具有可变速度和容积控制的旋转压缩机制造技术

技术编号:13187192 阅读:90 留言:0更新日期:2016-05-11 17:13
系统和方法被用于控制制冷系统的旋转压缩机的运行,以通过响应于当前运行条件和负荷条件改变所述压缩机的容积比和速度来改进效率。能够改变所述压缩机的轴向排气口和/或径向排气口的容积,以提供对应于运行条件的容积比。此外,能够采用永磁马达和/或转子尖端速度控制以便进一步的效率增加。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】【专利说明】具有可变速度和容积控制的旋转压缩机相关申请的交叉引用本申请要求于2013年10月I日提交的美国临时申请N0.61/885,174的权益,该申请的全部内容通过援引并入本文。
本专利技术总体上涉及旋转压缩机,并且更具体地,但非排他性地涉及具有变速控制和可变容积比的旋转压缩机。
技术介绍
制冷系统中的压缩机将制冷剂的压力从蒸发器压力提高到冷凝器压力。蒸发器压力有时被称为吸气压力,并且冷凝器压力有时被称为排气压力。包括旋转螺杆型压缩机的许多类型的压缩机被用于这样的制冷系统中。旋转螺杆压缩机是容积式(positivedisplacement)、容积减小装置。旋转螺杆型压缩机包括通向压缩机的工作室的吸气口和排气口。工作室包括在压缩机外壳中的一对配合的凸形螺杆转子和凹形螺杆转子,其在螺杆转子与压缩机外壳的工作室的内壁之间限定压缩袋。压缩机外壳的工作室限定成形为一对平行的交叉的平端圆筒的容积,并且每个转子首先封装在圆筒形容积中的一个中。在基于制冷的系统的常规运行中,相互配合的螺杆转子的反向旋转将在吸气压力下的大量制冷剂气体从压缩机的低压端处的吸气区域吸入吸气口。通过吸气口将制冷剂传送至压缩袋,该压缩袋具有人字形形状(chevron shape),有时称为凹槽空间。压缩袋由相互配合的转子和工作室的内壁限定。随着相互配合的螺杆转子的旋转,从吸气口闭合压缩袋。当压缩袋容积随着相互配合的螺杆转子的旋转而减小时,发生气体压缩。压缩袋通过相互配合的螺杆转子的旋转周向地和轴向地位移至压缩机的高压排气端,并且形成与排气口的连通。通过排气口,从工作室径向地和轴向地排放压缩后的制冷剂气体。通常期望在部分负荷的条件下(诸如当不需要满容量(fullcapacity)运行时)运行这种螺杆压缩机。为了提高在部分负荷的条件下的性能,已经采用了多种途径。已经采用的一种途径是使用控制气体释放至排气口中之前被压缩的时间量的滑阀布置。通常,气体在转子的压缩袋中保留的时间越长,入口与出口的容积比就越高。滑阀允许基于系统的条件而改变容积比,从而提高效率。然而,期望避免带有转子的滑阀的干扰。因此,已经开发出复杂的布置来避免这种干扰,其增加了压缩机的成本和维护,并且限制了控制压缩比的能力。此外,当系统的能力变化时,容积比的变化能够导致气体转向返回压缩机的吸气口,弓丨起吸入气体加热并且需要重新压缩转向的气体,从而降低效率。已经采用以便改进部分负荷性能的另一途径是使用变速驱动器(VSD)JSD通过改变马达驱动相互配合的螺杆转子的速度来控制马达负荷。VSD通常改变向马达提供的频率和/或电压。这种频率或者电压变化能够允许马达响应于马达上的负荷来提供可变的输出速度和功率。在常规螺杆压缩机中采用VSD能够引起在满负荷容量下的效率降低。采用VSD所面临的另一挑战是常规马达在其额定速度下到达其峰值效率。因此,马达效率在较低速度下下降。这种降低的理论性能在部分负荷条件下危及节能水平。不论采用哪一种途径来实现部分负荷性能,在常规螺杆压缩机中独立地使用的滑阀布置和变速驱动器两者都不会产生实现期望效率和运行控制的可变容量的螺杆压缩机。因此,期望的是用于旋转压缩机的运行的方法和系统的进一步改善。
技术实现思路
公开了制冷系统、压缩机系统和控制这种系统的旋转螺杆压缩机以在变化的负荷和运行条件下有效地运行的方法的实施例。方法和系统的实施例包括制冷系统的旋转螺杆压缩机,其能够运行为通过响应于系统的运行条件控制排气口的径向容积比和轴向容积比中的至少一个,结合响应于负荷条件对驱动压缩机转子的马达的变速控制来改变压缩机的容积比。在一个改进中,压缩机转子速度由连接至变速驱动器的永磁马达控制。在进一步的改进中,为了达到最佳效率控制转子的尖端速度。在又一改进中,基于运行条件改变排气口的径向容积和轴向容积以控制压缩机的容积比。进一步的实施例、形式、对象、特征、优势、方面和益处将从以下描述和附图中变得显而易见。【附图说明】图1示出了包括压缩机系统的制冷系统的实施例。