JP2014166116A - Power converter - Google Patents

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JP2014166116A JP2013038014A JP2013038014A JP2014166116A JP 2014166116 A JP2014166116 A JP 2014166116A JP 2013038014 A JP2013038014 A JP 2013038014A JP 2013038014 A JP2013038014 A JP 2013038014A JP 2014166116 A JP2014166116 A JP 2014166116A
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Takao Shimizu
崇生 清水
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a power converter provided in a power generation system and converting a DC power into an AC power of a predetermined voltage and a predetermined frequency in which intrusion of a foreign matter or an insect into the housing of the power converter from the outside through a heat sink can be prevented.SOLUTION: Ventilation openings 10, 13 are provided in the top wall 3 and bottom wall 4 of the housing 2 of a power converter 1 facing each other, and grooves 28 formed by a plurality of left sub-fins 18 provided on one surface of a heat sink 16 are arranged between the ventilation openings 10, 13. A left shield member 20 covering the left sub-fins 18 entirely is provided, one end 46 of the left shield member 20 abuts against the top wall 3, and the other end 47 abuts against the bottom wall 4. Consequently, the space 50 on the substrate 23 side where an electronic apparatus is arranged, and the space 48 where each of left sub-fins 18 is arranged are partitioned by the left shield member 20 in the housing 2, and a foreign matter or an insect intruded into the housing from each ventilation opening 10, 13 cannot intrude to the space 50 side.

Description

本発明は、発電設備によって発電された電力の形式を変換して出力可能な電力変換装置に関するものである。   The present invention relates to a power converter capable of converting and outputting a format of power generated by a power generation facility.

近年、環境に対する関心の高まりや、政府のエネルギー政策を受けて、太陽光エネルギーや風力等の所謂再生可能エネルギーや、燃料電池等を用いた発電システムが急速に普及している。そして、この種の発電システムは、発電設備(例えば、太陽光パネル、風力発電機、並びに、燃料電池等)において発電された直流電力を、商用系統に連系させる機能を具備した電力変換装置(所謂パワーコンディショナ)が備えられている。すなわち、この種の発電システムでは、パワーコンディショナにインバータ回路が備えられ、そのインバータ回路で直流電力を所定の周波数(例えば50Hzあるいは60Hz)の交流電力に変換している。   In recent years, power generation systems using so-called renewable energy such as solar energy and wind power, fuel cells, and the like are rapidly spreading in response to increasing interest in the environment and government energy policies. And this kind of power generation system is a power conversion device having a function of linking DC power generated in a power generation facility (for example, a solar panel, a wind power generator, and a fuel cell) to a commercial system ( A so-called power conditioner) is provided. That is, in this type of power generation system, a power conditioner is provided with an inverter circuit, and the inverter circuit converts DC power into AC power having a predetermined frequency (for example, 50 Hz or 60 Hz).

また特に、太陽光パネル等を用いた発電システムでは、パネルの設計自由度(設置枚数等)を確保するべく、インバータ回路に加えて、コンバータ回路が備えられており、コンバータ回路で直流電力の電圧を所定の電圧まで昇圧している。
例えば、特許文献1には、インバータ回路や、コンバータ回路の双方を備えたパワーコンディショナの技術が開示されている。
In particular, in a power generation system using a solar panel or the like, a converter circuit is provided in addition to the inverter circuit in order to ensure the degree of freedom in design of the panel (number of installed panels, etc.). Is boosted to a predetermined voltage.
For example, Patent Document 1 discloses a technology of a power conditioner including both an inverter circuit and a converter circuit.

このように、パワーコンディショナは、発電設備で発電された直流電力を、単に交流電力に変換するだけのものではなく、商用系統に連系させたり、所定の電圧まで昇圧させる等の微妙な制御が必要不可欠である。すなわち、この種のパワーコンディショナは、これらの機能を好適に発揮させるべく、インバータ回路やコンバータ回路にスイッチング素子等が設けられ、それらが制御装置によって電子的に制御されている。   In this way, the power conditioner is not just for converting the DC power generated by the power generation facility into AC power, but also for delicate control such as linking to a commercial system or boosting to a predetermined voltage. Is indispensable. That is, this type of power conditioner is provided with a switching element or the like in an inverter circuit or a converter circuit, and is electronically controlled by a control device in order to suitably exhibit these functions.

ところで、特許文献1に開示されている様なパワーコンディショナのインバータ回路やコンバータ回路等は電力が入力されて稼働すると発熱する。そのため、パワーコンディショナには、熱を放散するための放熱器(ヒートシンク)が備えられている。   By the way, an inverter circuit, a converter circuit, and the like of a power conditioner disclosed in Patent Document 1 generate heat when electric power is input. Therefore, the power conditioner is provided with a radiator (heat sink) for dissipating heat.

パワーコンディショナの筐体には通気開口が設けられており、筐体の内外の通気性が確保されている。この通気開口から筐体内に流入した空気が放熱器から熱を奪って昇温し、昇温した空気が筐体の外に排出されることによって、筐体内の昇温が抑制されている。   The casing of the inverter is provided with a ventilation opening, and air permeability inside and outside the casing is ensured. The air that has flowed into the housing through the ventilation opening takes heat from the radiator and raises the temperature, and the heated air is discharged out of the housing, thereby suppressing the temperature rise in the housing.

このような構成を有する屋外設置機器(電力変換装置)が、例えば特許文献2に開示されている。特許文献2に開示されている屋外設置機器では、ケーシング本体(筐体)に複数のスリット状の通気孔が形成されている。このような構成を有する特許文献2の屋外設置機器では、ケーシング本体内で生じた熱をヒートシンクと通気孔を介して外部に排出することができる。   The outdoor installation apparatus (power converter device) which has such a structure is disclosed by patent document 2, for example. In the outdoor installation device disclosed in Patent Document 2, a plurality of slit-shaped ventilation holes are formed in the casing body (housing). In the outdoor installation device of Patent Document 2 having such a configuration, heat generated in the casing body can be discharged to the outside through the heat sink and the vent hole.

また、特許文献2の屋外設置機器のヒートシンクは、防水対策が施されている。なお、各フィンは、ヒートシンク本体の片面にしか設けられていない。   Moreover, the heat-sink of the outdoor installation apparatus of patent document 2 is taken with a waterproof measure. Each fin is provided only on one side of the heat sink body.

特開2000−87327号公報JP 2000-87327 A 特許第4850934号公報Japanese Patent No. 4850934

ヒートシンクで冷却するためには、筐体に空気が流通する開口(通気孔)を設ける必要がある。本件出願人は、特許文献2の屋外設置機器よりも冷却効果を高めるために、ヒートシンクの本体の表裏面にリブ(フィン)を設ける構造を採用した。本体の表裏面にリブを設け、リブと開口とを連通させて冷却効果を高めると、開口からの異物や虫の侵入を防止するのは困難であり、開口から筐体内に虫が侵入するとショートする危険がある。   In order to cool with a heat sink, it is necessary to provide an opening (air hole) through which air flows in the housing. The present applicant has adopted a structure in which ribs (fins) are provided on the front and back surfaces of the main body of the heat sink in order to enhance the cooling effect as compared with the outdoor installation device of Patent Document 2. If ribs are provided on the front and back surfaces of the main unit and the ribs and openings are connected to increase the cooling effect, it is difficult to prevent foreign objects and insects from entering the openings. There is a danger to do.

そこで本発明は、発電システムに設けられ、直流電力を所定の電圧で且つ所定の周波数の交流電力に変換する電力変換装置の筐体内に、放熱器を介して外部から異物や虫が侵入するのを防ぐことができる電力変換装置を提供することを目的としている。   Accordingly, the present invention provides a power generation system in which foreign matter or insects enter from the outside through a radiator into the casing of a power converter that converts DC power into AC power having a predetermined voltage and a predetermined frequency. It aims at providing the power converter device which can prevent.

上記課題を解決するための請求項1に記載の発明は、筐体内にインバータを含む複数の電子機器と、少なくとも一つの放熱器が設けられ、一又は複数の電子機器が前記放熱器に取り付けられていて電子機器を空冷する電力変換装置において、前記筐体は、対向する一対の壁面に通気開口が設けられ、前記放熱器は板状の本体部と、当該本体部の少なくとも一方の面に設けられた複数の冷却フィンを有し、冷却フィン同士の間に溝が形成されており、当該溝の両端が、前記通気開口が設けられた一対の壁面の近傍にあり、前記筐体の内部空間を、前記溝と前記一対の通気開口から隔離する遮蔽部材が設けられたことを特徴とする電力変換装置である。   According to a first aspect of the present invention for solving the above problem, a plurality of electronic devices including an inverter and at least one radiator are provided in a housing, and one or more electronic devices are attached to the radiator. In the power converter for air-cooling an electronic device, the casing is provided with a vent opening on a pair of opposing wall surfaces, and the radiator is provided on a plate-shaped main body and at least one surface of the main body. A plurality of cooling fins are formed, and a groove is formed between the cooling fins, and both ends of the groove are in the vicinity of the pair of wall surfaces provided with the ventilation openings, and the internal space of the housing The power conversion device is characterized in that a shielding member is provided that isolates the device from the groove and the pair of ventilation openings.

