JP2011208908A - Cooling storage - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To execute smooth control by effectively releasing waste heat from a heating element on a circuit board arranged in an electrical equipment box to the outside of the electrical equipment box.SOLUTION: In a cooling storage R a compressor 18, a condenser 19, a blower 20 for the condenser for constituting a cooling device 10 are installed in a machine room 17. The cooling storage R includes the electrical equipment box 28 storing the circuit board 60 for controlling the cooling device 10, which is arranged in the machine room 17, and radiation fins 63 arranged with a heat transfer relation with the heating element on the circuit board 60. The radiation fins 63 are made to face outside of the electrical equipment box 28.

Description

本発明は、機械室内に冷却装置を構成する圧縮機、凝縮器、凝縮器用送風機、更には、冷却装置を制御する回路基板が収納された電装箱等を設置して成る冷却貯蔵庫に関する。   The present invention relates to a compressor, a condenser, a blower for a condenser that constitutes a cooling device in a machine room, and an electrical storage box in which a circuit board that controls the cooling device is installed.

従来より、業務用の冷蔵庫、冷凍庫などの冷却貯蔵庫は、レストランの厨房やスーパーマーケットの店舗などに設置されるものであり、圧縮機、凝縮器、減圧装置及び冷却器などから冷媒回路が構成された冷却装置を備え、冷却器と熱交換した冷気を送風機により貯蔵室内に循環して食品等を設定温度に冷却保存するものである。   Conventionally, cooling storages such as commercial refrigerators and freezers are installed in restaurant kitchens, supermarket stores, etc., and a refrigerant circuit is composed of a compressor, a condenser, a decompression device, a cooler, and the like. A cooling device is provided, and the cool air exchanged with the cooler is circulated into the storage chamber by a blower to cool and store food and the like at a set temperature.

圧縮機や、凝縮器、凝縮器用送風機などの冷却装置は、貯蔵室外に設けられた機械室内に設置され、当該機械室内には、これ以外にも、冷却装置を制御する回路基板が収納された電装箱が配設される。   Cooling devices such as a compressor, a condenser, and a condenser fan are installed in a machine room provided outside the storage chamber, and a circuit board for controlling the cooling device is housed in the machine room. An electrical box is provided.

そして、凝縮器用送風機が運転されることで、圧縮機や凝縮器、更には、発熱素子を含む回路基板が配設された電装箱は、機械室外から吸い込まれた外気によって空冷される。   When the condenser blower is operated, the compressor, the condenser, and the electrical box in which the circuit board including the heating element is disposed are cooled by the outside air sucked from the outside of the machine room.

特開2004−116863号公報JP 2004-116863 A

ここで、インバータによって運転周波数を無段階で変化させて制御する圧縮機を採用した場合、当該圧縮機を制御する回路基板には、インバータ等のスイッチング回路としてIGBTやMOS−FET等のスイッチング素子が設けられている。   Here, when adopting a compressor that controls the operation frequency by steplessly changing with an inverter, the circuit board that controls the compressor has a switching element such as IGBT or MOS-FET as a switching circuit such as an inverter. Is provided.

そのため、圧縮機のインバータ制御によってスイッチング素子の発熱が顕著となるため、回路基板からの発熱による電装箱内の温度上昇を招来し、異常な高温となることで各機器の不具合を生じるおそれがある。当該不都合を回避すべく、電装箱内に通風ファンを格別に設ける必要があった。   For this reason, the inverter control of the compressor causes significant heat generation of the switching element, which causes a temperature rise in the electrical box due to the heat generated from the circuit board, and may cause malfunction of each device due to an abnormally high temperature. . In order to avoid the inconvenience, it was necessary to provide a special ventilation fan in the electrical box.

本発明は、従来の技術的課題を解決するためになされたものであり、電装箱内に配設された回路基板上の発熱素子からの廃熱を効果的に電装箱外に放熱させることにより、円滑な制御を行うことができる冷却貯蔵庫を提供する。   The present invention has been made to solve the conventional technical problem, and by effectively dissipating waste heat from the heating elements on the circuit board disposed in the electrical box outside the electrical box. A cooling storage room that can perform smooth control is provided.

上記課題を解決するために、本発明の冷却貯蔵庫は、機械室内に、冷却装置を構成する圧縮機、凝縮器、凝縮器用送風機等を設置して成るものであって、機械室内に設けられ、冷却装置を制御する回路基板が収納された電装箱と、回路基板上の発熱素子と熱伝導関係に設けられた放熱フィンとを備え、この放熱フィンを電装箱外に臨ませたことを特徴とする。   In order to solve the above problems, the cooling storage of the present invention is provided by installing a compressor, a condenser, a condenser fan, and the like constituting a cooling device in a machine room, and is provided in the machine room. It is characterized by comprising an electrical box containing a circuit board for controlling the cooling device, and a heat radiation fin provided in a heat conduction relationship with the heating element on the circuit board, and the heat radiation fin is exposed to the outside of the electrical box. To do.

請求項2の発明は、上記において、放熱フィンを、凝縮器用送風機による送風が通過する位置に配置したことを特徴とする。   The invention of claim 2 is characterized in that, in the above, the heat dissipating fins are arranged at positions through which the air blown by the condenser blower passes.

請求項3の発明は、上記各発明において、電装箱に形成された透孔と、回路基板から所定の絶縁距離を存して当該回路基板に取り付けられ、放熱フィンが取り付けられた取付板と、この取付板を通過して発熱素子と放熱フィン間に設けられた熱伝導材とを備え、放熱フィンが透孔より電装箱外に臨んだ状態で、取付板は電装箱に固定され、当該取付板により透孔が閉塞されることを特徴とする。   The invention of claim 3 is that in each of the above inventions, a through-hole formed in the electrical box, a mounting plate attached to the circuit board with a predetermined insulation distance from the circuit board, and a radiation fin attached thereto, The mounting plate is fixed to the electrical box with the heat radiation fins facing the outside of the electrical box through the through holes. The through hole is blocked by the plate.

