JP2013108647A - 電子膨張弁および空気調和機 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】電子膨張弁は、先端に弁部が形成された弁体と、この弁体が弁軸方向に移動することによりこの弁部との間に可変絞り部を形成する弁座と、パルス数に応じて弁部を移動させるステッピングモータとを備えている。そして、弁部の側面の少なくとも一部分は、開度比が一定となる形状に形成されている。
【選択図】図9
Description
この技術では、小流量範囲での冷媒流量の制御性を向上させるため、弁体に、冷媒通路と略平行な面を形成している。
この発明によれば冷媒流量の微調整をすることができるため、空気調和機(1)における空調が安定する。
空気調和機1は、冷媒を圧縮する圧縮機10と、室外に設けられる室外熱交換器20と、冷媒を膨張させる電子膨張弁30と、室内に設けられる室内熱交換器50と、四路切換弁60と、各装置を管理および制御する制御装置70とを備えている。
電子膨張弁30は、冷媒の出入口をなす第1配管31と、第2配管32と、棒状の弁体40と、弁座33と、弁孔34を有する円筒状部材35と、弁体40を弁軸方向に駆動するステッピングモータ36とを備えている。
弁体40は、弁棒41と、テーパ部42と、弁棒41の先端にテーパ部42を介して形成された弁部43により構成されている。
テーパ部42は、弁座33に当接することにより、電子膨張弁30を全閉状態にする。弁部43は、弁孔34に挿入される。弁部43の外径は、弁孔34の内径よりも小さく、かつ先端に向けて径が小さくなっている。可変絞り部は、弁部43が弁軸方向に移動することにより、弁部43と弁座33との間に形成される。
弁体40の移動量は、ステッピングモータ36の回転角に比例する。すなわち、弁体40の移動量すなわち弁部43の移動量は、制御装置70からステッピングモータ36に出力されるパルス数に比例する。
図3(a)に示すように、弁体40のテーパ部42が弁座33に接触するとき、このときの弁部43の位置が基準位置に設定される。なお、弁部43が基準位置にあるとき、制御装置70のパルス積算値がリセットされ、パルス積算値は「0」となる。
弁部43の位置は、基準位置からの弁部43の移動距離に等しい。このため、弁部43の位置はパルス積算値との関係で特定される。すなわち、基準位置からの弁部43の移動量は、基準位置から所定位置まで移動する間におけるパルス数の総和に対応する。すなわち、弁部43の位置はパルス積算値に対応する。
開口面積は、弁座33の最小径部分と弁部43との間の隙間部分において弁軸方向に直交する断面の面積(隙間面積)として定義される。具体的には、開口面積は、弁座33の最小径部分の面積SA(弁軸方向に直交する断面の面積)と、弁座33の最小径部分を含む面で弁部43を切断したときの断面積SB(弁軸方向に直交する断面の面積)との差により定義される。
開度は、近似的に、冷媒流量に比例関係にある。冷媒流量を制御するときは、開度が調整される。開度調整は、パルス積算値を用いて行われる。
このマップは、開度が、パルス積算値すなわち弁部43の位置に対して指数関数的に大きくなる関係にある。すなわち、次の(1)式を満たす。
・A:定数
・X:パルス積算値
・β:X=最大パルス積算値XmaxとしたときY=100となる値。
・Xmax:パルス積算値の最大値。すなわち、基準位置から最も離れた弁部43の位置に対応するパルス積算値。
開度Y(X)によれば、パルス積算値Xの所定値δ(パルス数の所定増減値)だけ異なる2点において、次の関係が成立する。
すなわち、上記(1)を満たすマップを用いれば、パルス積算値すなわち弁部43の位置に対して開度比が一定となる。パルス積算値の全体にわたって開度比が一定であるとき、パルス積算値にわたって冷媒流量の変化比も一定であるため、冷媒流量の制御が行いやすくなる。特に、小開度領域において、開度が確実に微小量増大するため、冷媒流量の微調整が可能となる。
弁部43の外形線の形状について説明する。
弁部43において弁軸を含む断面の外形線は以下の式を満たす。
・xmax:弁部43において基部44から先端までの長さ。
・β:開度比。
・Smax:最大開口面積。
・r:弁部43の弁軸から側面までの長さ(半径)。
・B:定数。
本例の弁部43は、側面が次の5つの領域に区別される。
第1領域RAは、開度が0%以上〜20%未満となるところに対応する。第2領域RBは、開度が20%以上〜40%未満となるところに対応する。第3領域RCは、開度が40%以上〜60%未満となるところに対応する。第4領域RDは、開度が60%以上〜80%未満となるところに対応する。第5領域REは、開度が80%以上〜100%以下となるところに対応する。
そして、各領域の側面境界線LSは、開度比が一定となる仮想曲面V上に設けている。具体的には、仮想曲面Vは、上記(3)および(4)を満たす曲面である。すなわち、弁部43の側面は仮想曲面Vに近似する。このような構成とする場合、各領域の弁軸方向の長さ(区間長L)は弁部43の先端部に向けて順に小さくなる。また、第1領域RAの側面の角度θは、弁部43の弁軸に対し、0<tanθ<0.2の関係を満たす。
本例の弁部43は、側面が次の4つの領域に区別される。
第1領域RAは、開度が0%以上〜25%未満となるところに対応する。第2領域RBは、開度が25%以上〜50%未満となるところに対応する。第3領域RCは、開度が50%以上〜75%未満となるところに対応する。第4領域RDは、開度が75%以上〜100%以下となるところに対応する。