請求項1に記載の発明では、筐体は、対向する一対の壁面に通気開口が設けられているので、外部と筐体の内部とが連通している。
また、放熱器は板状の本体部と、当該本体部の少なくとも一方の面に設けられた複数の冷却フィンを有し、冷却フィン同士の間に溝が形成されているので、放熱器の表面積が大きく、冷却性能が高い。
さらに、当該溝の両端が、通気開口が設けられた一対の壁面の近傍にあるので、冷却フィンで加熱されて昇温した空気を筐体の外部に排出し易い。
そして、筐体の内部空間を、溝と前記一対の通気開口から隔離する遮蔽部材が設けられているので、通気開口から侵入した異物や虫は、遮蔽部材に遮られて電子機器側へ移動することができない。
In the first aspect of the present invention, the casing is provided with ventilation openings in a pair of opposing wall surfaces, so that the outside communicates with the inside of the casing.
Further, the radiator has a plate-like main body portion and a plurality of cooling fins provided on at least one surface of the main body portion, and a groove is formed between the cooling fins. The cooling performance is high.
Furthermore, since both ends of the groove are in the vicinity of the pair of wall surfaces provided with the ventilation openings, it is easy to discharge the air heated by the cooling fins and heated to the outside of the housing.
And since the shielding member which isolates the internal space of a housing | casing from a groove | channel and said pair of ventilation opening is provided, the foreign material and insect which penetrate | invaded from ventilation opening are shielded by the shielding member, and move to the electronic device side. I can't.

請求項2に記載の発明は、遮蔽部材は薄板で作られたカバーであり、断面形状が凹形であり、前記放熱器の本体部に取り付けられており、遮蔽部材の凹形部分と、放熱器の本体部と、前記冷却フィンとによって前記溝が包囲され、前記一対の通気開口を連通する通気路が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の電力変換装置である。   According to the second aspect of the present invention, the shielding member is a cover made of a thin plate, the cross-sectional shape is concave, and the shield member is attached to the main body of the radiator. 2. The power conversion device according to claim 1, wherein the groove is surrounded by a main body portion of the vessel and the cooling fin, and a ventilation path that communicates the pair of ventilation openings is formed.

請求項2に記載の発明では、遮蔽部材は薄板で作られたカバーであるので、筐体内を仕切易い。遮蔽部材で筐体内を仕切ることにより、電子機器側への異物や虫の侵入経路を遮断することができる。遮蔽部材で遮蔽可能な範囲で、筐体の通気開口を大きく設定することができ、冷却効果を高く維持することができる。
遮蔽部材の断面形状が凹形であり、放熱器の本体部に取り付けられており、遮蔽部材の凹形部分と、放熱器の本体部と、冷却フィンとによって溝が包囲され、前記一対の通気開口を連通する通気路が形成されているので、溝内の昇温した空気が通気路に沿って排出され、冷却フィンの熱が外部へ排出され易い。
また、遮蔽部材によって電子機器側への遮熱効果が得られ、電子機器の低温状態を良好に保つことができる。
In the invention according to claim 2, since the shielding member is a cover made of a thin plate, it is easy to partition the inside of the housing. By partitioning the inside of the housing with the shielding member, it is possible to block the invasion path of foreign matter and insects to the electronic device side. The ventilation opening of the housing can be set large within a range that can be shielded by the shielding member, and the cooling effect can be maintained high.
The cross-sectional shape of the shielding member is concave, and is attached to the main body of the radiator. The groove is surrounded by the concave portion of the shielding member, the main body of the radiator, and the cooling fin. Since the air passage that communicates with the opening is formed, the heated air in the groove is discharged along the air passage, and the heat of the cooling fin is easily discharged to the outside.
Moreover, the heat shielding effect to the electronic device side is obtained by the shielding member, and the low temperature state of the electronic device can be kept good.

請求項3に記載の発明は、筐体は、電力変換装置が設置された姿勢を基準として、天面壁、底面壁、正面壁、背面壁、左右側面壁の6面を有し、前記天面壁と底面壁とに前記通気開口が設けられ、放熱器の板状の本体部は、前記背面壁と略平行に配され、本体部の前記正面壁側と背面壁側に前記冷却フィンがあり、背面壁側に設けられた冷却フィンは、その突端部が筐体の背面壁に当接していて背面壁側に設けられた冷却フィン同士の間の溝は筐体の背面壁によって閉塞されており、本体部の正面壁側に前記遮蔽部材が設けられていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の電力変換装置である。   According to a third aspect of the present invention, the casing has six surfaces of a top wall, a bottom wall, a front wall, a back wall, and left and right side walls based on a posture in which the power converter is installed, and the top wall The vent opening is provided in the bottom wall and the plate-like main body portion of the radiator is disposed substantially parallel to the back wall, and the cooling fins are provided on the front wall side and the back wall side of the main body portion, The cooling fins provided on the back wall side are in contact with the back wall of the housing, and the grooves between the cooling fins provided on the back wall side are closed by the back wall of the housing. The power conversion device according to claim 1, wherein the shielding member is provided on a front wall side of the main body.

請求項3に記載の発明では、筐体は、電力変換装置が設置された姿勢を基準として、天面壁、底面壁、正面壁、背面壁、左右側面壁の6面を有し、前記天面壁と底面壁とに前記通気開口が設けられているので、溝内の昇温した空気は、天面壁の通気開口から排出され、低温の外気が底面壁の通気開口から円滑に流入する。そのため、放熱器の冷却効果が高い。
放熱器の板状の本体部は、前記背面壁と略平行に配され、本体部の前記正面壁側と背面壁側に前記冷却フィンがあるので、放熱器の冷却効果が高い。
背面壁側に設けられた冷却フィンは、その突端部が筐体の背面壁に当接していて背面壁側に設けられた冷却フィン同士の間の溝は筐体の背面壁によって閉塞されているので、背面壁側に設けられた冷却フィンと通気開口は連続し、通気開口から侵入した異物や虫は、筐体内の電子機器側へ侵入することがない。
また、本体部の正面壁側には、遮蔽部材が設けられているので、筐体内の電子機器側へ異物や虫が侵入するのを防止することができる。
In the invention according to claim 3, the casing has six surfaces of a top wall, a bottom wall, a front wall, a back wall, and left and right side walls based on the posture in which the power conversion device is installed, and the top wall Since the ventilation opening is provided in the bottom wall, the heated air in the groove is discharged from the ventilation opening of the top wall, and the low-temperature outside air smoothly flows from the ventilation opening of the bottom wall. Therefore, the cooling effect of the radiator is high.
The plate-like main body portion of the radiator is disposed substantially parallel to the rear wall, and the cooling fins are provided on the front wall side and the rear wall side of the main body portion, so that the radiator has a high cooling effect.
The cooling fins provided on the back wall side are in contact with the back wall of the housing, and the grooves between the cooling fins provided on the back wall side are closed by the back wall of the housing. Therefore, the cooling fin provided on the back wall side and the ventilation opening are continuous, and foreign matters and insects that have entered through the ventilation opening do not enter the electronic device side in the housing.
Moreover, since the shielding member is provided on the front wall side of the main body, it is possible to prevent foreign matters and insects from entering the electronic device in the housing.

また、前記天面壁と底面壁に通気開口が設けられ、当該通気開口は、複数の小窓によって構成され、各小窓が前記冷却フィンの間によって構成された前記溝に対応して開口させるのが好ましい(請求項4)。   Further, ventilation openings are provided in the top wall and the bottom wall, and the ventilation openings are constituted by a plurality of small windows, and each small window is opened corresponding to the groove formed between the cooling fins. (Claim 4).

本発明の電力変換装置は、筐体内の熱を良好に排出することができる上に、筐体の電子機器側への異物や虫の侵入を良好に防止することができる。   The power conversion device according to the present invention can discharge heat in the housing satisfactorily and can prevent foreign matter and insects from entering the electronic device side of the housing.

電力変換装置の上方から見た斜視図である。It is the perspective view seen from the upper direction of a power converter device. 電力変換装置の内部を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the inside of a power converter device. 電力変換装置の分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of a power converter device. 背面壁に配置板を固定した状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the state which fixed the arrangement | positioning board to the back wall. 電力変換装置内のヒートシンクと背面壁及び配置板の関係を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the relationship between the heat sink in a power converter device, a back wall, and an arrangement | positioning board. 遮蔽部材を装着したヒートシンクの斜視図である。It is a perspective view of the heat sink equipped with the shielding member. 遮蔽部材を装着したヒートシンクを平面視した図1のA―A断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA of FIG. 1 in plan view of a heat sink equipped with a shielding member. 図7のB−B断面図である。It is BB sectional drawing of FIG. 電力変換装置を備えた電力システムを示す概念図である。It is a conceptual diagram which shows the electric power system provided with the power converter device. 電力変換装置の装置構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the apparatus structure of a power converter device. 遮蔽部材の変形例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the modification of a shielding member.

以下、本発明の実施形態を、図面を参照しながら説明する。
まず、図9、図10を参照しながら電力変換装置1が使用される発電システム72と、電力変換装置1の電力変換に関わる装置構成を説明し、続いて本発明の実施形態に係る電力変換装置1について説明する。なお、本実施形態の電力変換装置1は、屋内に設置されるものである。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
First, a power generation system 72 in which the power conversion device 1 is used and a device configuration related to power conversion of the power conversion device 1 will be described with reference to FIGS. 9 and 10, and then the power conversion according to the embodiment of the present invention. The device 1 will be described. In addition, the power converter device 1 of this embodiment is installed indoors.

