スクーリュー圧縮器
と示される圧縮器14は、モータ13により駆動され、
吸入ライン16を通じて気相冷媒が流入し、一方、ライ
ン18からオイルセパレータ20を通じて、高温高圧の
ガスが凝縮器22へと吐出される。凝縮器22からは、
ライン24を通じて熱交換型のエコノマイザ即ち熱交換
エコノマイザ30へと冷媒が吐出され、さらに参照符号
32で示される膨張バルブXV(この膨張バルブはTX
V、EXVのいずれでもよい)を流通する。膨張バルブ
を通過した低圧冷媒は、ライン34を通じて蒸発器36
へと供給される。この蒸発器36は、吸入ライン16を
通じてモータ式圧縮器12へと接続されている。
【0015】EXV28が設けられたライン26は、エ
コノマイザ30の上流のライン24から分岐している。
EXV28は、ライン26を通じてのエコノマイザ30
へのフローをライン24に対する熱交換関係によって制
御し、その後に、ライン26からの冷媒は、モータの冷
却のために、モータ式圧縮器12へのライン29を通じ
ての気相/液相混合冷媒として供給される。EXV28
は、マイクロプロセッサ10によって制御される。モー
タ13の巻線13−1上又は巻線13−1内には、サー
ミスタ40が設けられており、モータ温度を表す信号
は、このサーミスタ40からマイクロプロセッサ10に
入力される。また、マイクロプロセッサ10は、サーミ
スタ42からの圧縮器吐出温度を表す信号が入力される
構成としてもよい。
【0016】動作時においては、モータ式圧縮器12の
モータ13が圧縮器14を駆動して、冷媒ガスが吸入ラ
イン16を通じて圧縮器内に引き込まれる。この冷媒ガ
スは、圧縮器14によって圧縮及び加熱され、ライン1
8へと吐出される。オイルセパレータ20は、高温高圧
の冷媒ガス中に混入したオイルを分離し、その後に冷媒
ガスは凝縮器22へと流入して凝縮される。凝縮された
冷媒は、ライン24を通じて熱交換エコノマイザ30へ
と供給される。
【0017】エコノマイザ30からのフローは、液相冷
媒を膨張させる膨張バルブ32へと供給される。その
後、冷媒は、ライン34を通じて蒸発器36へと供給さ
れ、低圧の液相/気相冷媒から熱が奪われて、液相冷媒
は蒸発して気相へと変わる。EXV28は、ライン26
内にあり、このEXV28が開かれると、ライン24か
らの液相冷媒の一部はライン26へと流さ、EXV28
を通過する際に膨張して、エコノマイザ30を流通する
ライン24内の冷媒から熱を奪い、その後にライン29
を通じてモータ式圧縮器12へと流入する。ライン29
を流通する気相/液相冷媒は、EXV28が開かれる程
度即ち開度に基づいて、モータ13の温度を制御する。
EXV28の開度は、サーミスタ(温度センサ)40で
検出された温度に応答するマイクロプロセッサ10によ
って制御される。このフローは、圧縮器の吐出温度をも
低くするように作用するので、サーミスタ(温度セン
サ)42によって検出された圧縮器吐出温度に応答し
て、マイクロプロセッサ1がEXV28を制御する構成
も可能である。
【0018】EXV28の制御は、サーミスタ40によ
って検出されたモータの温度に応答しており、これによ
り、膨張バルブEXV28は、温度によってのみ制御さ
れるものとなり、かつ、パフォーマンス及びモータ冷却
が最適となるように、エコノマイザのフローレート及び
ガスのクオリティ(即ち気相冷媒と液相冷媒との比率)
が制御される。
【0019】このシステムでは、冷媒の飽和温度と実際
の温度との間に差はないので、従来の圧力/温度制御手
法を用いることはできない。即ち、従来のTXVでは過
熱蒸気が必要とされるので、このような過熱蒸気が生じ
ないシステムでは使用することができない。従って、本
発明では、従来の手法よりも圧縮器の動作領域が広くな
り、過熱蒸気が生じない動作領域での圧縮器の運転が可
能となる。
【0020】なお、上述のように、モータ冷却は吐出温
度と相関を有するので、マイクロプロセッサ10は、サ
ーミスタ42により検出される吐出温度を制御するよう
にして、EXV28を制御することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係るモータ冷却システムを用いた冷凍
システムの概略説明図。
【符号の説明】
12…モータ式圧縮器 13…モータ 13−1…モータ巻線 14…圧縮器 16…吸入ライン 18、24、26、29、34…ライン 20…オイルセパレータ 22…凝縮器 30…エコノマイザ 32…膨張バルブ 36…蒸発器 40、42…サーミスタ

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 モータ式圧縮器(12)、吐出ライン
    (18)、凝縮器(22)、熱交換エコノマイザ(3
    0)、膨張装置(32)、蒸発器(36)、吸入ライン
    (16)がこの順に設けられ、温度制御手段を有した冷
    凍システム(100)において、 前記モータ式圧縮器のモータの動作温度を表すパラメー
    タを検出する検出手段(40)と、 前記モータを冷却するように、冷媒を膨張させて前記エ
    コノマイザを通じて前記モータへと供給する供給手段
    (28)と、 前記検出手段に応答して、前記供給手段を制御する制御
    手段(10)と、を有することを特徴とする冷凍システ
    ム。
  2. 【請求項2】 前記供給手段は、電気膨張バルブを含む
    ことを特徴とする請求項1記載の冷凍システム。
  3. 【請求項3】 前記吐出ラインの温度の検出手段をさら
    に有し、前記制御手段は、この吐出ラインの温度の検出
    手段にも応答して制御を行うことを特徴とする請求項1
    記載の冷凍システム。
  4. 【請求項4】 前記モータ式圧縮器の圧縮器は、単段圧
    縮器であり、前記エコノマイザを通じての前記膨張され
    た冷媒は、前記モータ式圧縮器の前記モータのみに供給
    されることを特徴とする請求項1記載の冷凍システム。
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