そして、各領域の側面境界線LSは、開度比が一定となる仮想曲面V上に設けている。具体的には、仮想曲面Vは、上記(3)および(4)を満たす曲面である。すなわち、この弁部43の側面は仮想曲面Vに近似する。このような構成とする場合、各領域の弁軸方向の長さ(区間長L)は弁部43の先端部に向けて順に小さくなる。また、第1領域RAの側面の角度θは、弁部43の弁軸に対し、0<tanθ<0.2の関係を満たす。
冷媒流量制御について説明する。
空気調和機1では、冷媒圧力、冷媒温度等に基づいて冷媒流量が調整される。冷媒流量の調整は、電子膨張弁30の開度調整により行われる。すなわち、冷媒圧力、冷媒温度等に基づいて制御装置70により要求開度が計算される。そして、要求開度に対応するように電子膨張弁30の開度が調整される。なお、要求開度はPID制御により逐次更新され、この更新毎に開度が調整される。
制御マップは、図5(a)に示したマップと実質的に同じである。すなわち、制御マップはパルス積算値の大きさに関係なく、開度比が一定になる。但し、横軸を要求開度とし、縦軸をパルス積算値としている。
図9に、従来構造の電子膨張弁の制御マップを破線で示した。
(1)本実施形態では、弁部43の側面は、当該側面と弁座33との間で隙間(開口部)を形成するとき開度比が一定となるように形成されている。
(その他の実施形態)
なお、本発明の実施態様は上記実施形態にて示した態様に限られるものではなく、これを例えば以下に示すように変更して実施することもできる。また以下の各変形例は、異なる変形例同士を互いに組み合わせて実施することもできる。
Claims (8)
- 先端に弁部(43)が形成された弁体(40)と、この弁体(40)が弁軸方向に移動することにより前記弁部(43)との間に可変絞り部を形成する弁座(33)と、パルス数に応じて前記弁体(40)を移動させるステッピングモータ(36)とを備えた電子膨張弁において、
前記弁部(43)と前記弁座(33)との間に形成される隙間で前記弁軸方向に直交する断面の面積を開口面積とし、
前記パルス数の増減前の前記開口面積と前記パルス数の増減後の前記開口面積との面積比を開度比として、
前記弁部(43)の側面の少なくとも一部分は前記開度比が一定となる形状に形成されている
ことを特徴とする電子膨張弁。 - 請求項1に記載の電子膨張弁(30)において、
前記弁部(43)の側面が前記弁軸方向に3以上の領域に区分され、
前記各領域の境界線が、前記開度比が一定となる仮想曲面上にある
ことを特徴とする電子膨張弁。 - 請求項2に記載の電子膨張弁(30)において、
前記領域の前記弁軸方向の長さを区間長として、
前記各領域の区間長は前記弁部(43)の先端部に向けて順に小さい
ことを特徴とする電子膨張弁。 - 請求項1〜3のいずれか一項に記載の電子膨張弁(30)において、
前記開口面積の最大値を最大開口面積とし、
前記最大開口面積に対する前記開口面積の割合を開度として、
前記弁部(43)の側面は、
前記開度が0%以上〜25%未満となるところに対応する第1領域、
前記開度が25%以上〜50%未満となるところに対応する第2領域、
前記開度が50%以上〜75%未満となるところに対応する第3領域、および
前記開度が75%以上〜100%以下となるところに対応する第4領域の4つの領域に区分されるとともに前記各領域が円錐台側面形態とされ、
前記各領域の境界線が、前記開度比が一定となる仮想曲面上にある
ことを特徴とする電子膨張弁。 - 請求項1〜3のいずれか一項に記載の電子膨張弁(30)において、
前記開口面積の最大値を最大開口面積とし、
前記最大開口面積に対する前記開口面積の割合を開度として、
前記弁部(43)の側面は、
前記開度が0%以上〜20%未満となるところに対応する第1領域、
前記開度が20%以上〜40%未満となるところに対応する第2領域、
前記開度が40%以上〜60%未満となるところに対応する第3領域、
前記開度が60%以上〜80%未満となるところに対応する第4領域、および
前記開度が80%以上〜100%以下となるところに対応する第5領域の5つの領域に区分されるとともに前記各領域が円錐台側面形態とされ、
前記各領域の側面境界線が、前記開度比が一定となる仮想曲面上にある
ことを特徴とする電子膨張弁。 - 請求項1に記載の電子膨張弁(30)において、
前記弁部(43)の弁軸を含む断面の外形線が次の2つの式で示される関係、
xは、前記弁部(43)の前記弁軸方向において、弁座(33)の基部から半径rに対応する部分までの長さ、
xmaxは、前記弁部(43)の基部から先端までの長さ、
βは、開度比、
Smaxは、最大開口面積、
rは、前記弁部(43)の前記弁軸から側面までの長さ(半径)、を満たす
ことを特徴とする電子膨張弁。 - 先端に弁部(43)が形成された弁体(40)と、この弁体(40)が弁軸方向に移動することにより前記弁部(43)との間に可変絞り部を形成する弁座(33)と、パルス数に応じて前記弁体(40)を移動させるステッピングモータ(36)とを備えた電子膨張弁において、
前記弁部(43)の側面のうち基部から先端までの少なくとも基部から1/5までの領域は、前記弁部(43)の弁軸に対する角度θについて次式を満たすこと
を特徴とする電子膨張弁。 - 請求項1〜7のいずれか一項に記載の電子膨張弁(30)を備える空気調和機。
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