本実施形態の電力変換装置1は、図9に示す様に、発電設備たる太陽光パネル70と電気的に接続されて発電システム72の一部を構成するものであり、太陽光パネル70において発電された直流電力を、所定の周波数の交流電力に変換し、商用系統71に連系させる機能を有する。   As shown in FIG. 9, the power conversion device 1 according to the present embodiment is electrically connected to a solar panel 70 that is a power generation facility to form a part of a power generation system 72. The obtained direct current power is converted into alternating current power of a predetermined frequency and connected to the commercial system 71.

すなわち、本実施形態の電力変換装置1は、筐体2内において、図10に示すように、端子台73と、DCリアクトル61と、主コンバータ回路66と、インバータ回路67と、ACリアクトル62と、主コンバータ回路66とインバータ回路67との間に配された電解コンデンサ63と、系統リレー部64と、制御基板68と、主コンバータ回路66とインバータ回路67との間の電圧を制御基板68に適した電圧に変換する制御用コンバータ回路69が主要部として備えられ、それらの機器が電装線76(基板に形成されたプリント配線を含む)を介して接続された構成である。   That is, the power conversion device 1 of the present embodiment includes a terminal block 73, a DC reactor 61, a main converter circuit 66, an inverter circuit 67, and an AC reactor 62, as shown in FIG. The voltage between the electrolytic capacitor 63 disposed between the main converter circuit 66 and the inverter circuit 67, the system relay unit 64, the control board 68, and the main converter circuit 66 and the inverter circuit 67 is supplied to the control board 68. A control converter circuit 69 for converting the voltage into a suitable voltage is provided as a main part, and these devices are connected via an electrical line 76 (including a printed wiring formed on the substrate).

端子台73は、電力変換装置1と他の機器との電気的接続を可能とする接続手段であり、複数のターミナル74が設けられている。なお、図10に示す端子台73は、作図の便宜上、入力側端子台73aと出力側端子台73bとが分割されているが、実際は一体に形成された部材である。   The terminal block 73 is connection means that enables electrical connection between the power conversion apparatus 1 and other devices, and is provided with a plurality of terminals 74. The terminal block 73 shown in FIG. 10 is divided into an input terminal block 73a and an output terminal block 73b for convenience of drawing, but is actually a member formed integrally.

DCリアクトル61は、インダクタ(コイル)であり、太陽光パネル70から電力変換装置1に入力される入力電圧に含まれる高周波成分を除去する機器である。   The DC reactor 61 is an inductor (coil), and is a device that removes a high-frequency component contained in an input voltage input from the solar panel 70 to the power conversion device 1.

主コンバータ回路66は、昇圧を目的とした公知のDC/DCコンバータであり、図示しない変圧器を備え、太陽光パネル70から供給される直流電力を所定の電圧(例えばDC320〜400V)に昇圧するものである。   The main converter circuit 66 is a known DC / DC converter for boosting purposes, and includes a transformer (not shown) to boost DC power supplied from the solar panel 70 to a predetermined voltage (for example, DC 320 to 400 V). Is.

インバータ回路67は、図示しないスイッチング素子を複数有した公知のDC/ACインバータである。すなわち、インバータ回路67は、主コンバータ回路66によって昇圧された直流電力が入力されると、所定の周波数(例えば50Hz又は60Hz)の交流電力に変換して商用系統71に供給するものである。   The inverter circuit 67 is a known DC / AC inverter having a plurality of switching elements (not shown). That is, when the DC power boosted by the main converter circuit 66 is input, the inverter circuit 67 converts the DC power into AC power having a predetermined frequency (for example, 50 Hz or 60 Hz) and supplies the AC power to the commercial system 71.

ACリアクトル62は、インバータ回路67の出力電圧に含まれる高周波成分を除去する機器であり、DCリアクトル61と同様の構成を有する。   The AC reactor 62 is a device that removes a high-frequency component contained in the output voltage of the inverter circuit 67, and has the same configuration as the DC reactor 61.

電解コンデンサ63は、公知のリード型電解コンデンサと同様のものが採用されており、主コンバータ回路66で昇圧された直流電力を平滑化する機能が備えられている。   The electrolytic capacitor 63 is the same as a known lead electrolytic capacitor, and has a function of smoothing the DC power boosted by the main converter circuit 66.

制御用コンバータ回路69は、降圧を目的とした公知のDC/DCコンバータであり、変圧器(以下、絶縁トランスという)75を備え、主コンバータ回路66で昇圧された直流電力を、所定の電圧(例えば5V)まで降圧するものである。   The control converter circuit 69 is a well-known DC / DC converter for the purpose of step-down, and includes a transformer (hereinafter referred to as an insulation transformer) 75, and the DC power boosted by the main converter circuit 66 is converted into a predetermined voltage ( For example, the voltage is reduced to 5V).

系統リレー部64は、公知のそれと同様であり、電気信号を受けて機械的にスイッチを開閉するものである。   The system relay unit 64 is the same as that known in the art, and mechanically opens and closes a switch in response to an electrical signal.

制御基板68は、マイコンを制御の中枢とするものであり、これにより電力変換装置1の各部が制御される。すなわち、制御基板68は、電力変換装置1に入力された直流電力を、商用系統71に連系させるべく、主コンバータ回路66、インバータ回路67、系統リレー部64を制御し、電力変換装置1から出力される電力の周波数や電圧を調整可能なものである。   The control board 68 has a microcomputer as a control center, and thereby controls each part of the power conversion device 1. That is, the control board 68 controls the main converter circuit 66, the inverter circuit 67, and the system relay unit 64 so that the DC power input to the power conversion apparatus 1 is connected to the commercial system 71. The frequency and voltage of the output power can be adjusted.

続いて、本発明の電力変換装置1の特徴的な構成について説明する。
電力変換装置1は、図1に示す筐体2を有し、図2に示す様に筐体2の中には、基板23、ヒートシンク16(放熱器)、配置板15、左遮蔽部材20、右遮蔽部材21(図3)が内蔵されている。また、図3に示す様に、電力変換装置1は5層構造を成しており、正面壁5側から順に、正面壁5、基板23,ヒートシンク16、配置板15、背面壁6が配置されている。
以下、順次説明する。
Then, the characteristic structure of the power converter device 1 of this invention is demonstrated.
The power conversion device 1 has a housing 2 shown in FIG. 1. As shown in FIG. 2, the housing 2 includes a substrate 23, a heat sink 16 (heat radiator), a placement plate 15, a left shielding member 20, The right shielding member 21 (FIG. 3) is incorporated. As shown in FIG. 3, the power conversion device 1 has a five-layer structure, and the front wall 5, the substrate 23, the heat sink 16, the arrangement plate 15, and the back wall 6 are arranged in this order from the front wall 5 side. ing.
Hereinafter, description will be made sequentially.

筐体2は、箱状の部材であり、本体と本体を開閉する蓋とで構成されている。筐体2の本体は、天面壁3、底面壁4、背面壁6、側面壁7、8が結合して一体化されて構成されている。なお、電力変換装置1は、図1に示す様に、筐体2の天面壁3が上側に、底面壁4が下側になるように建設物の壁や柱等に固定されており、図1に示す電力変換装置1の姿勢を基準としている。天面壁3と底面壁4は、この基準に基づいて命名している。すなわち、作図の関係上、図1以外の図の中には、図1に示す電力変換装置1の向きと相違している図があるが、電力変換装置1の各部材の名称は、図1に示す向きを基準に命名している。   The housing | casing 2 is a box-shaped member, and is comprised by the main body and the lid | cover which opens and closes a main body. The main body of the housing 2 is configured by combining the top wall 3, the bottom wall 4, the back wall 6, and the side walls 7 and 8. As shown in FIG. 1, the power conversion device 1 is fixed to a wall or pillar of a building so that the top wall 3 of the housing 2 is on the upper side and the bottom wall 4 is on the lower side. 1 is based on the attitude of the power converter 1 shown in FIG. The top wall 3 and the bottom wall 4 are named based on this standard. In other words, there are diagrams that differ from the orientation of the power converter 1 shown in FIG. 1 in the drawings other than FIG. 1 because of the drawing, but the names of the members of the power converter 1 are shown in FIG. Named based on the orientation shown in.

筐体2の蓋は、正面壁5を構成するものであり、本体に対して着脱できるように構成されている。筐体2の外形は、天面壁3、底面壁4、正面壁5、背面壁6、側面壁7、8から成る略六面体形状を呈している。   The lid of the housing 2 constitutes the front wall 5 and is configured to be detachable from the main body. The outer shape of the housing 2 has a substantially hexahedron shape including a top wall 3, a bottom wall 4, a front wall 5, a back wall 6, and side walls 7 and 8.

