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公开(公告)号:CN1757923A
公开(公告)日:2006-04-12
申请号:CN200510069913.X
申请日:2005-05-08
Applicant: LG电子株式会社
IPC: F04C27/00 , F04C18/344
Abstract: 本发明披露了一种旋转叶片式压缩机的压缩部件,该压缩部件改善了圆形叶片和密封装置之间的紧密接触,且该密封装置易于制造。压缩部件压缩由圆形叶片的转动而引入压缩部件中的制冷气体,该圆形叶片位于限定在气缸内壁与设置在气缸中的内环之间的环形空间内。该压缩部件包括形成在内环外圆周面上的第一水平接触面,形成在气缸内壁上且平行于第一水平接触面的第二水平接触面,以及线性滑块,该线性滑块设置在形成于圆形叶片上的开口中,并沿着第一和第二水平接触面进行线性往复运动。
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公开(公告)号:CN1757922A
公开(公告)日:2006-04-12
申请号:CN200510069910.6
申请日:2005-05-08
Applicant: LG电子株式会社
IPC: F04C23/00 , F04C18/344
CPC classification number: F04C18/04 , F04C23/001 , F04C23/008
Abstract: 双作用型轨道运动叶片式压缩机包括:具有分别形成于轨道运动叶片的叶片板上表面和下表面的上圆形叶片和下圆形叶片的轨道运动叶片,其连接于可通过驱动单元旋转的曲轴;设置在上气缸中具有轨道运动叶片的上圆形叶片的上压缩单元;以及设置在下气缸中具有轨道运动叶片的下圆形叶片的下压缩单元。当轨道运动叶片在上气缸和下气缸中进行轨道运动时,通过分别形成于上气缸和下气缸的进气管导入到上气缸和下气缸的制冷气体被压缩,然后气体通过分别形成于上气缸和下气缸的排出口从上气缸和下气缸中排出。
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公开(公告)号:CN1757921A
公开(公告)日:2006-04-12
申请号:CN200510068717.0
申请日:2005-04-29
Applicant: LG电子株式会社
IPC: F04C18/344
CPC classification number: F04C28/26 , F04C18/02 , F04C18/045 , F04C23/008 , F04C2270/20
Abstract: 在此公开的是设置在轨道运动叶片式压缩机中的变容单元,它对通过气缸中轨道运动叶片的轨道运动导入气缸的制冷气体进行压缩,用于以机械旁路方式,很容易地改变轨道运动叶片式压缩机的容量。该变容单元包括旁路通道,该旁路通道与形成在气缸中的外压缩腔连通,还包括设置在该旁路通道上的旁路阀,该旁路阀用于打开和关闭该旁路通道。根据本发明,该轨道运动叶片式压缩机可以有选择地在正常运行模式下工作,在该正常运行模式下,压缩在内压缩腔和外压缩腔中进行,还可以在经济运行模式下工作,在该经济运行模式下,压缩只在内压缩腔中进行。
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公开(公告)号:CN101514701B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN200910008201.5
申请日:2009-02-19
Applicant: LG电子株式会社
CPC classification number: F04C18/0215 , F04C18/0246 , F04C23/008 , F04C28/26
Abstract: 本发明提供一种用于涡旋压缩机的容量改变装置。所述装置可包括:固定涡旋盘和绕动涡旋盘,均设置在壳体内;低压通道,由绕动涡旋盘的绕行运动形成,其与吸入侧连通;中压通道,由绕动涡旋盘的绕行运动形成,其与中压侧连通;旋转装置,其内具有连接通道,并可旋转地结合于固定涡旋盘;操作装置,安装于固定涡旋盘,并构造成使旋转装置旋转,以经由旋转装置的连接通道使低压通道和中压通道彼此连通/不连通。因此,可改变对气体进行压缩的容量,且由于改变所述容量的构型和结构紧凑,故可减小所述装置的尺寸,而且还可针对容量变化提供快速响应。
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公开(公告)号:CN100523508C
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200580027294.6
申请日:2005-08-09
Applicant: LG电子株式会社
IPC: F04C18/356 , F04C23/00
CPC classification number: F04C23/001 , F01C21/0818 , F01C21/0845 , F01C21/0863 , F04C18/3564 , F04C23/008
Abstract: 公开了一种容量可变型双旋转压缩机及其驱动方法和一种使用该压缩机的空调器及其驱动方法。即使当叶片(124)启动或压缩机切换其驱动时,叶片(124)可以快速地并稳定地保持与滚动活塞(124)接触,以便防止在改变容量时由叶片(124)引起的噪音,因而大大减小压缩机的噪音。通过交替地驱动压缩单元(110,120)并允许容量根据两个以上的步骤改变,可以满足例如空调器的组装产品的各种需要,并通过减少不必要的动力浪费而提高能量效率。