图2示出了带有控制系统的图1的制冷系统。图3是图1的压缩机系统的压缩机和马达的一个实施例的沿驱动转子的旋转轴线的剖视图。图4A和图4B是压缩机的一部分的剖视图和处于第一位置的径向排气口容积控制组件的另一实施例的剖视图。图5A和图5B分别对应于图4A和图4B,并且示出了处于第二位置的径向排气口容积控制组件。图6是朝与图3的剖视图正交的方向看去的图1的压缩机和马达的沿驱动转子的旋转轴线的纵向剖视图。图7是压缩机和转子的局部截面的纵向视图,其示出了带有处于第一位置的滑阀的径向排气口容积控制组件。图8是压缩机和转子的局部截面的纵向视图,其示出了带有处于第二位置的滑阀的图7的径向排气口容积控制组件。图9是从马达外壳朝向压缩机外壳的排气端看去的压缩机外壳的一部分的透视图,其示出了处于第一位置的轴向容积排气口控制组件。图10是图9的视图,其示出了处于第二位置的轴向容积排气口控制组件。图11是图9和图10的排气口控制组件的端板的透视图。图12是朝向马达外壳看去的压缩机外壳的排气端的正视图。图13是从马达外壳朝向压缩机外壳的排气端看去的压缩机外壳的一部分的透视图,并且去除了轴向排气口容积控制组件的控制构件。【具体实施方式】出于清楚地、简要地并且准确地描述本专利技术的示例性实施例、制造和使用本专利技术的示例性实施例的方式和过程的目的,并且为了使得能够实践、制造和使用本专利技术的示例性实施例,现在将参照某些示例性实施例(包括附图中所示的那些示例性实施例),并且将使用具体的语言来描述本专利技术的示例性实施例。然而,应当理解的是不会由此形成对本专利技术的范围的限制,并且本专利技术包括并且保护如与本专利技术相关的领域中的技术人员将想到的那样的示例性实施例的变型、改型以及进一步的应用。图1描绘了制冷系统1的一个实施例。制冷系统1可以使流体(诸如,例如,制冷剂)如沿管道连接件92、94、96的箭头所指示的那样循环,以便接收冷却负荷并且将热从负荷中去除以便在其它位置散热。如图所示,制冷系统10包括螺杆压缩机系统12、联接至压缩机系统12的冷凝器系统18、以及联接在压缩机系统12和冷凝器系统18之间的蒸发器系统20。螺杆压缩机12、冷凝器系统18和蒸发器系统20串联连接以形成闭环制冷系统10。也可以向系统10提供其它部件和系统,如本领域普通技术人员将理解的那样,诸如膨胀阀、节能器(economizer)、栗等。制冷系统10涉及,例如,在约20吨至500吨或者更大的范围内的冷水机组系统。本领域普通技术人员将容易地理解,本专利技术的实施例和特征被考虑为不仅包括并且应用于单级压缩机/冷水机组,还包括并且应用于多级压缩机/冷水机组以及并行运行的单级压缩机/冷水机组和/或多级压缩机/冷水机组。制冷系统10可以使流体循环以控制空间(诸如,房间、家庭或者建筑)中的温度,或者用于冷却制造过程或者其它适合的用途。流体可以是选自气体、液体或者多相形式的共沸混合物、非共沸混合物或者其混合物或者调和物的制冷剂。例如,这种制冷剂可以选自以下项:1?-123、1?-1343、1?-12347匕1?-123426、1?-41(^、1?-22或者1?-32。因为本专利技术的实施例并不限于任何特定的制冷剂,所以本专利技术也可适应于本文档来自技高网
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具有可变速度和容积控制的旋转压缩机

【技术保护点】
一种制冷系统,包括:压缩机,所述压缩机包括限定吸气口、工作室和排气口的压缩机外壳,所述压缩机进一步包括在所述工作室中的至少两个转子,所述至少两个转子相对于彼此协作地设置以当所述至少两个转子相对于彼此旋转时压缩流体,所述流体通过所述吸气口接收在所述工作室内并且通过所述排气口从所述转子的排气端排出;马达组件,所述马达组件包括可运行为在旋转速度下驱动所述至少两个转子中的至少一个的马达;配置为接收所述制冷系统的运行参数的控制器;以及所述压缩机的所述排气口处的容积控制组件,所述容积控制组件配置为接收来自所述控制器的命令信号并且使至少一个容积控制构件相对于所述至少两个转子的所述排气端位移,以响应于所述制冷系统的运行参数使所述压缩机的容积比从第一状态变化至第二状态。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:JH约翰逊JR索尔斯G鲍威尔DR克伦
申请(专利权)人:特灵国际有限公司
类型:发明
国别省市:美国;US

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