図1に示す様に、天面壁3は、複数の主通気開口9(小窓)からなる主通気開口群80と、複数の左副通気開口10(小窓)からなる左副通気開口群81と、複数の右副通気開口11(小窓)からなる右副通気開口群82とを有している。また、天面壁3の広い領域には、小孔22が多数設けられている。   As shown in FIG. 1, the top wall 3 includes a main ventilation opening group 80 including a plurality of main ventilation openings 9 (small windows) and a left auxiliary ventilation opening group 81 including a plurality of left auxiliary ventilation openings 10 (small windows). And a right sub vent opening group 82 including a plurality of right sub vent openings 11 (small windows). In addition, a large number of small holes 22 are provided in a wide region of the top wall 3.

主通気開口群80を構成する各主通気開口9は、正面壁5側から背面壁6側へのびるスリット形状を呈する比較的長い小窓であり、平行で等間隔に配列されている。また、主通気開口群80は、天面壁3における背面壁6側に偏った位置であって、且つ、側面壁7と側面壁8の間の中央部分に配置されている。図1、図3に示す様に、各主通気開口9の幅寸法はd1である。   Each main ventilation opening 9 constituting the main ventilation opening group 80 is a relatively long small window having a slit shape extending from the front wall 5 side to the back wall 6 side, and is arranged in parallel and at equal intervals. In addition, the main ventilation opening group 80 is disposed at the center portion between the side wall 7 and the side wall 8 at a position biased toward the back wall 6 in the top wall 3. As shown in FIGS. 1 and 3, the width dimension of each main ventilation opening 9 is d1.

左副通気開口群81を構成する各左副通気開口10は、前記した主通気開口9よりも長さが短く、幅寸法がd2(図3)の開口からなる小窓である。各左副通気開口10は、等間隔で配置されている。左副通気開口10は、主通気開口9と隣接して列を成し、主通気開口9における背面壁6とは反対側に形成されている。すなわち、左副通気開口10は、主通気開口9よりも背面壁6から遠い。また、左副通気開口10の数は、主通気開口9の数よりも少なく、図1に示す様に、左副通気開口群81は、側面壁7側に偏った位置(左側)に配置されている。   Each left sub vent opening 10 constituting the left sub vent opening group 81 is a small window having an opening shorter than the main vent opening 9 and having a width dimension of d2 (FIG. 3). The left sub-ventilation openings 10 are arranged at equal intervals. The left sub vent opening 10 forms a row adjacent to the main vent opening 9 and is formed on the opposite side of the main vent opening 9 from the back wall 6. That is, the left sub vent opening 10 is farther from the back wall 6 than the main vent opening 9. Further, the number of the left auxiliary ventilation openings 10 is smaller than the number of the main ventilation openings 9, and as shown in FIG. 1, the left auxiliary ventilation opening group 81 is arranged at a position (left side) biased toward the side wall 7 side. ing.

図1に示す様に、右副通気開口群82は、左副通気開口群81と同様の構成を有している。すなわち、右副通気開口群82の各右副通気開口11は、左副通気開口10と同様の形状を有する小窓である。右副通気開口群82の各右副通気開口11は、天面壁3における側面壁8側に偏った位置(右側)に形成されている。また、各右副通気開口11は、主通気開口9に沿って、各左副通気開口10と同一直線上に配置されている。   As shown in FIG. 1, the right sub vent opening group 82 has the same configuration as the left sub vent opening group 81. That is, each right sub vent opening 11 of the right sub vent opening group 82 is a small window having the same shape as the left sub vent opening 10. Each right sub vent opening 11 of the right sub vent opening group 82 is formed at a position (right side) of the top wall 3 that is biased toward the side wall 8 side. Further, each right sub vent opening 11 is arranged along the main vent opening 9 on the same straight line as each left sub vent opening 10.

小孔22は、虫が通過できない程度の大きさの補助的な通気口であり、天面壁3の広い領域に分布するように設けられている。   The small holes 22 are auxiliary vents of a size that does not allow insects to pass through, and are provided so as to be distributed over a wide area of the top wall 3.

底面壁4にも天面壁3と同様の主通気開口群83、左副通気開口群84、右副通気開口群85が設けられている。主通気開口群83は、複数の主通気開口12(小窓)から構成されており、左副通気開口群84、右副通気開口群85は、各々複数の左副通気開口13、右副通気開口14(小窓)から構成されている。
底面壁4の各主通気開口12は、天面壁3の各主通気開口9と対向している。同様に、底面壁4の各左副通気開口13及び各右副通気開口14は、天面壁3の各左副通気開口10及び各右副通気開口11と対向している。
The bottom wall 4 is also provided with a main vent opening group 83, a left sub vent opening group 84, and a right sub vent opening group 85 similar to those of the top wall 3. The main ventilation opening group 83 includes a plurality of main ventilation openings 12 (small windows), and the left auxiliary ventilation opening group 84 and the right auxiliary ventilation opening group 85 respectively include a plurality of left auxiliary ventilation openings 13 and a right auxiliary ventilation. It is comprised from the opening 14 (small window).
Each main ventilation opening 12 in the bottom wall 4 faces each main ventilation opening 9 in the top wall 3. Similarly, each left sub vent opening 13 and each right sub vent opening 14 in the bottom wall 4 oppose each left sub vent opening 10 and each right sub vent opening 11 in the top wall 3.

正面壁5は、筐体2の蓋を構成し、図1に示す様に、下部に操作ボタン24や表示部25を備えている。   The front wall 5 constitutes a lid of the housing 2 and includes an operation button 24 and a display unit 25 at the bottom as shown in FIG.

背面壁6は、図3に示す様に、略四角形の薄板状の部材であり、その内面側にフック部29、30と、起立片31、32とを有する。
フック部29、30は、背面壁6における天面壁3側に偏った位置に設けられており、背面壁6の一部を略コの字形に切欠き、残った一辺を筐体2の内側へ突出するように折り曲げられており、さらにフック部29、30の先端は、天面壁3に向かって突出するように構成されている。
起立片31、32は、底面壁4側の縁に設けられている。起立片31、32は、背面壁6と直交する小片であり、各々にねじ孔31a、32aが設けられている。
As shown in FIG. 3, the back wall 6 is a substantially rectangular thin plate-like member, and has hook portions 29 and 30 and upright pieces 31 and 32 on the inner surface side thereof.
The hook portions 29 and 30 are provided at positions on the back wall 6 that are biased toward the top wall 3, and a part of the back wall 6 is cut into a substantially U-shape, and the remaining side is directed to the inside of the housing 2. The hooks 29 and 30 are bent so as to protrude, and the tips of the hook portions 29 and 30 are configured to protrude toward the top wall 3.
The standing pieces 31 and 32 are provided at the edge on the bottom wall 4 side. The standing pieces 31 and 32 are small pieces orthogonal to the back wall 6 and are provided with screw holes 31a and 32a, respectively.

図1、図3に示す様に、側面壁7は、側面壁7a、7bで構成されている。側面壁7aは、天面壁3と直交して連続しており、側面壁7bは、底面壁4と直交して連続している。側面壁7aと側面壁7bが突き合わされて側面壁7(図1)が構成されている。
側面壁8も側面壁7と同様に側面壁8a、8bで構成されており、側面壁8aは、天面壁3と直交して連続しており、側面壁8bは、底面壁4と直交して連続している。側面壁8aと側面壁8bが突き合わされて側面壁8が構成されている。
As shown in FIGS. 1 and 3, the side wall 7 is composed of side walls 7a and 7b. The side wall 7 a is continuous perpendicular to the top wall 3, and the side wall 7 b is continuous perpendicular to the bottom wall 4. The side wall 7a and the side wall 7b are abutted together to form the side wall 7 (FIG. 1).
Similarly to the side wall 7, the side wall 8 is also composed of side walls 8 a and 8 b, the side wall 8 a is continuous perpendicular to the top wall 3, and the side wall 8 b is orthogonal to the bottom wall 4. It is continuous. The side wall 8a and the side wall 8b are abutted to constitute the side wall 8.

次に、筐体2内に配置される配置板15について説明する。
配置板15は、薄板状の四角形の部材であり、本体部15aを有する。
本体部15aにおける天面壁3側の部位には、係合片33、34が形成されている。
係合片33、34は、本体部15aを部分的にコの字形に切り欠いて残った一辺を折り曲げて形成されている。係合片33、34は、本体部15aに対して筐体2の外側(背面壁6側)へ滑らかな角度で突出するように折り曲げられて構成されている。また、係合片33、34は、底面壁4に向かって突出している。
本体部15aにおける底面壁4側の縁には、切り起こし部35、36が設けられている。切り起こし部35、36は、本体部15aと連続して直交する小片であり、各々孔35a、36aを有している。
また、配置板15の本体部15aには、4つのくぼみ部37が設けられている。各くぼみ部37は、本体部15aに対して背面壁6側へ突出するように構成されている。
さらに、配置板15の本体部15aには、図3及び図4に示す様に、ねじ孔39a、40a、41aと、ねじ孔39b、40b、41bが設けられている。これらの各ねじ孔は、後述のヒートシンク16(放熱器)をねじ止めするためのねじ孔である。
Next, the arrangement plate 15 arranged in the housing 2 will be described.
The arrangement | positioning board 15 is a thin plate-shaped square member, and has the main-body part 15a.
Engagement pieces 33 and 34 are formed on the top wall 3 side of the main body 15a.
The engaging pieces 33 and 34 are formed by partially bending the main body 15a into a U-shape and bending the remaining one side. The engaging pieces 33 and 34 are configured to be bent with respect to the main body portion 15a so as to protrude toward the outside of the housing 2 (on the back wall 6 side) at a smooth angle. Further, the engagement pieces 33 and 34 protrude toward the bottom wall 4.
Cut-and-raised portions 35 and 36 are provided on the bottom wall 4 side edge of the main body portion 15a. The cut-and-raised portions 35 and 36 are small pieces that are continuously orthogonal to the main body portion 15a and have holes 35a and 36a, respectively.
Further, four recessed portions 37 are provided in the main body portion 15 a of the arrangement plate 15. Each recess 37 is configured to protrude toward the back wall 6 with respect to the main body 15a.
Furthermore, as shown in FIGS. 3 and 4, screw holes 39 a, 40 a, 41 a and screw holes 39 b, 40 b, 41 b are provided in the main body portion 15 a of the arrangement plate 15. Each of these screw holes is a screw hole for screwing a heat sink 16 (heat radiator) described later.