本発明によれば、機械室内に、冷却装置を構成する圧縮機、凝縮器、凝縮器用送風機等を設置して成る冷却貯蔵庫において、機械室内に設けられ、冷却装置を制御する回路基板が収納された電装箱と、回路基板上の発熱素子と熱伝導関係に設けられた放熱フィンとを備え、この放熱フィンを電装箱外に臨ませたことにより、回路基板上の発熱素子によって発生した熱を電装箱外に臨ませた放熱フィンを介して円滑に電装箱外に放熱させることができる。   According to the present invention, in a cooling storage formed by installing a compressor, a condenser, a condenser blower, and the like constituting a cooling device in the machine room, a circuit board that is provided in the machine room and controls the cooling device is housed. The heat generating element on the circuit board and the heat dissipating fin provided in a heat conduction relationship with the heat generating element on the circuit board. The heat can be smoothly radiated to the outside of the electrical equipment box through the radiation fins facing the outside of the electrical equipment box.

これにより、格別に電装箱用の通風ファンを設けることなく、電装箱内が異常な高温となることによる不都合を効果的に解消することができる。そのため、部品点数の削減を図りつつ、円滑な冷却装置の制御を実現することができる。   Thereby, it is possible to effectively eliminate the inconvenience caused by an abnormally high temperature inside the electrical box without providing a special ventilation fan for the electrical box. Therefore, smooth control of the cooling device can be realized while reducing the number of parts.

請求項2の発明によれば、上記に加えて、放熱フィンを、凝縮器用送風機による送風が通過する位置に配置したことにより、凝縮器用送風機による送風によって、放熱フィンに伝導された発熱素子からの熱を放熱させることができる。これにより、放熱性能の向上を図ることができる。   According to the invention of claim 2, in addition to the above, by disposing the radiating fin at a position where the air blown by the condenser blower passes, the heat from the heating element conducted to the radiating fin by the air blown by the condenser blower. Heat can be dissipated. Thereby, the improvement of heat dissipation performance can be aimed at.

請求項3の発明によれば、上記各発明に加えて、電装箱に形成された透孔と、回路基板から所定の絶縁距離を存して当該回路基板に取り付けられ、放熱フィンが取り付けられた取付板と、この取付板を通過して発熱素子と放熱フィン間に設けられた熱伝導材とを備え、放熱フィンが透孔より電装箱外に臨んだ状態で、取付板は電装箱に固定され、当該取付板により透孔が閉塞されるので、取付板によって回路基板と電装箱との絶縁距離を確保しつつ、透孔を閉塞することが可能となる。   According to the invention of claim 3, in addition to each of the above inventions, a through hole formed in the electrical box and a predetermined insulation distance from the circuit board are attached to the circuit board, and a radiation fin is attached. A mounting plate and a heat conducting material provided between the heat generating element and the heat radiating fins through the mounting plate are provided, and the mounting plate is fixed to the electric box with the heat radiating fins facing the outside of the electric box through the through holes. In addition, since the through hole is closed by the mounting plate, it is possible to close the through hole while securing an insulation distance between the circuit board and the electrical box by the mounting plate.

これにより、発熱素子からの熱を、熱伝導材を介して取付板に設けられた放熱フィンに伝導し、電装箱外に臨んだ放熱フィンによって効果的な放熱を実現することができる。また、放熱フィンが取り付けられた取付板は電装箱の透孔を閉塞するため、当該透孔を介して電装箱内に塵埃が侵入する不都合を抑制することができる。   Thereby, the heat from the heat generating element is conducted to the heat radiating fin provided on the mounting plate via the heat conducting material, and effective heat radiation can be realized by the heat radiating fin facing the outside of the electrical box. Moreover, since the mounting plate to which the radiation fins are attached closes the through hole of the electrical equipment box, it is possible to suppress the inconvenience of dust entering the electrical equipment box through the through hole.

本発明を適用した冷却貯蔵庫の縦断側面図である。It is a vertical side view of the cooling storehouse to which the present invention is applied. 冷却装置の斜視図である。It is a perspective view of a cooling device. 冷却装置の平面図である。It is a top view of a cooling device. 図3のA−A線断面図である。FIG. 4 is a sectional view taken along line AA in FIG. 圧縮機及びその取付装置の正面図である。It is a front view of a compressor and its attachment apparatus. シリコン防振材の透視平面図である。It is a perspective top view of a silicon vibration isolator. シリコン防振材の透視側面図である。It is a see-through | perspective side view of a silicon anti-vibration material. 電装箱の部分拡大断面図である。It is a partial expanded sectional view of an electrical equipment box.

以下、図面に基づき本発明の実施の形態を詳述する。図1は本発明を適用した冷却貯蔵庫Rの縦断側面図である。本実施例における冷却貯蔵庫Rは、例えば、レストランの厨房等に設置される業務用の冷却貯蔵庫であり、前面に開口する断熱箱体1により本体が構成される。この断熱箱体1は、何れもステンレスなどの鋼板から成る外箱2及びこの外箱2内に組み込まれた内箱3と、内外両箱2、3間に現場発泡方式にて充填されたポリウレタン断熱材4から構成されている。そして、この断熱箱体1(内箱3)内を貯蔵室5が構成されていると共に、貯蔵室5の前面開口22は、二組の観音開き式の扉6によって開閉自在に閉塞されている。また、7は貯蔵室5内に架設された棚である。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a vertical side view of a cooling storage R to which the present invention is applied. The cooling storage R in the present embodiment is a commercial cooling storage installed in a restaurant kitchen or the like, for example, and the main body is constituted by the heat insulating box 1 opened to the front. This heat insulating box 1 is made of polyurethane which is filled with an outer box 2 made of a steel plate such as stainless steel, an inner box 3 incorporated in the outer box 2, and inner and outer boxes 2, 3 by an in-situ foaming method. It is comprised from the heat insulating material 4. And the storage chamber 5 is comprised in this heat insulation box 1 (inner box 3), and the front opening 22 of the storage chamber 5 is obstruct | occluded by two sets of double doors 6 so that opening and closing is possible. Reference numeral 7 denotes a shelf installed in the storage room 5.

