CN106252073B - 一种用于电动汽车双电机控制器的薄膜电容器 - Google Patents

一种用于电动汽车双电机控制器的薄膜电容器 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种用于电动汽车双电机控制器的薄膜电容器,包括外壳、倒L形上层铜排、L形下层铜排、铜排绝缘层、两芯子组件、灌封层;铜排绝缘层隔离两铜排的竖端;所述倒L形上层铜排横端和L形下层铜排横端上下设置,两横端各设有两分离的焊接部,两芯子组件设于两两相对的焊接部之间;两铜排竖端外侧设有三组引脚,延伸至外壳外侧,其中两组分别对应两芯子组件,第三组为电源引脚。本发明具有以下有益效果:(1)、实现一个电容器装配的控制器控制2台电机同步工作;(2)、实现一个电容器壳体内置2个独立的电容器;(3)、采用电阻焊工艺,提升产品可靠性和生产效率。

Description

一种用于电动汽车双电机控制器的薄膜电容器
技术领域
本发明涉及薄膜电容器领域,尤其涉及一种用于电动汽车双电机控制器的薄膜电容器。
背景技术
电容器领域存在三种主要类型:
(1)、铝电解电容器,应用时一般采用多颗并联,优点为成本低,缺点为寿命达不到应用要求(尤其是汽车行业10年5万公里),电气性能不理想、失效率高。
(2)、油浸式薄膜电容器,优点为电气性能理想、散热条件好,缺点为失效模式不安全、成本高。
(3)、圆柱形干式薄膜电容器,应用时一般采用多颗并联,优点为较铝电解电容器寿命长,较油浸式薄膜电容器更安全。
本发明的提出是基于第(3)点中的薄膜电容器,传统的薄膜电容器体积大,重量大,而且单一电容器只能控制单台电机,空间利用率低,本发明以前解决传统薄膜电容器空间利用率低等问题。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术的不足,提供一种用于电动汽车双电机控制器的薄膜电容器。
本发明的技术方案如下:
一种用于电动汽车双电机控制器的薄膜电容器,包括外壳、倒L形上层铜排、L形下层铜排、铜排绝缘层、两芯子组件、灌封层;铜排绝缘层隔离两铜排的竖端;所述倒L形上层铜排横端和L形下层铜排横端上下设置,两横端各设有两分离的焊接部,两芯子组件设于两两相对的焊接部之间;两铜排竖端外侧设有三组引脚,延伸至外壳外侧,其中两组分别对应两芯子组件,第三组为电源引脚;灌封层将配置好的两铜排、铜排绝缘层、两芯子组件封装于外壳内部。
较佳地,两芯子组件对称设置,各包含同等数量的芯子。
进一步地,芯子呈圆柱状或椭圆柱状,上下两面为喷金面。
进一步地,每一芯子组件由阵列排布的芯子层叠而成。
较佳地,三组引脚中,两芯子组件对应的每一组设有三对引脚,第三组电源引脚为一对引脚,其设于中间,三组引脚以电源引脚呈对称分布。
较佳地,灌封层为聚氨酯和环氧树脂任意比例的混合物。
汽车电动成为一种趋势,跑车、越野、SUV等越来越多的车型也采用电力驱动,动力系统向大功率、多个驱动方向发展,需要开发配合双电机、轮毂电机的控制器。本发明电动汽车双电机控制器的薄膜电容器可以实现双电机控制器的功率支撑,实现车辆多个动力驱动和动力混合。
采用上述方案,本发明具有以下有益效果:
(1)、实现一个电容器装配的控制器控制2台电机同步工作;
(2)、实现一个电容器壳体内置2个独立的电容器;
(3)、采用电阻焊工艺,提升产品可靠性和生产效率。
附图说明
图1为本发明的装配图;
图2为本发明的应用于IGBT开关示意图;
图3为本发明应用在双电机驱动器的拓扑图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例,对本发明进行详细说明。
参照图1所示,本发明提供一种用于电动汽车双电机控制器的薄膜电容器,包括外壳1、倒L形上层铜排2、L形下层铜排3、铜排绝缘层4、两芯子组件5、灌封层;铜排绝缘层4隔离两铜排2、3的竖端;所述倒L形上层铜排3横端和L形下层铜排2横端上下设置,两横端各设有两分离的焊接部,两芯子组件5设于两两相对的焊接部之间;两铜排竖端外侧设有三组引脚6,延伸至外壳1外侧,其中两组分别对应两芯子组件5,第三组为电源引脚;灌封层将配置好的两铜排2、3、铜排绝缘层4、两芯子组件5封装于外壳1内部。
两芯子组件5对称设置,各包含同等数量的芯子;芯子呈圆柱状或椭圆柱状,上下两面为喷金面;代表电容器正负2个极性,由若干个芯子分多排、多列、多层组合构成电容器芯子组件5,该芯子组件5为电容器的核心,已具备基本的电气性能。图1所示实施例为单层构造,此时整个电容器的尺寸最小;当为多层构造时,相应地两铜排竖端长度加长,电容器高度会有所增加。再由两个对称的芯子组件5通过电阻焊工艺连接到叠层铜排2、3便构成电容器本体,该本体通过模具/治具定位固定装入外壳内,最后通过真空灌封工艺填充聚氨酯和环氧树脂(1:1混合物),热烘烤后完成电容器。
本发明中,三组引脚6中,两芯子组件对应的每一组设有三对引脚,第三组电源引脚为一对引脚,其设于中间,三组引脚以电源引脚呈对称分布。
参见图2,每一芯子组件5都具有独立的电气性能,可以单独为IGBT开关7提供功率支撑。
参见图3,本发明中的三组引脚设计,两芯子组件通过叠层母排的连接,可以实现一组直流母线(一对电源引脚)同时为两个电容器芯子组件(两组非电源引脚)同时供电;并且实现一个电容器壳体内置2个独立的电容器、实现一个电容器装配的控制器控制2台电机同步工作。
本发明采用电阻焊工艺,将芯子焊接在两铜排横端的焊接部之间,提升产品可靠性和生产效率。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种用于电动汽车双电机控制器的薄膜电容器,其特征在于,包括外壳、倒L形上层铜排、L形下层铜排、铜排绝缘层、两芯子组件、灌封层;铜排绝缘层隔离两铜排的竖端;所述倒L形上层铜排横端和L形下层铜排横端上下设置,两横端各设有两分离的焊接部,两芯子组件设于两两相对的焊接部之间;两铜排竖端外侧设有三组引脚,延伸至外壳外侧,其中两组分别对应两芯子组件,第三组为电源引脚;灌封层将配置好的两铜排、铜排绝缘层、两芯子组件封装于外壳内部;
每一芯子组件由阵列排布的芯子层叠而成;芯子呈圆柱状或椭圆柱状,上下两面为喷金面;
三组引脚中,两芯子组件对应的每一组设有三对引脚,第三组电源引脚为一对引脚,其设于中间,三组引脚以电源引脚呈对称分布。
2.根据权利要求1所述的用于电动汽车双电机控制器的薄膜电容器,其特征在于,两芯子组件对称设置,各包含同等数量的芯子。
3.根据权利要求1所述的用于电动汽车双电机控制器的薄膜电容器,其特征在于,灌封层为聚氨酯和环氧树脂任意比例的混合物。
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