基板23には、図10に示す回路を構成する各電子機器(DCリアクトル61、ACリアクトル62は除く)が配置されている。図10に示す回路を構成する各電子機器の具体的なレイアウトの説明は省略する。   On the substrate 23, each electronic device (excluding the DC reactor 61 and the AC reactor 62) constituting the circuit shown in FIG. 10 is arranged. A description of a specific layout of each electronic device constituting the circuit shown in FIG. 10 is omitted.

ヒートシンク16(放熱器)は、熱伝導性が良好な素材で構成されており、図3及び図5に示す様に、本体部26と、側壁部51、52と、主フィン群77と、左副フィン群78と、右副フィン群79とを有する。本体部26は、方形の薄板形状を呈する部位である。また、側壁部51、52は、筐体2の側面壁7、8に近接する本体部26の2辺に、本体部26と直交するように設けられている。側壁部51、52には本体部26と平行なフランジ部53、54が設けられている。すなわち、本体部26の両側には、それぞれフランジ部53、54を有する側壁部51、52が連続して形成されている。フランジ部53には、孔55〜57が設けられている。同様に、フランジ部54にも孔(図示せず)が設けられている。   The heat sink 16 (heat radiator) is made of a material having good thermal conductivity. As shown in FIGS. 3 and 5, the main body 26, the side walls 51 and 52, the main fin group 77, and the left A sub fin group 78 and a right sub fin group 79 are provided. The main body part 26 is a part having a rectangular thin plate shape. The side wall parts 51 and 52 are provided on two sides of the main body part 26 close to the side walls 7 and 8 of the housing 2 so as to be orthogonal to the main body part 26. The side wall portions 51 and 52 are provided with flange portions 53 and 54 parallel to the main body portion 26. That is, side wall portions 51 and 52 having flange portions 53 and 54, respectively, are continuously formed on both sides of the main body portion 26. The flange portion 53 is provided with holes 55 to 57. Similarly, the flange portion 54 is also provided with a hole (not shown).

主フィン群77は、側壁部51、52の間に配置されており、多数の主フィン17(冷却フィン)から構成されている。各主フィン17は、図3に示す様に、本体部26の一方の面(背面壁6と対向する側の面)に設けられている。各主フィン17は、側壁部51、52と平行に本体部26の一方の縁(天面壁3側の縁)から反対側の縁(底面壁4側の縁)に至る長さを有しており、互いに平行で且つ等間隔に配置されている。
隣接する主フィン17同士の間には、各々溝(空気通路)27が形成されている。すなわち、複数の主フィン17と本体部26によって複数の溝27が平行に形成されている。各溝27の幅D1(図6)は、天面壁3の各主通気開口9の幅d1(図3)と同じである。隣接する溝27同士の間隔と、隣接する主通気開口9同士の間隔は同じである。また、溝27の数は、主通気開口9の数と一致している。
各主フィン17の高さH(図3、図8に示す本体部26から先端までの長さ)は、天面壁3の主通気開口9の長さT(図1)と略一致している。
The main fin group 77 is disposed between the side wall portions 51 and 52, and includes a large number of main fins 17 (cooling fins). As shown in FIG. 3, each main fin 17 is provided on one surface of the main body 26 (the surface on the side facing the back wall 6). Each main fin 17 has a length extending from one edge (edge on the top wall 3 side) of the main body 26 to the opposite edge (edge on the bottom wall 4 side) in parallel with the side walls 51 and 52. They are parallel to each other and arranged at equal intervals.
A groove (air passage) 27 is formed between the adjacent main fins 17. That is, a plurality of grooves 27 are formed in parallel by the plurality of main fins 17 and the main body portion 26. The width D1 (FIG. 6) of each groove 27 is the same as the width d1 (FIG. 3) of each main ventilation opening 9 of the top wall 3. The interval between adjacent grooves 27 and the interval between adjacent main ventilation openings 9 are the same. Further, the number of the grooves 27 matches the number of the main ventilation openings 9.
The height H of each main fin 17 (the length from the main body portion 26 to the tip shown in FIGS. 3 and 8) is substantially the same as the length T (FIG. 1) of the main ventilation opening 9 of the top wall 3. .

左副フィン群78は、複数の左副フィン18(冷却フィン)で構成されている。
各左副フィン18は、本体部26における主フィン群77とは反対側の面(基板23と対向する側の面)に設けられている。各左副フィン18は、本体部26に対して各主フィン17とは逆方向に起立している。図3に示す様に左副フィン群78は、幅wと長さLを有する。幅wの間に各左副フィン18が平行で且つ等間隔に配置されている。
隣接する左副フィン18同士の間には、各々溝28が形成されている。すなわち、複数の左副フィン18と本体部26によって複数の溝28が平行に形成されている。溝28の幅D2(図6)は、天面壁3の左副通気開口10の幅d2(図3)と同じである。隣接する溝28同士の間隔と、天面壁3の隣接する左副通気開口10同士の間隔は同じである。また、溝28の数は、天面壁3の左副通気開口10の数と一致している。
各左副フィン18の高さ(本体部26から先端までの長さ)は、天面壁3の左副通気開口10の長さと略一致している。
The left sub fin group 78 includes a plurality of left sub fins 18 (cooling fins).
Each left sub fin 18 is provided on the surface of the main body 26 opposite to the main fin group 77 (the surface facing the substrate 23). Each left sub fin 18 stands up against the main body portion 26 in the opposite direction to each main fin 17. As shown in FIG. 3, the left sub fin group 78 has a width w and a length L. The left sub fins 18 are arranged in parallel and at equal intervals during the width w.
A groove 28 is formed between the adjacent left sub fins 18. That is, a plurality of grooves 28 are formed in parallel by the plurality of left sub fins 18 and the main body portion 26. The width D2 (FIG. 6) of the groove 28 is the same as the width d2 (FIG. 3) of the left auxiliary ventilation opening 10 of the top wall 3. The interval between adjacent grooves 28 and the interval between adjacent left sub-ventilation openings 10 on the top wall 3 are the same. Further, the number of the grooves 28 is equal to the number of the left auxiliary ventilation openings 10 of the top wall 3.
The height of each left sub fin 18 (the length from the main body portion 26 to the tip) is substantially the same as the length of the left sub vent opening 10 of the top wall 3.

右副フィン群79は、複数の右副フィン19(冷却フィン)で構成されている。
各右副フィン19も、左副フィン群78の各左副フィン18と同様に本体部26に設けられている。各右副フィン19の間隔及び数は、天面壁3の各右副通気開口11の間隔及び数と一致している。右副フィン19における左副フィン18と重複する説明は省略する。
The right sub fin group 79 includes a plurality of right sub fins 19 (cooling fins).
The right sub fins 19 are also provided in the main body 26 in the same manner as the left sub fins 18 of the left sub fin group 78. The interval and the number of the right sub fins 19 coincide with the interval and the number of the right sub ventilation openings 11 of the top wall 3. The description overlapping the left sub fin 18 in the right sub fin 19 is omitted.

図3に示す様に、左遮蔽部材20は、本体部43、側壁部43a、43b、フランジ部44、45を有する薄板で作られたたとえば樹脂で作られたカバーである。
本体部43は、細長い長方形状の薄板であり、左副フィン群78の全体に渡って拡がる板状の部位である。すなわち、本体部43の全長L1(図3)は、左副フィン群78の全長Lと一致しており、本体部43の幅W1は、左副フィン群78の幅wと同じか又は大きい。本体部43の両側には、本体部43と直交する側壁部43a、43bが連続形成されている。すなわち、本体部43と、側壁部43a、43bによって、略コの字形を形成している。図8に示す様に、側壁部43a、43bの高さは、高さhの副フィン18を収容できるように設定されている。側壁部43a、43bの高さは、高さhと同じか又は大きい。側壁部43a、43bの自由端側には、それぞれフランジ部44、45が設けられている。フランジ部44、45は、外向きのフランジである。
側壁部43a、43bの間には、左副フィン群78をすっぽりと収容可能である。すなわち、左遮蔽部材20の略コの字形の部分で、左副フィン群78の全体を収容することができる。
As shown in FIG. 3, the left shielding member 20 is a cover made of, for example, a resin made of a thin plate having a main body portion 43, side wall portions 43 a and 43 b, and flange portions 44 and 45.
The main body 43 is an elongated rectangular thin plate, and is a plate-like portion that extends over the entire left sub fin group 78. That is, the total length L1 (FIG. 3) of the main body 43 is equal to the total length L of the left sub fin group 78, and the width W1 of the main body 43 is the same as or larger than the width w of the left sub fin group 78. Side wall portions 43 a and 43 b that are orthogonal to the main body portion 43 are continuously formed on both sides of the main body portion 43. That is, the main body portion 43 and the side wall portions 43a and 43b form a substantially U-shape. As shown in FIG. 8, the height of the side wall portions 43a and 43b is set so as to accommodate the sub fin 18 having a height h. The height of the side wall portions 43a and 43b is equal to or greater than the height h. Flange portions 44 and 45 are provided on the free end sides of the side wall portions 43a and 43b, respectively. The flange portions 44 and 45 are outward flanges.
The left sub fin group 78 can be completely accommodated between the side wall portions 43a and 43b. That is, the entire left auxiliary fin group 78 can be accommodated in the substantially U-shaped portion of the left shielding member 20.