一方、断熱箱体1の天壁1Aには矩形状の窓孔8が形成されており、この窓孔8を上から閉塞するかたちで断熱板にて構成されるユニットベース9が取り付けられる。このユニットベース9の下面には冷却装置10を構成する蒸発器11と、その前側に冷気循環用の送風機12が取り付けられており、これら蒸発器11及び送風機12は貯蔵室5内上部に位置している。そして、蒸発器11の下側には、該蒸発器11が取り付けられる冷却室14と貯蔵室5側とを区画する仕切板13が配置される。送風機12に対応する仕切板13には、吸込口15が、また、仕切板13の後端には吐出口16が形成される。   On the other hand, a rectangular window hole 8 is formed in the top wall 1A of the heat insulation box 1, and a unit base 9 composed of a heat insulating plate is attached in a manner to close the window hole 8 from above. An evaporator 11 constituting the cooling device 10 and a blower 12 for circulating cold air are attached to the lower surface of the unit base 9, and the evaporator 11 and the blower 12 are located in the upper part of the storage chamber 5. ing. And the partition plate 13 which divides the cooling chamber 14 to which this evaporator 11 is attached, and the storage chamber 5 side is arrange | positioned under the evaporator 11. FIG. A suction port 15 is formed in the partition plate 13 corresponding to the blower 12, and a discharge port 16 is formed in the rear end of the partition plate 13.

他方、断熱箱体1の天壁1A上(天井)には機械室17が構成され、この機械室17の前方には開閉自在の前面パネル21が取り付けられて隠蔽される。そして、この前面パネル21の下縁と断熱箱体1との間には隙間23が構成されている。   On the other hand, a machine room 17 is formed on the ceiling wall 1A (ceiling) of the heat insulation box 1, and an openable / closable front panel 21 is attached and concealed in front of the machine room 17. A gap 23 is formed between the lower edge of the front panel 21 and the heat insulating box 1.

ここで、図2乃至図6を参照して、機械室17内に配設される冷却装置10について説明する。図2は冷却装置10の斜視図、図3は冷却装置10の平面図、図4は図3のA−A線断面図、図5は圧縮機18及びその取付装置の正面図、図6はシリコン材48、49の透視平面図、図7はシリコン材48、49の透視側面図、図8は電装箱28の部分拡大断面図をそれぞれ示している。   Here, with reference to FIG. 2 thru | or FIG. 6, the cooling device 10 arrange | positioned in the machine room 17 is demonstrated. 2 is a perspective view of the cooling device 10, FIG. 3 is a plan view of the cooling device 10, FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line AA of FIG. 3, FIG. 5 is a front view of the compressor 18 and its mounting device, and FIG. 7 is a perspective side view of the silicon materials 48 and 49, and FIG. 8 is a partially enlarged sectional view of the electrical equipment box 28, respectively.

断熱箱体1の天壁1A上の窓孔8を上方から閉塞するユニットベース9の上面には、前記蒸発器11と共に前記冷却装置10を構成する圧縮機18、凝縮器19及び凝縮器用送風機20、更には、電装箱28が設置されてこれらは機械室17内に位置する。   On the upper surface of the unit base 9 that closes the window hole 8 on the top wall 1A of the heat insulation box 1 from above, a compressor 18, a condenser 19 and a condenser blower 20 that constitute the cooling device 10 together with the evaporator 11 are provided. Furthermore, an electrical equipment box 28 is installed and these are located in the machine room 17.

冷却装置10は、圧縮機18と、凝縮器19、減圧手段としての膨張弁、蒸発器11とを順次環状に配管接続することにより、周知の冷媒回路24を形成する。そして、この冷媒回路24内には、所定量の冷媒が封入されている。   The cooling device 10 forms a well-known refrigerant circuit 24 by pipe-connecting the compressor 18, the condenser 19, an expansion valve as a decompression unit, and the evaporator 11 in order. A predetermined amount of refrigerant is sealed in the refrigerant circuit 24.

本実施例における凝縮器19は、複数枚並設された放熱フィン30と、各放熱フィン30を貫通する蛇行状の冷媒配管31と、管板32、32と、上面板37とから成り、ユニットベース9の前部に配置される。凝縮器用送風機20は、凝縮器19の近傍、本実施例では、蒸発器19の後方に配設される。凝縮器19の放熱フィン30の向きは、凝縮器用送風機20の運転によって前方(前面パネル21側)から後方に向けて空気が流通するように設定されている。   The condenser 19 in this embodiment includes a plurality of heat radiation fins 30 arranged in parallel, a meandering refrigerant pipe 31 penetrating each heat radiation fin 30, tube plates 32 and 32, and an upper surface plate 37. Arranged at the front of the base 9. The condenser blower 20 is disposed in the vicinity of the condenser 19, in the present embodiment, behind the evaporator 19. The direction of the heat dissipating fins 30 of the condenser 19 is set so that air flows from the front (front panel 21 side) to the rear by the operation of the condenser blower 20.

管板32、32は、上記凝縮器用送風機20による通風方向の両側に位置して配設される。各管板32には、冷媒配管31を保持する保持孔32Aが複数形成されている。そのため、蛇行状に配設される冷媒配管31は、各保持孔32A内に挿通されることで、各管板32、32に保持される。この冷媒配管31内には、冷媒が上から下に向けて流されている。   The tube plates 32 and 32 are arrange | positioned and located in the both sides of the ventilation direction by the said air blower 20 for condensers. Each tube plate 32 has a plurality of holding holes 32 </ b> A for holding the refrigerant pipe 31. Therefore, the refrigerant pipes 31 arranged in a meandering shape are held in the tube plates 32 and 32 by being inserted into the holding holes 32A. In the refrigerant pipe 31, the refrigerant flows from top to bottom.

また、この管板32の下端には、外方に向けて略直角に折曲形成された固定片33を有し、この固定片33は、ユニットベース9上にボルト等の固定手段34によって固定される。本実施例において、この管板32の固定片33とユニットベース9との間には、防振材35が介設されている(図4参照)。   The tube plate 32 has a fixing piece 33 bent at a substantially right angle toward the outside at the lower end thereof. The fixing piece 33 is fixed on the unit base 9 by fixing means 34 such as a bolt. Is done. In this embodiment, a vibration isolator 35 is interposed between the fixed piece 33 of the tube plate 32 and the unit base 9 (see FIG. 4).

この防振材35は、ゴム板などの弾性材料、即ち、その性質により振動を吸収可能とする材料にて構成されている。そのため、同一のユニットベース9上に配設される圧縮機18からの振動を当該防振材35にて吸収することができる。これにより、管板32(固定片33)とユニットベース9との振動による騒音を低減することができる。   The vibration isolator 35 is made of an elastic material such as a rubber plate, that is, a material that can absorb vibrations due to its properties. Therefore, vibration from the compressor 18 disposed on the same unit base 9 can be absorbed by the vibration isolator 35. Thereby, the noise by the vibration of the tube sheet 32 (fixed piece 33) and the unit base 9 can be reduced.

