[发明专利]用于两极双缸模式切换的电磁换向阀、压缩机及控制方法在审
申请号: | 201810145827.X | 申请日: | 2018-02-12 |
公开(公告)号: | CN110145614A | 公开(公告)日: | 2019-08-20 |
发明(设计)人: | 潘瑾;刘春慧;王艳珍 | 申请(专利权)人: | 上海海立电器有限公司 |
主分类号: | F16K11/065 | 分类号: | F16K11/065;F16K31/122;F16K31/06;F16K3/314;F04C28/12;F04C23/02 |
代理公司: | 上海隆天律师事务所 31282 | 代理人: | 臧云霄;钟宗 |
地址: | 201206 上海市浦*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 阀体 电磁换向阀 控制腔 阀芯 压缩机 双缸 模式切换 气动滑阀 电磁阀 分流腔 可活动 内腔中 磁动 管壁 滑阀 两极 第二管道 第一管道 阀体两端 两级压缩 内部中空 运转模式 储液器 压力差 合围 连通 灵敏 出口 | ||
本发明提供了一种用于两极双缸模式切换的电磁换向阀、压缩机及控制方法包括气动滑阀,气动滑阀包括第一阀体和阀芯,阀芯可活动地设置于第一阀体的内腔中,阀芯的内部中空与第一阀体的管壁合围形成一分流腔,阀芯两端与第一阀体两端的之间分别形成第一控制腔和第二控制腔,形成分流腔的管壁连通第一管道、第二管道、第三管道以及第四管道;电磁阀,电磁阀包括第二阀体和磁动滑阀,磁动滑阀可活动地设置于第二阀体的内腔中。本发明中电磁换向阀的第三管道保持与储液器的第一出口相连,保持第三管道在压力最低,能够在压缩机在双缸运转模式和两级压缩的切换过程中形成第一控制腔与第二控制腔之间具有压力差,从而能够实现电磁换向阀的灵敏切换。
技术领域
本发明涉及压缩机,具体地说,涉及一种用于两极双缸模式切换的电磁换向阀、压缩机及控制方法。
背景技术
压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力。
双缸压缩机,包括一密闭的压缩机壳体,一电机,一由所述电机驱动的偏心轴,上、下排列的两个气缸,每个气缸中有一由所述偏心轴带动的、可在气缸内作摆动的一体化活塞,两个气缸间由中间隔板间隔,低压进气管与第一级气缸的进气管相连,第一级气缸的排气口经排气通道和连接配管与第二级气缸的进气管相连,第二级气缸的排气口与高压排气管相连。
双缸压缩机能够实现两级压缩模式和双缸运转模式,从而经常根据使用的场景不同经常需要在两种模式之间进行切换。在两级压缩模式和双缸运转模式之间切换时,一般通过四通阀进行切换。
一般四通阀为具有四个油口的控制阀。四通阀是制冷设备中不可缺少的部件,该四通阀为电磁换向阀包括气动滑阀和电磁阀,其工作原理是,当电磁阀线圈处于断电状态,电磁滑阀在右侧压缩弹簧驱动下右移,高压气体通过第二控制管后进入左控制腔,另一方面,右控制腔的气体排出,由于阀芯两端存在压差,阀芯、碗阀右移。
当电磁阀线圈处于通电状态,磁动滑阀在电磁线圈产生的磁力作用下克服压缩弹簧的张力而左移,高压气体进入第四控制管后进入右控制腔,另一方面,左控制腔的气体排出,由于阀芯两端存在压差,阀芯、碗阀左移。
当通过四通阀实现图1和图2中压缩机两级压缩和双缸压缩模式的互相切换,气动滑阀实现了四通和二通的切换。
而四通的电磁换向阀的动作是通过线圈控制气动滑阀中左控制腔、右控制腔中高压侧气体和低压侧气体的切换,来推动阀芯左右移动,以压缩机两级压缩和双缸压缩模式。目前市场上普遍的电磁换向阀高压侧气体通过第四连接管400连通气动滑阀的第四管道,低压侧气体通过第三连接管300连通气动滑阀的第二管道。
在双缸压缩模式切换两级压缩模式时,第五连接管500中双缸压缩模式时存在的排气压力的气体会依次通过气动滑阀的第一管道、碗阀、第二管道冲入第三连接管300,此时第三连接管300会出现一段时间的排气压力状态,也就是第三连接管300连通的气动滑阀的第二管道与第四连接管400连通的气动滑阀的第一管道中充满了同样的压力情况,从而会导致电磁换向阀的两个控制腔的气压在一端时间内时相等的,引起电磁换向阀动作异常,导致不能切换的问题。
发明内容
针对现有技术中的问题,本发明的目的在于提供一种用于两极双缸模式切换的电磁换向阀、压缩机及控制方法。本发明在的电磁换向阀的第三管道保持与储液器的第一出口相连,保持第三管道在压力最低,能够在压缩机在双缸运转模式和两级压缩的切换过程中形成第一控制腔与第二控制腔之间具有压力差,从而能够实现电磁换向阀的灵敏切换。
根据本发明的一个方面,提供一种用于两极双缸模式切换的电磁换向阀,包括:
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