右遮蔽部材21は、左遮蔽部材20と同様の構造を有しており、重複する説明は省略する。   The right shielding member 21 has the same structure as that of the left shielding member 20, and a duplicate description is omitted.

次に、電力変換装置1の各部材の関係を説明する。
前述の様に、電力変換装置1は5層構造を成しており、正面壁5側から順に、正面壁5、基板23,ヒートシンク16、配置板15、背面壁6が配置されている。
背面壁6側から説明すると、配置板15の各くぼみ部37が、背面壁6に当接しており、背面壁6のフック部29、30が、それぞれ配置板15の係合片33、34に係合しており、背面壁6の各起立片31、32と配置板15の切り起こし部35、36がねじ止めされている。すなわち、背面壁6と配置板15は、図4に示す様に一体固着されている。配置板15の本体部15aと背面壁6は、配置板15のくぼみ部37によって若干離間している。くぼみ部37によって、筐体2側の主通気開口群80(天面壁3)、左副通気開口群81、右副通気開口群82(天面壁3)、主通気開口群83(底面壁4)、左副通気開口群84、右副通気開口群85(底面壁4)と、ヒートシンク16の主フィン群77、左副フィン群78、右副フィン群79の位置合わせが行われている。
Next, the relationship between the members of the power conversion device 1 will be described.
As described above, the power conversion device 1 has a five-layer structure, and the front wall 5, the substrate 23, the heat sink 16, the arrangement plate 15, and the back wall 6 are arranged in this order from the front wall 5 side.
If it demonstrates from the back wall 6 side, each hollow part 37 of the arrangement | positioning board 15 will contact | abut to the back wall 6, and the hook parts 29 and 30 of the back wall 6 will be in the engagement pieces 33 and 34 of the arrangement | positioning board 15, respectively. The raised pieces 31 and 32 of the back wall 6 and the cut and raised portions 35 and 36 of the arrangement plate 15 are screwed. That is, the back wall 6 and the arrangement plate 15 are integrally fixed as shown in FIG. The main body portion 15 a of the arrangement plate 15 and the back wall 6 are slightly separated by the recessed portion 37 of the arrangement plate 15. Due to the recessed portion 37, the main ventilation opening group 80 (the top wall 3), the left sub ventilation opening group 81, the right sub ventilation opening group 82 (the top wall 3), and the main ventilation opening group 83 (the bottom wall 4) on the housing 2 side. The left sub vent opening group 84, the right sub vent opening group 85 (bottom wall 4), and the main fin group 77, the left sub fin group 78, and the right sub fin group 79 of the heat sink 16 are aligned.

配置板15の側面壁7側のねじ孔39a、40a、41aと、ヒートシンク16の孔55〜57が一致しており、同様に、配置板15の側面壁8側のねじ孔39b、40b、41bと、ヒートシンク16の対応する各孔が一致しており、ヒートシンク16が配置板15にねじ止めされている。すなわち、配置板15の正面側にヒートシンク16が固定されている。
ヒートシンク16の正面側には、一定の距離をおいて基板23が配置されており、さらに基板23の正面側に一定の距離をおいて正面壁5(筐体2の蓋)がある。
基板23上に搭載される電子機器や、基板23に電装線等で接続される電子機器がヒートシンク16の正面側に取り付けられている。
また、配置板15上には、前述のDCリアクトル61とACリアクトル62が、ヒートシンク16と並んで配置されている。DCリアクトル61、ACリアクトル62は、通電されると発熱する。
The screw holes 39a, 40a, 41a on the side wall 7 side of the arrangement plate 15 and the holes 55-57 of the heat sink 16 are coincident. Similarly, the screw holes 39b, 40b, 41b on the side wall 8 side of the arrangement plate 15 are aligned. And corresponding holes of the heat sink 16 coincide with each other, and the heat sink 16 is screwed to the arrangement plate 15. That is, the heat sink 16 is fixed to the front side of the arrangement plate 15.
A substrate 23 is disposed at a certain distance on the front side of the heat sink 16, and a front wall 5 (a lid of the housing 2) is disposed at a certain distance on the front side of the substrate 23.
An electronic device mounted on the substrate 23 and an electronic device connected to the substrate 23 with an electrical wire or the like are attached to the front side of the heat sink 16.
Further, on the arrangement plate 15, the above-described DC reactor 61 and AC reactor 62 are arranged side by side with the heat sink 16. The DC reactor 61 and the AC reactor 62 generate heat when energized.

ヒートシンク16と配置板15の関係は、次の様である。
ヒートシンク16の主フィン群77の各主フィン17の突端部は、それぞれ配置板15の本体部15aに当接している。よって、ヒートシンク16の本体部26と、主フィン群77と配置板15の本体部15aによって四方が囲まれた複数の空気通路が形成されている。換言すると、各溝27の開放部分が配置板15の本体部15aに閉塞されて複数の空気通路からなる空気通路群86が構成されている。
The relationship between the heat sink 16 and the arrangement plate 15 is as follows.
The protruding end portions of the main fins 17 of the main fin group 77 of the heat sink 16 are in contact with the main body portion 15 a of the arrangement plate 15. Therefore, a plurality of air passages are formed that are surrounded on all sides by the main body portion 26 of the heat sink 16, the main fin group 77, and the main body portion 15 a of the arrangement plate 15. In other words, an open portion of each groove 27 is closed by the main body portion 15a of the arrangement plate 15 to constitute an air passage group 86 including a plurality of air passages.

また、ヒートシンク16と筐体2の関係を見ると、ヒートシンク16の本体部26の一方の辺は、図6に示す様に、筐体2内で天面壁3の内面3aに当接している。本体部26の他方の辺は、図5に示す様に、底面壁4の内面4aに当接している。   Further, when viewing the relationship between the heat sink 16 and the housing 2, one side of the main body 26 of the heat sink 16 is in contact with the inner surface 3 a of the top wall 3 in the housing 2 as shown in FIG. 6. The other side of the main body 26 is in contact with the inner surface 4a of the bottom wall 4 as shown in FIG.

そのため、筐体2の内側では、空気通路群86(各空気通路27)の上側の端部が、天面壁3の主通気開口群80(各主通気開口9)と隙間なく接続されており、空気通路群86(各空気通路27)の下側の端部が、底面壁4の主通気開口群83(各主通気開口12)と隙間なく接続されている。   Therefore, inside the housing 2, the upper end of the air passage group 86 (each air passage 27) is connected to the main ventilation opening group 80 (each main ventilation opening 9) of the top wall 3 without a gap, The lower end of the air passage group 86 (each air passage 27) is connected to the main ventilation opening group 83 (each main ventilation opening 12) of the bottom wall 4 without a gap.

次に、左副フィン群78と他の部材との関係を説明する。
図6及び図7のB−B断面図である図8に示す様に、左副フィン群78の全体が、左遮蔽部材20によって覆われている。左遮蔽部材20の側壁部43a、43bが、左副フィン群78に沿って配置され、左遮蔽部材20のフランジ部44、45がヒートシンク16の本体部26に接着固定されている。
Next, the relationship between the left sub fin group 78 and other members will be described.
As shown in FIG. 8 which is a BB cross-sectional view of FIGS. 6 and 7, the entire left sub fin group 78 is covered with the left shielding member 20. The side wall portions 43 a and 43 b of the left shielding member 20 are arranged along the left sub fin group 78, and the flange portions 44 and 45 of the left shielding member 20 are bonded and fixed to the main body portion 26 of the heat sink 16.