他方、各管板32、32の上端間に渡って、放熱フィン30の上方を閉塞する上面板37が取り付けられている。この上面板37の凝縮器用送風機20による空気の流入側、本実施例では、前側には空気流入孔37Aが形成されている。この空気流入孔37Aは、並設される放熱フィン30の並設方向に渡って延在して形成されており、少なくとも、凝縮器用送風機20による空気の流入側に蛇行状に配設される冷媒配管31の一列目乃至二列目に対応する寸法とされている。   On the other hand, an upper surface plate 37 that closes the upper side of the heat radiation fin 30 is attached across the upper ends of the tube plates 32 and 32. An air inflow hole 37A is formed on the air inflow side of the upper surface plate 37 by the condenser blower 20, in this embodiment, on the front side. The air inflow hole 37A is formed to extend in the direction in which the heat dissipating fins 30 are juxtaposed, and at least the refrigerant disposed in a meandering manner on the air inflow side of the condenser blower 20 The dimensions correspond to the first to second rows of the piping 31.

そのため、凝縮器用送風機20が運転されると、凝縮器19前方から各放熱フィン30間に空気が流入すると共に、上面板37の前側に形成された空気流入孔37Aを介して凝縮器19上方からも各放熱フィン30間に空気が流入する。   Therefore, when the condenser blower 20 is operated, air flows from the front of the condenser 19 between the heat radiating fins 30, and from above the condenser 19 through the air inflow holes 37 </ b> A formed on the front side of the top plate 37. In addition, air flows between the radiating fins 30.

これにより、凝縮器19前方から各放熱フィン30間に流入した空気によって各放熱フィン30を貫通する蛇行状の冷媒配管31を流れる冷媒が冷却される。特に、本実施例では、各放熱フィン30の上方を閉塞する上面板37の前側に形成された空気流入孔37Aからも放熱フィン30間に空気を流入させることができるため、凝縮器19上方から流入した空気によって、冷媒配管31内を上から下に流れる冷媒の上部を効率的に冷却することができる。これにより、高い放熱効率を実現することが可能となる。   Thereby, the refrigerant flowing through the meandering refrigerant pipe 31 penetrating each radiation fin 30 is cooled by the air flowing between the radiation fins 30 from the front of the condenser 19. In particular, in the present embodiment, air can be introduced between the radiation fins 30 from the air inflow holes 37 </ b> A formed on the front side of the upper surface plate 37 that closes the upper side of each radiation fin 30. The upper part of the refrigerant flowing from the top to the bottom in the refrigerant pipe 31 can be efficiently cooled by the inflowing air. As a result, high heat dissipation efficiency can be realized.

上面板37は、前側にのみ空気流入孔37Aが形成されているため、前側以外の部分では、各放熱フィン30上を閉塞されるため、凝縮器19上方からの空気の流入は、前側に制限することができ、凝縮器19内への積極的な空気の流入が促進される。   Since the air inlet hole 37A is formed only on the front side of the upper surface plate 37, the heat radiation fins 30 are blocked on the portions other than the front side, so that the inflow of air from above the condenser 19 is restricted to the front side. And positive air flow into the condenser 19 is promoted.

更に、本実施例では、当該上面板37と各管板32との間には、防振材38が介設されている(図4参照)。この防振材38は、上記防振材35と同様に、ゴム板などの弾性材料、即ち、その性質により振動を吸収可能とする材料にて構成されている。そのため、同一のユニットベース9上に配設される圧縮機18からの振動を当該防振材38にて吸収することができる。これにより、管板32と上面板37との振動による騒音を低減することができる。   Furthermore, in this embodiment, a vibration isolator 38 is interposed between the upper surface plate 37 and each tube plate 32 (see FIG. 4). Like the vibration isolator 35, the vibration isolator 38 is made of an elastic material such as a rubber plate, that is, a material that can absorb vibration due to its property. Therefore, vibration from the compressor 18 disposed on the same unit base 9 can be absorbed by the vibration isolator 38. Thereby, the noise by the vibration of the tube plate 32 and the upper surface plate 37 can be reduced.

次に、本実施例における圧縮機18は、一例としてロータリ圧縮機であり、縦型の密閉容器40内に駆動要素とこの駆動要素にて駆動される圧縮要素が収納されている。密閉容器40は前記駆動要素及び圧縮要素を収納する縦長円筒状の容器本体40Aの上端開口部を閉塞する略椀状のエンドキャップ40Bとで構成され、エンドキャップ40Bの上端中心部には、当該圧縮機18の圧縮要素にて圧縮された高温高圧の冷媒を外部に吐出するための吐出配管43が接続されている。   Next, the compressor 18 in this embodiment is a rotary compressor as an example, and a driving element and a compression element driven by the driving element are accommodated in a vertical sealed container 40. The sealed container 40 is configured by a substantially bowl-shaped end cap 40B that closes an upper end opening of a vertically long cylindrical container main body 40A that houses the driving element and the compression element. A discharge pipe 43 for discharging high-temperature and high-pressure refrigerant compressed by the compression element of the compressor 18 to the outside is connected.

また、容器本体40Aの側面には、圧縮要素に冷媒を導入するための吸込配管42が接続されている。更に、本実施例では、当該圧縮機18には、圧縮機冷却装置としてのデスーパーヒータ41が取り付けられている。このデスーパーヒータ41は、凝縮器用送風機20によって凝縮器19を経た空気が通風されて空冷される位置に配設される。   A suction pipe 42 for introducing a refrigerant into the compression element is connected to the side surface of the container body 40A. Further, in the present embodiment, a desuper heater 41 as a compressor cooling device is attached to the compressor 18. The desuperheater 41 is disposed at a position where the air that has passed through the condenser 19 is ventilated by the condenser blower 20 and air-cooled.

そして、この密閉容器40の容器本体40Aの底部には、複数(本実施例では、それぞれ略120°の間隔を存して3本)の脚部45が設けられている。脚部45は、厚い鋼板により構成されており、外方に向けて突出して形成されている。   A plurality (three in this embodiment, each having a spacing of approximately 120 °) of leg portions 45 are provided on the bottom of the container body 40A of the sealed container 40. The leg portion 45 is made of a thick steel plate and is formed to protrude outward.