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公开(公告)号:CN100467871C
公开(公告)日:2009-03-11
申请号:CN200510091552.9
申请日:2005-08-23
Applicant: LG电子株式会社
IPC: F04C18/344 , F04C29/02 , F04C29/06
CPC classification number: F04C29/026 , F04C23/008 , F04C29/023
Abstract: 本发明公开了一种具有水平结构的卧式绕动叶片压缩机。该卧式绕动叶片压缩机包括:水平设置的壳体,其具有入口管和出口管;压缩单元,其设置在壳体内、位于水平设置的转轴的一侧,使得压缩单元可由驱动单元旋转以压缩制冷剂气体;以及供油单元,其利用压缩的高压制冷剂气体的排出压力,将油从油槽向油孔供应,其中,该油槽形成于壳体的下部,该油孔延伸穿过转轴。当该卧式绕动叶片压缩机应用到空调中时,能实现空调的室外单元的小型化。
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公开(公告)号:CN100434714C
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200510091562.2
申请日:2005-08-23
Applicant: LG电子株式会社
IPC: F04C29/00
CPC classification number: F04C18/04
Abstract: 本发明公开了一种用于绕动叶片压缩机的滑块适配装置。绕动叶片的环形叶片设置于气缸内限定的环形空间内。一对滑块与环形叶片相结合,用于沿环形空间执行往复运动,同时与形成于环形叶片上的开口的两端紧密接触,从而在环形空间内形成的各压缩腔之间实现密封。滑块适配装置包括在相互分离开的滑块之间限定的间隙;和间隙保持部件,其用于保持所述间隙,同时可增大和减小该间隙。利用该滑块适配装置,可防止由于环形叶片与滑块之间出现严重的干涉而损坏部件和锁死现象,因而,能有效地防止绕动叶片压缩机的驱动单元出现过载和着火。
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公开(公告)号:CN100424350C
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200510069913.X
申请日:2005-05-08
Applicant: LG电子株式会社
IPC: F04C27/00 , F04C18/344
Abstract: 本发明披露了一种旋转叶片式压缩机的压缩部件,该压缩部件改善了圆形叶片和密封装置之间的紧密接触,且该密封装置易于制造。压缩部件压缩由圆形叶片的转动而引入压缩部件中的制冷气体,该圆形叶片位于限定在气缸内壁与设置在气缸中的内环之间的环形空间内。该压缩部件包括形成在内环外圆周面上的第一水平接触面,形成在气缸内壁上且平行于第一水平接触面的第二水平接触面,以及线性滑块,该线性滑块设置在形成于圆形叶片上的开口中,并沿着第一和第二水平接触面进行线性往复运动。
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公开(公告)号:CN100400883C
公开(公告)日:2008-07-09
申请号:CN200510084974.3
申请日:2005-07-26
Applicant: LG电子株式会社
Inventor: 黄善雄
Abstract: 一种用于改变多级压缩机容量的装置,包括:设有第一吸入口和第一排出口的第一气缸,该第一气缸由绕动的第一滚动活塞和做直线运动并与第一滚动活塞接触的第一叶片分成第一吸入室和第一压缩室;设有第二吸入口和第二排出口的第二气缸,该第二气缸由绕动的第二滚动活塞和做直线运动并与第二滚动活塞接触的第二叶片分成第二吸入室和第二压缩室;插入第一气缸和第二气缸之间的中间轴承,该中间轴承具有使第一气缸和第二气缸的压缩室之间连通的旁通孔,而且中间轴承具有用于与旁通孔中部连通的阀孔;滑动连接到中间轴承的阀孔的滑阀,其可有选择地开启或关闭旁通孔;以及用于有选择地将排出压力送入滑阀一侧的压力开关单元,因此能够使用多个压缩单元的全部来改变容量,并可获得适用于节约模式的能量节约效果。
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公开(公告)号:CN1278043C
公开(公告)日:2006-10-04
申请号:CN03142342.6
申请日:2003-06-13
Applicant: LG电子株式会社
Inventor: 黄善雄
IPC: F04C29/06 , F04C18/356
Abstract: 一种封闭式压缩机,包括一气缸,它具有一制冷剂压缩腔S;一轴承板,它紧密结合在气缸表面,并具有一排气通道,用以排放在压缩腔中压缩的制冷剂;和一主谐振器,它成形在气缸一侧,以在压缩后的气体通过连接该排气通道的一排气口排放时,降低一定频率带的噪声,按照本发明的封闭式压缩机,还包括一副谐振器,它成形在一气缸上,以降低其它频率带的噪声,该频率带不同于主谐振器降低的频率带。由于制冷剂压缩过程中产生压力脉动,噪声和振动可以相应降低。此外,制冷剂在压缩-流动过程中反复进行压缩和膨胀,因而噪声可以更充分降低。
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