図6、図7に示す様に、左遮蔽部材20の一端46(上側の端部)は、天面壁3の内面3aに当接しており、他端47(下側の端部)は、底面壁4の内面4aに当接している。すなわち、左遮蔽部材20と天面壁3の間には隙間がなく、同様に、左遮蔽部材20と底面壁4の間にも隙間がない。
そのため、左遮蔽部材20とヒートシンク16の本体部26によって、筐体2内に上下方向(天面壁3側から底面壁4側に向かう方向)にのびる空間48(通気路)が形成されている。空間48は、左遮蔽部材20及びヒートシンク16の本体部26によって、筐体2内のその他の空間50(図8)と仕切られている。空間50には、基板23に設置された各電子機器(主コンバータ回路66、インバータ回路67等)が配置されている。
As shown in FIGS. 6 and 7, one end 46 (upper end) of the left shielding member 20 is in contact with the inner surface 3a of the top wall 3 and the other end 47 (lower end) is the bottom surface. It is in contact with the inner surface 4 a of the wall 4. That is, there is no gap between the left shielding member 20 and the top wall 3, and similarly there is no gap between the left shielding member 20 and the bottom wall 4.
Therefore, the left shielding member 20 and the main body portion 26 of the heat sink 16 form a space 48 (air passage) extending in the vertical direction (the direction from the top wall 3 side to the bottom wall 4 side) in the housing 2. The space 48 is partitioned from the other space 50 (FIG. 8) in the housing 2 by the left shielding member 20 and the main body portion 26 of the heat sink 16. In the space 50, each electronic device (main converter circuit 66, inverter circuit 67, etc.) installed on the substrate 23 is arranged.

左副フィン群78の各左副フィン18は、空間48内に配置されている。また、空間48は、左遮蔽部材20によって、筐体2内の電子機器(基板23)が配置されている空間50と仕切られている。   Each left sub fin 18 of the left sub fin group 78 is disposed in the space 48. The space 48 is partitioned by the left shielding member 20 from the space 50 in which the electronic device (substrate 23) in the housing 2 is disposed.

図7に示す様に、空間48は、天面壁3に設けられた左副通気開口群81の各左副通気開口10と連通している。また、空間48は、底面壁4に設けられた左副通気開口群84の各左副通気開口13とも連通している。そのため、筐体2の外部と、空間48とは天面壁3の各左副通気開口10と底面壁4の各左副通気開口13で連通しており、外気(冷気)が空間48内に流入することができる。すなわち、空間48内の昇温した空気は、上側の天面壁3の左副通気開口群81から筐体2の外部へ移動(排気)することができ、筐体2の外部の低温の空気が、下側の底面壁4の左副通気開口群84から筐体2内(空間48内)に流入する。   As shown in FIG. 7, the space 48 communicates with each left sub vent opening 10 of the left sub vent opening group 81 provided in the top wall 3. Further, the space 48 communicates with each left sub vent opening 13 of the left sub vent opening group 84 provided in the bottom wall 4. Therefore, the outside of the housing 2 and the space 48 are communicated with each left sub vent opening 10 of the top wall 3 and each left sub vent opening 13 of the bottom wall 4, and outside air (cold air) flows into the space 48. can do. That is, the heated air in the space 48 can move (exhaust) from the left auxiliary ventilation opening group 81 of the upper top wall 3 to the outside of the housing 2, and the low-temperature air outside the housing 2 Then, the air flows into the housing 2 (in the space 48) from the left sub vent opening group 84 of the bottom wall 4 on the lower side.

ヒートシンク16は、天面壁3の内面3aと当接している。同様に、ヒートシンク16は、底面壁4の内面4aと当接している。そのため、左副通気開口群81(各左副通気開口10)又は左副通気開口群84(各左副通気開口13)を介して、筐体2の内部に侵入した異物や虫は、左遮蔽部材20に遮られて空間48からさらに基板23側の空間50へ移動することはできない。   The heat sink 16 is in contact with the inner surface 3 a of the top wall 3. Similarly, the heat sink 16 is in contact with the inner surface 4 a of the bottom wall 4. Therefore, foreign matter and insects that have entered the inside of the housing 2 through the left sub vent opening group 81 (each left sub vent opening 10) or the left sub vent opening group 84 (each left sub vent opening 13) are left-shielded. It is blocked by the member 20 and cannot move further from the space 48 to the space 50 on the substrate 23 side.

また、空間48は、筐体2内で上下方向にのびる直線状の空気通路であり、空間48内の昇温した空気は、左遮蔽部材20に遮られて空間48から基板23側の空間50へ侵入することはできない。そのため、左遮蔽部材20は、遮熱効果を奏することができる。   The space 48 is a linear air passage extending in the vertical direction in the housing 2, and the heated air in the space 48 is blocked by the left shielding member 20, and the space 50 on the substrate 23 side from the space 48. You cannot invade. Therefore, the left shielding member 20 can exhibit a heat shielding effect.

右副フィン群79(各右副フィン19)についても同様である。すなわち、右副フィン群79を覆うように右遮蔽部材21が配置され、右遮蔽部材21とヒートシンク16の本体部26とで空間49が形成されている。空間49は、空間48と同様の直線状の空気通路である。天面壁3の右副通気開口群82(各右副通気開口11)又は底面壁4の右副通気開口群85(各右副通気開口14)を介して、上下方向にのびる空間49内に侵入した異物又は虫は、右遮蔽部材21に遮られて空間49から基板23側の空間50へ移動することはできない。また、空間49内の昇温した空気は、空間50側へ移動することができず、右遮蔽部材21は、遮熱効果を奏することができる。   The same applies to the right sub fin group 79 (each right sub fin 19). That is, the right shielding member 21 is disposed so as to cover the right sub fin group 79, and a space 49 is formed by the right shielding member 21 and the main body portion 26 of the heat sink 16. The space 49 is a linear air passage similar to the space 48. It penetrates into the space 49 extending in the vertical direction via the right sub vent opening group 82 (each right sub vent opening 11) of the top wall 3 or the right sub vent opening group 85 (each right sub vent opening 14) of the bottom wall 4. The removed foreign matter or insect cannot be moved from the space 49 to the space 50 on the substrate 23 side by the right shielding member 21. Moreover, the heated air in the space 49 cannot move to the space 50 side, and the right shielding member 21 can exert a heat shielding effect.

左遮蔽部材20、右遮蔽部材21は、各図に示す略コの字形に限らず、例えば図11に示す様なかまぼこ状に突出した遮蔽部材90であってもよい。すなわち、左遮蔽部材20(21)の側壁部43a、43bの正面壁5側の端辺同士を、本実施形態のように平板状の本体部43と接続する以外に、正面壁5側へ湾曲するかまぼこ状の曲板91と接続したり、その他の形状の板部材で接続することができる。   The left shielding member 20 and the right shielding member 21 are not limited to the substantially U-shape shown in each drawing, and may be a shielding member 90 projecting in a semi-cylindrical shape as shown in FIG. That is, the side walls 43a and 43b of the left shielding member 20 (21) are bent toward the front wall 5 in addition to connecting the ends of the side walls 43a and 43b on the front wall 5 side to the plate-like main body 43 as in the present embodiment. It can be connected to the bent plate-shaped curved plate 91 or can be connected by a plate member of other shapes.

基板23は、筐体2内において正面壁5及び背面壁6と平行に配置されており、図示しない固定手段によって筐体2内に固定されている。また、基板23は、複数のディスタンスピース60(図8)を介して前述のヒートシンク16と近接している。   The board | substrate 23 is arrange | positioned in the housing | casing 2 in parallel with the front wall 5 and the back wall 6, and is being fixed in the housing | casing 2 by the fixing means which is not shown in figure. Moreover, the board | substrate 23 is adjoining with the above-mentioned heat sink 16 via the several distance piece 60 (FIG. 8).

以上説明した電力変換装置1は、天面壁3が上側となり、底面壁4が下側となる様に建物の壁等に設置されて使用される。発電システム72(図10)が使用されると、太陽光パネル70から電力変換装置1に直流電力が入力され、電力変換装置1の基板23上の各電子機器が昇温する。   The power conversion device 1 described above is installed and used on a building wall or the like so that the top wall 3 is on the upper side and the bottom wall 4 is on the lower side. When the power generation system 72 (FIG. 10) is used, DC power is input from the solar panel 70 to the power conversion device 1, and each electronic device on the substrate 23 of the power conversion device 1 is heated.

そして、基板23側の熱が、基板23上の電子機器や基板23に接続される電子機器と接触するヒートシンク16側へ伝達され、基板23上の各電子機器および基板23に接続される各電子機器が冷却される。
ヒートシンク16が昇温すると、主フィン17の溝27内の空気や、左副フィン18(右副フィン19)の溝28内の空気が加熱されて昇温する。
Then, the heat on the substrate 23 side is transmitted to the heat sink 16 side in contact with the electronic device on the substrate 23 and the electronic device connected to the substrate 23, and each electronic device on the substrate 23 and each electron connected to the substrate 23. The equipment is cooled.
When the heat sink 16 rises in temperature, the air in the groove 27 of the main fin 17 and the air in the groove 28 of the left sub fin 18 (right sub fin 19) are heated to raise the temperature.

主フィン群77の各溝(空気通路)27内の昇温した空気は、上昇し、筐体2の上側の天面壁3の主通気開口群80(各主通気開口9)から筐体2の外部に排出される。また、各溝27(空気通路)内には、筐体2の下側の底面壁4の主通気開口群83(各主通気開口12)から外気(冷気)が流入する。すなわち、各溝27内の昇温した空気が上方の天面壁3側から排出されると各溝27内が負圧となるため、下方の底面壁4側から低温の外気が流入する。そのため、各溝27では、昇温した空気が排出され、代わりに低温の空気が流入し、円滑に空気が入れ替わり、冷却効果が高い。   The heated air in each groove (air passage) 27 of the main fin group 77 rises, and from the main ventilation opening group 80 (each main ventilation opening 9) of the top wall 3 on the upper side of the casing 2 to the casing 2. It is discharged outside. In addition, outside air (cold air) flows into each groove 27 (air passage) from the main ventilation opening group 83 (each main ventilation opening 12) of the bottom wall 4 on the lower side of the housing 2. That is, when the heated air in each groove 27 is discharged from the upper top wall 3 side, the inside of each groove 27 becomes negative pressure, so that low temperature outside air flows from the lower bottom wall 4 side. Therefore, in each groove 27, the heated air is discharged, and instead, low-temperature air flows in, the air is smoothly replaced, and the cooling effect is high.