次に、圧縮機18の取付装置44について説明する。圧縮機18の取付装置44は、圧縮機用ベース47と、各脚部45に設けられるゴム製の防振材(以下、ゴム材と称する)46と、同じく各脚部45に対応して設けられる第1及び第2のシリコン製の防振材(以下、第1、第2のシリコン材と称する)48、49と、これらとユニットベース9とを固定するボルト50とから構成される。圧縮機用ベース47は、ユニットベース9上に配設されて、各脚部45を固定するための複数のボルト50がそれぞれ貫通する複数の図示しないボルト貫通孔が形成されている。   Next, the attachment device 44 for the compressor 18 will be described. An attachment device 44 for the compressor 18 includes a compressor base 47, a rubber vibration-proof material (hereinafter referred to as a rubber material) 46 provided on each leg 45, and is provided corresponding to each leg 45. First and second silicon anti-vibration materials (hereinafter referred to as first and second silicon materials) 48 and 49, and a bolt 50 for fixing them to the unit base 9. The compressor base 47 is disposed on the unit base 9 and has a plurality of bolt through holes (not shown) through which a plurality of bolts 50 for fixing the leg portions 45 pass.

各脚部45の最も外方に突出した先端部には、図示しないボルト貫通孔が形成されており、当該先端部下側には、ゴム材46が設けられている。このゴム材46は弾性を有する本体により構成され、軸方向の中心には、上記脚部45のボルト貫通孔と重合する図示しないボルト貫通孔が形成されている。   A bolt through hole (not shown) is formed at the tip end portion of each leg 45 that protrudes outward, and a rubber material 46 is provided below the tip portion. The rubber material 46 is constituted by a main body having elasticity, and a bolt through hole (not shown) that overlaps with the bolt through hole of the leg portion 45 is formed at the center in the axial direction.

そして、各ゴム材46と圧縮機用ベース47との間には、第1のシリコン材48が、対応する位置における圧縮機用ベース47とユニットベース9との間には、第2のシリコン材49が介設される。   A first silicon material 48 is provided between each rubber material 46 and the compressor base 47, and a second silicon material is provided between the compressor base 47 and the unit base 9 at the corresponding positions. 49 is interposed.

各シリコン材48、49は、ゴム材46よりも柔らかく弾性を有するシリコン材料にて構成されており、軸方向の中心には、上記脚部45のボルト貫通孔と重合するボルト貫通孔52が形成されている。   Each of the silicon materials 48 and 49 is made of a silicon material that is softer and more elastic than the rubber material 46, and a bolt through hole 52 that overlaps with the bolt through hole of the leg portion 45 is formed at the center in the axial direction. Has been.

ここで、当該シリコン材48、49は、何れも図6の平面図に示すように、その上面51Aには、ボルト貫通孔52から外方に向けて放射状に延在する(半径方向に延在する)溝53・・が複数形成されている。本実施例では、それぞれ略90°の間隔を存して4本形成されている。   Here, as shown in the plan view of FIG. 6, the silicon materials 48 and 49 both extend radially outward from the bolt through holes 52 on the upper surface 51A (extend in the radial direction). A plurality of grooves 53 are formed. In this embodiment, four lines are formed with an interval of approximately 90 °.

そして、図6では破線にて示すように、その下面51Bには、上面51Aに形成された各溝53・・・と上下方向で一致しない位置にボルト貫通孔52から外方に向けて放射状に延在する(半径方向に延在する)溝54・・が複数形成されている。本実施例では、各溝54は、それぞれ略90°の間隔を存して4本形成され、上面の各溝53・・と略45°回転させた(ずらした)位置に形成される。   And, as shown by the broken line in FIG. 6, the lower surface 51B is radially outward from the bolt through hole 52 at a position that does not coincide with the grooves 53... Formed in the upper surface 51A in the vertical direction. A plurality of extending (radially extending) grooves 54 are formed. In this embodiment, four grooves 54 are formed at intervals of approximately 90 °, and are formed at positions rotated (shifted) by approximately 45 ° with the grooves 53.

本実施例において、上面51Aに形成される各溝53及び下面51Bに形成される各溝54は、何れもその深さは、当該シリコン材48又は49の厚さ寸法の1/2よりも小さい寸法とされる。また、各溝は、4本形成されているが、これに限定されず、3本又は5本以上であっても良い。   In this embodiment, each of the grooves 53 formed on the upper surface 51A and each groove 54 formed on the lower surface 51B has a depth smaller than ½ of the thickness dimension of the silicon material 48 or 49. Dimension. Moreover, although each groove | channel is formed four, it is not limited to this, Three or five or more may be sufficient.

かかる構成により、圧縮機18をユニットベース9上に固定する際には、先ず、ユニットベース9に複数穿設されたボルト貫通孔(図示しない)のそれぞれに第2のシリコン材49、その上に圧縮機用ベース47を載置する。そして圧縮機用ベース47の各ボルト貫通孔に対応する位置に第1のシリコン材48を載置し、その上方にゴム材46を載置する。何れもボルト貫通孔を重合させる。   With this configuration, when the compressor 18 is fixed on the unit base 9, first, a plurality of bolt through holes (not shown) formed in the unit base 9 are respectively provided with the second silicon material 49 and the second silicon material 49 thereon. A compressor base 47 is placed. Then, a first silicon material 48 is placed at a position corresponding to each bolt through hole of the compressor base 47, and a rubber material 46 is placed thereon. In either case, the bolt through hole is polymerized.

そして、その上方から圧縮機18を載置し、各脚部45をそれぞれのゴム材46上に対応させる。そして、各脚部45の上方から、ゴム材46、第1のシリコン材48、圧縮機用ベース47、第2のシリコン材49のそれぞれのボルト貫通孔にボルト50を挿通させ、ユニットベース9の下側に宛がわれた図示しないナットと螺合により固定する。   Then, the compressor 18 is placed from above, and each leg portion 45 is made to correspond to each rubber material 46. Then, from above the leg portions 45, the bolts 50 are inserted into the respective bolt through holes of the rubber material 46, the first silicon material 48, the compressor base 47, and the second silicon material 49. It is fixed by screwing with a nut (not shown) addressed to the lower side.

これにより、圧縮機18を直接ユニットベース9に取り付ける場合に比べて、圧縮機用ベース47を介在させてユニットベース9に取り付けることにより、効果的に圧縮機18の振動による変位を吸収することが可能となる。   Thereby, compared with the case where the compressor 18 is directly attached to the unit base 9, the displacement due to the vibration of the compressor 18 can be effectively absorbed by attaching the compressor 18 to the unit base 9 via the compressor base 47. It becomes possible.

