[发明专利]空调机、空调机的制造方法以及压缩机有效
申请号: | 200980120867.8 | 申请日: | 2009-06-08 |
公开(公告)号: | CN102057229A | 公开(公告)日: | 2011-05-11 |
发明(设计)人: | 浅野能成;阪本知己;木藤敦之;东洋文;荒木辰太郎 | 申请(专利权)人: | 大金工业株式会社 |
主分类号: | F24F11/02 | 分类号: | F24F11/02;F25B1/00;H02K1/27;H02K21/14;H02K21/24;H02P6/08;H02P21/00;H02P27/04;H02P27/06 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 党晓林;王小东 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调机 制造 方法 以及 压缩机 | ||
技术领域
本发明涉及进行制热运转的空调机以及压缩机。
背景技术
空调机设计成尤其需要高的制热能力,并且在低温时的制热运转开始时发挥最大能力。但是,在进行长时间运转的情况下,通常并不那么需要高的制热能力。该情况对于制冷也是同样的。即,进行长时间运转时的电动机能力并不需要特别高。特别地,由于建筑物的高绝热化,长时间运转的状态下的负荷存在逐年变小的倾向。因此,如果以满足高负荷时的制热能力的要求的方式设计,则长时间运转时的运转效率下降。换言之,从节能的观点出发,期望特别是提高低负荷的电动机效率从而提高电动机的APF(Annual Performance Factor,全年能源消耗效率)。
这样,提高低负荷时的电动机的效率,当像低温时的制热运转开始时那样需要高负荷的制热能力时,考虑利用电源的升压。但是,此外,提出有使电动机电流的相位错开而利用磁通削弱控制的技术(专利文献1)、利用对磁铁的磁通进行短路的铁片的技术(专利文献2)、以及利用励磁调节线圈的技术(专利文献3)等。并且,还提出有在制热运转时和制冷运转时分别使用磁通削弱控制和升压的技术(专利文献4)。
专利文献1:日本特许第3021947号公报
专利文献2:日本特开平11-275789号公报
专利文献3:日本特开2006-141106号公报
专利文献4:日本特开2006-313023号公报
在使电动机电流的相位错开的磁通削弱控制中,控制的稳定性下降,运转范围并不大幅扩大。并且,会由于用于削弱磁通的电流(所谓的d轴电流)而导致铜损增加。
在利用电源的升压的技术中,由于电路复杂化,因此制作电路所耗费的成本增大、或者生产工序增加。并且,如果想要使电压很高则必须强化绝缘构造。
在利用对磁通进行短路的铁片的技术中,由于设有机械的可动部分,因此会由于构成要素的尺寸等的误差或组装工序中的失误导致可靠性下降。并且,在确保可动部分的准确的动作的方面也存在课题。
为了仅利用励磁调节线圈削弱磁场,需要使励磁调节线圈中流过大的电流。
发明内容
鉴于上述的技术,本发明的课题在于提供实现高负荷时的制热运转的技术。
为了解决上述课题,本发明的第一方面提供一种空调机100,所述空调机能够进行制热运转,所述空调机100具备压缩机30、30A、30R,该压缩机安装有电动机10A、10R来压缩制冷剂,所述电动机具有转子14A、14R和定子16A、16R,所述转子具有多个稀土类磁铁14MA、14MR,且能够围绕沿旋转轴线Q方向延伸的轴12在周方向旋转,所述定子具有与所述转子对置的电枢绕组16CA、16CR,其中,在制热高负荷运转的情况下,在所述电枢绕组中流过高次谐波电流,来对所述稀土类磁铁进行感应加热,所述制热高负荷运转是指在所述制热运转中,所述电动机以预先确定的转速以上的转速使所述压缩机运转。
对于本发明的第二方面,在第一方面的基础上,所述空调机还能够进行制冷运转,所述电动机10A、10R在进行所述制热高负荷运转的情况下进行所述感应加热,在进行制冷高负荷运转的情况下,进行基于电流相位超前的磁通削弱控制,所述制冷高负荷运转是指在所述制冷运转中,所述电动机以预先确定的转速以上的转速使所述压缩机运转。
对于本发明的第三方面,在第一方面的基础上,所述空调机还能够进行制冷运转,所述空调机还具备逆变器50,该逆变器50具有换流器52、PWM逆变器54以及DC环节部56,所述换流器52将从电源供给的交流电转换成直流电,所述PWM逆变器54将从所述换流器得到的直流电转换成交流电并供给至所述电枢绕组16CA、16CR,所述DC环节部56连接所述换流器和所述PWM逆变器,所述电动机10A、10R在进行所述制热高负荷运转的情况下进行所述感应加热,在进行制冷高负荷运转的情况下,利用所述换流器使所述DC环节部的电压升压,所述制冷高负荷运转是指在所述制冷运转中,所述电动机以预先确定的转速以上的转速使所述压缩机运转。
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