また、左副フィン18(19)の各溝(空気通路)28内の昇温した空気は空間48(49)内に拡がるが、空間48(49)内の昇温した空気は上昇し、天面壁3の左副通気開口群81(82)の左副通気開口10(11)から筐体2の外部に排出される。また、空間48(49)内には、底面壁4の左副通気開口13(14)から外気(冷気)が流入する。すなわち、空間48(49)内の昇温した空気が上方の天面壁3側から排出されると空間48(49)内が負圧となるため、下方の底面壁4側から低温の外気が流入する。そのため、空間48(49)では、昇温した空気が排出され、代わりに低温の空気が流入し、円滑に空気が入れ替わり、冷却効果が高い。
よって、ヒートシンク16は円滑に冷却され、筐体2内の温度上昇が抑制される。
Further, the heated air in each groove (air passage) 28 of the left sub fin 18 (19) spreads in the space 48 (49), but the heated air in the space 48 (49) rises, and the sky The left sub vent opening 10 (11) of the left sub vent opening group 81 (82) of the face wall 3 is discharged to the outside of the housing 2. Further, outside air (cold air) flows into the space 48 (49) from the left auxiliary ventilation opening 13 (14) of the bottom wall 4. That is, if the heated air in the space 48 (49) is discharged from the upper top wall 3 side, the space 48 (49) becomes negative pressure, so that low temperature outside air flows from the lower bottom wall 4 side. To do. Therefore, in the space 48 (49), the heated air is discharged, and instead, low-temperature air flows in, the air is smoothly replaced, and the cooling effect is high.
Therefore, the heat sink 16 is smoothly cooled, and the temperature rise in the housing 2 is suppressed.

左副フィン群78、右副フィン群79は、ヒートシンク16の本体部26における基板23側の面に配置されており、基板23と近接している。ところが、左遮蔽部材20、右遮蔽部材21が、左副フィン群78、右副フィン群79を覆っており、左副フィン群78、右副フィン群79側の空間48、49から基板23側の空間50への空気の移動(熱移動)が阻止されて遮熱効果を奏することができる。   The left sub fin group 78 and the right sub fin group 79 are disposed on the surface of the main body 26 of the heat sink 16 on the substrate 23 side, and are close to the substrate 23. However, the left shielding member 20 and the right shielding member 21 cover the left sub-fin group 78 and the right sub-fin group 79, and from the spaces 48 and 49 on the left sub-fin group 78 and right sub-fin group 79 side to the substrate 23 side. The movement (heat movement) of air into the space 50 is prevented, and a heat shielding effect can be obtained.

本実施の形態では、筐体2内に配置板15を設けた例を示したが、配置板15は省略することもできる。この場合には、ヒートシンク16は背面壁6に固定し、主フィン群77(各主フィン17)を背面壁6の内面に当接させる。すなわち、主フィン群77(各主フィン17)によって形成される各溝27は、背面壁6で閉塞されて細長い空間が形成される。また、主フィン群77に形成される各溝27は、天面壁3の主通気開口群80の各主通気開口9と、底面壁4の主通気開口群83の各主通気開口12に隙間なく接続する。   In the present embodiment, an example in which the arrangement plate 15 is provided in the housing 2 is shown, but the arrangement plate 15 may be omitted. In this case, the heat sink 16 is fixed to the back wall 6, and the main fin group 77 (each main fin 17) is brought into contact with the inner surface of the back wall 6. That is, each groove 27 formed by the main fin group 77 (each main fin 17) is closed by the back wall 6 to form an elongated space. Further, the grooves 27 formed in the main fin group 77 have no gap between the main ventilation openings 9 of the main ventilation opening group 80 of the top wall 3 and the main ventilation openings 12 of the main ventilation opening group 83 of the bottom wall 4. Connecting.

1 電力変換装置
2 筐体
3、4 天面壁、底面壁(一対の壁面)
6 背面壁
9、12 主通気開口
10、11 天面壁の副通気開口
13、14 底面壁の副通気開口
16 ヒートシンク(放熱器)
17 主フィン(冷却フィン)
18、19 副フィン(冷却フィン)
20 左遮蔽部材
21 右遮蔽部材
26 ヒートシンクの本体部
27 主フィンの溝
28 副フィンの溝
48、49 空間(通気路)
63 電解コンデンサ(電子機器)
64 系統リレー部(電子機器)
66 主コンバータ回路(電子機器)
67 インバータ回路(電子機器)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Power converter 2 Case 3, 4 Top wall, bottom wall (a pair of wall surface)
6 Rear walls 9, 12 Main vent openings 10, 11 Sub vent openings 13, 14 on the top wall Sub vent openings 16 on the bottom wall 16 Heat sink (heatsink)
17 Main fin (cooling fin)
18, 19 Sub fin (cooling fin)
20 Left shielding member 21 Right shielding member 26 Heat sink main body 27 Groove of main fin 28 Grooves 48 and 49 of sub fins Space (ventilation path)
63 Electrolytic capacitor (electronic equipment)
64 system relay (electronic equipment)
66 Main converter circuit (electronic equipment)
67 Inverter circuit (electronic equipment)

Claims (4)

筐体内にインバータを含む複数の電子機器と、少なくとも一つの放熱器が設けられ、一又は複数の電子機器が前記放熱器に取り付けられていて電子機器を空冷する電力変換装置において、
前記筐体は、対向する一対の壁面に通気開口が設けられ、
前記放熱器は板状の本体部と、当該本体部の少なくとも一方の面に設けられた複数の冷却フィンを有し、冷却フィン同士の間に溝が形成されており、
当該溝の両端が、前記通気開口が設けられた一対の壁面の近傍にあり、前記筐体の内部空間を、前記溝と前記一対の通気開口から隔離する遮蔽部材が設けられたことを特徴とする電力変換装置。
In a power conversion device in which a plurality of electronic devices including an inverter in a housing and at least one heat radiator are provided, and one or a plurality of electronic devices are attached to the heat radiator to air-cool the electronic device,
The housing is provided with ventilation openings in a pair of opposing wall surfaces,
The radiator has a plate-shaped main body and a plurality of cooling fins provided on at least one surface of the main body, and a groove is formed between the cooling fins.
Both ends of the groove are in the vicinity of the pair of wall surfaces provided with the ventilation openings, and a shielding member is provided to isolate the internal space of the housing from the grooves and the pair of ventilation openings. Power converter.
遮蔽部材は薄板で作られたカバーであり、断面形状が凹形であり、前記放熱器の本体部に取り付けられており、遮蔽部材の凹形部分と、放熱器の本体部と、前記冷却フィンとによって前記溝が包囲され、前記一対の通気開口を連通する通気路が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の電力変換装置。   The shielding member is a cover made of a thin plate and has a concave cross-sectional shape and is attached to the main body of the radiator. The concave portion of the shielding member, the main body of the radiator, and the cooling fin 2. The power converter according to claim 1, wherein the groove is surrounded by an air passage, and an air passage that communicates the pair of air openings is formed. 筐体は、電力変換装置が設置された姿勢を基準として、天面壁、底面壁、正面壁、背面壁、左右側面壁の6面を有し、前記天面壁と底面壁とに前記通気開口が設けられ、
放熱器の板状の本体部は、前記背面壁と略平行に配され、本体部の前記正面壁側と背面壁側に前記冷却フィンがあり、
背面壁側に設けられた冷却フィンは、その突端部が筐体の背面壁に当接していて背面壁側に設けられた冷却フィン同士の間の溝は筐体の背面壁によって閉塞されており、
本体部の正面壁側に前記遮蔽部材が設けられていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の電力変換装置。
The housing has six surfaces, a top wall, a bottom wall, a front wall, a back wall, and left and right side walls, based on the posture in which the power converter is installed, and the ventilation openings are formed in the top wall and the bottom wall. Provided,
The plate-like main body portion of the radiator is arranged substantially parallel to the back wall, and the cooling fins are on the front wall side and the back wall side of the main body portion,
The cooling fins provided on the back wall side are in contact with the back wall of the housing, and the grooves between the cooling fins provided on the back wall side are closed by the back wall of the housing. ,
The power converter according to claim 1, wherein the shielding member is provided on a front wall side of the main body.
前記天面壁と底面壁に通気開口が設けられ、当該通気開口は、複数の小窓によって構成され、各小窓が前記冷却フィンの間によって構成された前記溝に対応して開口していることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の電力変換装置。   Ventilation openings are provided in the top wall and the bottom wall, and the ventilation openings are constituted by a plurality of small windows, and each small window is opened corresponding to the groove formed between the cooling fins. The power converter according to any one of claims 1 to 3, wherein
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