特に、各脚部45と圧縮機用ベース47との間には、ゴム材46と第1のシリコン材48が介設され、更に、圧縮機用ベース47とユニットベース9との間には、第2のシリコン材49が介設される。そのため、ゴム材46と、各シリコン材48、49によって、効果的に圧縮機18の運転による振動を吸収することができる。   In particular, a rubber material 46 and a first silicon material 48 are interposed between each leg 45 and the compressor base 47, and further, between the compressor base 47 and the unit base 9, A second silicon material 49 is interposed. Therefore, the rubber material 46 and the silicon materials 48 and 49 can effectively absorb vibration caused by the operation of the compressor 18.

また、各シリコン材48、49は、ゴム材46よりも薄く柔らかく構成することができるため、振動吸収効果を向上させ、騒音を防止することができる。   Further, since each of the silicon materials 48 and 49 can be made thinner and softer than the rubber material 46, the vibration absorbing effect can be improved and noise can be prevented.

特に、各シリコン材48、49の上面51A及び下面51Bには、それぞれ溝53、54を複数形成したので、シリコン材48、49の各溝53、54にて柔らかく振動を吸収することが可能となる。   In particular, since a plurality of grooves 53 and 54 are formed on the upper surface 51A and the lower surface 51B of each of the silicon materials 48 and 49, the vibrations can be absorbed softly by the grooves 53 and 54 of the silicon materials 48 and 49. Become.

即ち、圧縮機18の運転による振動を各溝53、54をその弾力性によって押し広げ、又は復元することで、効果的に吸収することができる。従って、圧縮機18と接続される吐出配管43等の変位を抑制することができ、配管等の損傷を防止することができる。   That is, the vibration caused by the operation of the compressor 18 can be effectively absorbed by expanding or restoring the grooves 53 and 54 by their elasticity. Therefore, the displacement of the discharge pipe 43 and the like connected to the compressor 18 can be suppressed, and damage to the pipe and the like can be prevented.

また、比較的振動の大きな圧縮機18であっても、シリコン材48、49を採用することで、厚さの薄い防振材にて高い振動吸収効果を実現することができるため、高さ寸法を制限しつつ、振動を抑制して取り付けることが可能となる。従って、高さ寸法が制限された機器への取付も実現することができる。   Further, even if the compressor 18 has a relatively large vibration, by adopting the silicon materials 48 and 49, a high vibration absorbing effect can be realized with a thin vibration isolating material. It becomes possible to suppress the vibration and to attach it. Accordingly, it is possible to realize attachment to a device whose height is limited.

更に、本実施例では、シリコン材は、ゴム材46側に位置する第1のシリコン材48と、ユニットベース9側に位置する第2のシリコン材49とから構成することで、各シリコン材の単体を薄くすることができ、成形が容易となる。   Furthermore, in this embodiment, the silicon material is composed of a first silicon material 48 located on the rubber material 46 side and a second silicon material 49 located on the unit base 9 side, so that each silicon material A single body can be made thin, and molding becomes easy.

また、本実施例で採用している各シリコン材48、49の溝53、54は、それぞれ略90°の間隔を存してボルト貫通孔52から外方に向けて放射状に延在して形成されているため、密閉容器40内部において水平方向にて回転運動が行われる圧縮機18の運転による回転方向への変位を効果的に吸収することが可能となる。   Further, the grooves 53 and 54 of the silicon materials 48 and 49 employed in this embodiment are formed to extend radially outward from the bolt through holes 52 with an interval of approximately 90 °. Therefore, it is possible to effectively absorb the displacement in the rotational direction due to the operation of the compressor 18 in which the rotational motion is performed in the horizontal direction inside the sealed container 40.

ボルト貫通孔52から外方に向けて放射状に形成するため、各溝53、54の加工性が良い。   Since it forms radially outward from the bolt through hole 52, the workability of the grooves 53 and 54 is good.

更に、上面51Aに形成される各溝53と、下面51Bに形成される各溝54とは、上下方向で一致しない位置に形成されているため、上面51Aの溝53と下面51Bの溝54の位置が上下方向で一致した場合のような極端に薄い箇所が形成されてしまう不都合を回避できる。そのため、シリコン材48、49の強度を保持することが可能となる。   Further, since the grooves 53 formed on the upper surface 51A and the grooves 54 formed on the lower surface 51B are formed at positions that do not coincide with each other in the vertical direction, the grooves 53 on the upper surface 51A and the grooves 54 on the lower surface 51B are formed. It is possible to avoid an inconvenience that an extremely thin portion is formed as in the case where the positions match in the vertical direction. Therefore, the strength of the silicon materials 48 and 49 can be maintained.

尚、本実施例では、シリコン材の上面51A及び下面51Bのそれぞれに溝が形成されているが、何れか一方のみに形成したものであっても良い。また、各溝53、54の形状は上記に限定されるものではなく、例えば、ボルト貫通孔52と同心円状に複数形成したものであってもよい。この場合にも、上面51Aと下面51Bとで上下方向で各溝の位置が一致しないような位置に形成することがより望ましい。これによっても、圧縮機18の振動による変位を効果的に吸収することができる。   In this embodiment, the grooves are formed in each of the upper surface 51A and the lower surface 51B of the silicon material, but may be formed in only one of them. Moreover, the shape of each groove | channel 53,54 is not limited above, For example, the thing formed in multiple numbers concentric with the bolt through-hole 52 may be sufficient. Also in this case, it is more desirable that the upper surface 51A and the lower surface 51B are formed at positions where the positions of the grooves do not coincide with each other in the vertical direction. Also by this, the displacement by the vibration of the compressor 18 can be absorbed effectively.

また、これ以外にも、シリコン材の溝は、上面51Aに複数の平行する溝と、下面51Bに複数の平行する溝とを形成し、上面51Aの溝と、下面51Bの溝とが略90°で交差する格子状としても良い。   In addition to the above, the groove of the silicon material forms a plurality of parallel grooves on the upper surface 51A and a plurality of parallel grooves on the lower surface 51B, and the grooves on the upper surface 51A and the grooves on the lower surface 51B are approximately 90. It is also possible to form a grid that intersects at an angle.

これにより、それぞれの面における各溝は、同一方向に形成することができるため、加工性の向上を図ることができる。圧縮機18の回転方向の変位による振動をそれぞれの面に形成され、各面51A、51Bとで略90°で直交する溝において吸収することができるため、防振効果を向上させることができる。   Thereby, since each groove | channel in each surface can be formed in the same direction, the improvement of workability can be aimed at. Vibration caused by displacement in the rotational direction of the compressor 18 is formed on each surface and can be absorbed in grooves orthogonal to each surface 51A, 51B at approximately 90 °, so that the vibration isolation effect can be improved.

次に、上述した如き凝縮器19、圧縮機18と共にユニットベース9上に配設される電装箱28について説明する。本実施例において、電装箱28は、ユニットベース9の前部に配設される凝縮器19の側方に相当するユニットベース9前部一側に配設される。電装箱28は、例えば金属製材料により構成された矩形体により構成され、少なくとも一側面、本実施例では、凝縮器19側の側面が開口する外装ケース56と当該開口を開閉自在に閉塞する蓋体57とから構成される。当該蓋体57には、透孔58が形成されている。   Next, the electrical box 28 disposed on the unit base 9 together with the condenser 19 and the compressor 18 as described above will be described. In the present embodiment, the electrical box 28 is disposed on one side of the front portion of the unit base 9 corresponding to the side of the condenser 19 disposed on the front portion of the unit base 9. The electrical box 28 is formed of a rectangular body made of, for example, a metal material, and has at least one side surface, in this embodiment, an exterior case 56 that opens on the side surface on the condenser 19 side, and a lid that closes and opens the opening. And a body 57. A through hole 58 is formed in the lid body 57.

外装ケース56内部には、回路基板60やトランスなどの電装部品が収納される。特に、本実施例では、回路基板60には、上述した如き圧縮機18の運転周波数をインバータにより制御するための回路が含まれている。当該回路は、インバータ等のスイッチング回路としてIGBTやMOS−FET等のスイッチング素子が設けられている。当該スイッチング素子は、インバータ制御によって発熱が顕著となる発熱素子である。   In the exterior case 56, electrical components such as a circuit board 60 and a transformer are accommodated. In particular, in this embodiment, the circuit board 60 includes a circuit for controlling the operation frequency of the compressor 18 as described above by an inverter. This circuit is provided with a switching element such as IGBT or MOS-FET as a switching circuit such as an inverter. The switching element is a heating element that generates significant heat by inverter control.

この回路基板60は、所定の絶縁距離を存して電装箱28の内壁に取り付けられる。具体的には、取付板61を介して電装箱28に取り付けられる。この取付板61は、電装箱28内側の面に複数の保持部材62によって回路基板60が固定される。この保持部材62は、回路基板60と取付板61との間に所定の絶縁距離を確保する。   The circuit board 60 is attached to the inner wall of the electrical equipment box 28 with a predetermined insulation distance. Specifically, it is attached to the electrical equipment box 28 via the mounting plate 61. The circuit board 60 is fixed to the mounting plate 61 by a plurality of holding members 62 on the inner surface of the electrical box 28. The holding member 62 ensures a predetermined insulation distance between the circuit board 60 and the mounting plate 61.

そして、この取付板61は、少なくとも上記透孔58を閉塞可能な寸法に形成されており、当該透孔58に対応する位置には、所定間隔を存して複数の放熱フィン63が取り付けられている。   The mounting plate 61 is formed to have a dimension capable of closing at least the through-hole 58, and a plurality of radiating fins 63 are attached to the position corresponding to the through-hole 58 at a predetermined interval. Yes.

更に、この放熱フィン63に対応する位置の取付板61の内面側には、絶縁距離を存して設けられる回路基板60と、当該取付板61とを熱伝導関係に熱伝導材65が設けられる。   Further, on the inner surface side of the mounting plate 61 at a position corresponding to the heat radiating fin 63, a heat conductive material 65 is provided so that the circuit board 60 provided with an insulation distance and the mounting plate 61 are in a heat conductive relationship. .

かかる構成により、回路基板60を電装箱28に取り付ける場合には、放熱フィン63、熱伝導材65が取り付けられた取付板61に保持部材62によって絶縁距離を確保した状態で固定する。そして、当該取付板61は、ビス等の固定部材66により、電装箱28の蓋体57に固定する。   With this configuration, when the circuit board 60 is attached to the electrical box 28, the circuit board 60 is fixed to the attachment plate 61 to which the heat radiating fins 63 and the heat conducting material 65 are attached with the holding member 62 securing an insulation distance. Then, the mounting plate 61 is fixed to the lid body 57 of the electrical equipment box 28 by a fixing member 66 such as a screw.

これにより、当該取付板61が電装箱28に固定され、当該取付板61によって透孔58を閉塞した状態で、放熱フィン63は、透孔58より電装箱28外に臨んだ状態となる。   As a result, the mounting plate 61 is fixed to the electrical box 28, and the radiating fins 63 are exposed to the outside of the electrical box 28 from the through hole 58 in a state where the through hole 58 is closed by the mounting plate 61.

そのため、圧縮機18のインバータ制御によってスイッチング素子(発熱素子)の発熱が顕著となるが、回路基板60上にて発生した熱は、熱伝導関係に設けられた熱伝導材65及び取付板61を介して放熱フィン63に伝導する。当該放熱フィン63は、透孔58を介して電装箱28外に臨んで設けられるため、回路基板60にて発生した熱を円滑に電動箱28外に放熱させることができる。これにより、電装箱28外に臨んだ放熱フィン63によって発熱素子からの熱の効果的な排出を実現することができる。   Therefore, although the heat generation of the switching element (heating element) becomes remarkable due to the inverter control of the compressor 18, the heat generated on the circuit board 60 is caused by the heat conduction material 65 and the mounting plate 61 provided in the heat conduction relationship. It is conducted to the heat radiation fin 63 through. Since the heat radiating fins 63 are provided so as to face the outside of the electrical box 28 through the through holes 58, the heat generated in the circuit board 60 can be smoothly radiated to the outside of the electric box 28. Thereby, the effective discharge of the heat from the heating element can be realized by the radiation fins 63 facing the outside of the electrical box 28.

これにより、格別に電装箱用の通風ファンを設けることなく、電装箱28内が異常な高温となることによる不都合を効果的に解消することができる。そのため、部品点数の削減を図りつつ、円滑な冷却装置10の制御を実現することができる。   Thereby, it is possible to effectively eliminate the inconvenience due to abnormally high temperature inside the electrical equipment box 28 without providing a special ventilation fan for the electrical equipment box. Therefore, smooth control of the cooling device 10 can be realized while reducing the number of parts.

このとき、取付板61は、回路基板60と電装箱28との絶縁距離を確保しつつ、放熱フィン63を外部に臨ませる透孔58を閉塞するので、当該透孔58を介して電装箱28内に塵埃が侵入する不都合を抑制することができる。   At this time, the mounting plate 61 closes the through hole 58 that allows the heat radiating fin 63 to face outside while ensuring the insulation distance between the circuit board 60 and the electric box 28, and therefore the electrical box 28 through the through hole 58. The inconvenience of dust entering the inside can be suppressed.

特に、本実施例では、凝縮器用送風機20の運転により、前面パネル21と断熱箱体1との間の隙間23から機械室17に吸い込まれた空気は、凝縮器19を経た後、その後方に配設される圧縮機18に至る。ここで、圧縮機18が所定の高さ寸法を有するものであるため、当該圧縮機18の前面に衝突した空気の一部が前側方に振り分けられ、凝縮器19と電装箱28間に送風される。電装箱28に設けられた放熱フィン63は、この凝縮器用送風機20による送風が通過する位置に配置されている。   In particular, in the present embodiment, the air sucked into the machine room 17 from the gap 23 between the front panel 21 and the heat insulating box 1 by the operation of the condenser blower 20 passes through the condenser 19 and then to the rear thereof. The compressor 18 is provided. Here, since the compressor 18 has a predetermined height dimension, a part of the air colliding with the front surface of the compressor 18 is distributed to the front side and is blown between the condenser 19 and the electrical box 28. The The radiating fins 63 provided in the electrical box 28 are arranged at positions where the air blown by the condenser blower 20 passes.

そのため、凝縮器用送風機20による送風によって、放熱フィン63に伝導された発熱素子(回路基板60)からの熱を放熱させることができる。これにより、更なる放熱性能の向上を図ることができる。   Therefore, the heat from the heat generating element (circuit board 60) conducted to the heat radiating fins 63 can be radiated by the air blown by the condenser blower 20. Thereby, the improvement of the further heat dissipation performance can be aimed at.

R 冷却貯蔵庫
1 断熱箱体
5 貯蔵室
8 窓孔
9 ユニットベース(断熱板)
10 冷却装置
11 蒸発器
17 機械室
18 圧縮機
19 凝縮器
20 凝縮器用送風機
23 隙間
24 冷媒回路
28 電装箱
30 放熱フィン
31 冷媒配管
32 管板
32A 保持孔
33 固定片
34 固定手段(ボルト)
35 防振材
37 上面板
37A 空気流入孔
38 防振材
40 密閉容器
42 吸込配管
43 吐出配管
44 取付装置
45 脚部
46 ゴム材(ゴム製の防振材)
47 圧縮機用ベース
48 第1のシリコン材(シリコン製の防振材)
49 第2のシリコン材(シリコン製の防振材)
50 ボルト
51A 上面
51B 下面
52 ボルト貫通孔
53、54 溝
56 外装ケース
57 蓋体
58 透孔
60 回路基板
61 取付板
62 保持部材
63 放熱フィン
65 熱伝導材
66 固定部材
R Cooling storage 1 Heat insulation box 5 Storage room 8 Window hole 9 Unit base (heat insulation plate)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Cooling device 11 Evaporator 17 Machine room 18 Compressor 19 Condenser 20 Condenser fan 23 Gap 24 Refrigerant circuit 28 Electrical box 30 Radiation fin 31 Refrigerant piping 32 Tube plate 32A Holding hole 33 Fixing piece 34 Fixing means (bolt)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 35 Anti-vibration material 37 Top surface plate 37A Air inflow hole 38 Anti-vibration material 40 Airtight container 42 Suction piping 43 Discharge piping 44 Mounting apparatus 45 Leg part 46 Rubber material (rubber vibration-proof material)
47 Compressor base 48 First silicon material (silicon vibration-proof material)
49 Second silicon material (silicon anti-vibration material)
50 Bolt 51A Upper surface 51B Lower surface 52 Bolt through hole 53, 54 Groove 56 Exterior case 57 Cover body 58 Through hole 60 Circuit board 61 Mounting plate 62 Holding member 63 Radiation fin 65 Thermal conduction material 66 Fixing member

Claims (3)

機械室内に、冷却装置を構成する圧縮機、凝縮器、凝縮器用送風機等を設置して成る冷却貯蔵庫において、
前記機械室内に設けられ、前記冷却装置を制御する回路基板が収納された電装箱と、前記回路基板上の発熱素子と熱伝導関係に設けられた放熱フィンとを備え、
該放熱フィンを前記電装箱外に臨ませたことを特徴とする冷却貯蔵庫。
In a cooling storage room comprising a compressor, a condenser, a blower for a condenser, etc. constituting a cooling device in the machine room,
An electrical box provided in the machine room and storing a circuit board for controlling the cooling device; and a heat dissipating fin provided in a heat conduction relationship with a heating element on the circuit board,
A cooling storage, wherein the heat radiation fins are exposed to the outside of the electrical box.
前記放熱フィンを、前記凝縮器用送風機による送風が通過する位置に配置したことを特徴とする請求項1に記載の冷却貯蔵庫。   The cooling storage according to claim 1, wherein the radiating fin is disposed at a position where air blown by the condenser blower passes. 前記電装箱に形成された透孔と、前記回路基板から所定の絶縁距離を存して当該回路基板に取り付けられ、前記放熱フィンが取り付けられた取付板と、該取付板を通過して前記発熱素子と前記放熱フィン間に設けられた熱伝導材とを備え、
前記放熱フィンが前記透孔より前記電装箱外に臨んだ状態で、前記取付板は前記電装箱に固定され、当該取付板により前記透孔が閉塞されることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の冷却貯蔵庫。
A through hole formed in the electrical box, a mounting plate attached to the circuit board with a predetermined insulation distance from the circuit board, and a heat sink that is attached to the circuit board; A heat conductive material provided between the element and the heat radiating fin;
The said mounting plate is fixed to the said electrical equipment box in the state which the said heat radiating fin faced the said electrical equipment box from the said through-hole, The said through-hole is obstruct | occluded by the said mounting plate. Item 3. A cooling storage according to item 2.
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