JP2016019399A - 電力変換装置一体型電動機 - Google Patents

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Abstract

【課題】電力変換装置側筐体を密閉しながら電力変換装置の冷却効率を向上することが可能な電力変換装置一体型電動機を提供する。
【解決手段】筐体連結部材及び蓋部材5に形成された二重構造の密閉板5i、5mによって電力変換装置側筐体3及び電動機側筐体4の夫々を密閉する。筐体連結部材兼蓋部材5には、電動機2の回転軸6の径方向に対向する連通孔15が二重構造の密閉板5i、5mの間に形成されているので、その連通孔15を上下方向に位置することで生じる自然対流が二重構造の密閉板5i、5m間に生じ、その結果、電力変換装置側密閉板5i及び電動機側密閉板5mが冷却され、電力変換装置1の冷却効率が向上する。
【選択図】図1

Description

本発明は、電動機に電力変換装置が一体的に取付けられた電力変換装置一体型電動機に関し、例えば電力変換装置が電動機の回転軸の軸線方向に配置されるような場合に好適なものである。
種々の機器の駆動源として用いられる電動機として、電力変換装置を一体的に備えた電動変換装置一体型電動機が知られている。このような電力変換装置一体型電動機としては、例えば下記特許文献1に記載されるものがある。この電力変換装置一体型電動機は、電動機を収納する電動機側筐体と電力変換装置を収納する電力変換装置側筐体が連結され、両者の連結部分に、電動機で回転される内部ファンを配置している。この内部ファンにより、外気が電力変換装置側筐体の内部に吸引され、電力変換装置側筐体の内部空間を通過して内部ファンに至り、内部ファンの外周壁から外部に排出される。これにより、電力変換装置側筐体の内部空間内の電力変換装置が冷却される。
特開2009−124829号公報
ところで、特許文献1では、内部ファンは電力変換装置側筐体を仕切る仕切り板と電動機側筐体を密閉する密閉板の間の空間に配置されている。しかしながら、電力変換装置側筐体の内部に外気を吸引するための開口部や、電力変換装置側筐体の内部空間を通過した空気を内部ファン側に吸引するための開口部が設けられており、電力変換装置側筐体は密閉されていない。電力変換装置側筐体が密閉されていないと、内部の配線基板の防塵・防水性を画することができない。一方、電力変換装置側筐体を密閉することは容易であるが、そのようにすると、内部ファンを設けても外気は電力変換装置側筐体の内部に吸引されないし、電力変換装置側筐体の内部空間の空気も外部に排出されないので、電力変換装置の冷却効率が低下する。
本発明は、上記のような問題点に着目してなされたものであり、電力変換装置側筐体を密閉しながら電力変換装置の冷却効率を向上することが可能な電力変換装置一体型電動機を提供することを目的とするものである。
上記課題を解決するために、本発明の一態様によれば、電動機と、前記電動機への電力を変換する電力変換装置とが一体的に配置された電力変換装置一体型電動機であって、前記電動機を収納する電動機側筐体と、前記電動機側筐体に連結され、前記電力変換装置を収納する電力変換装置側筐体と、前記電動機側筐体及び前記電力変換装置側筐体を連結する連結部を有し、前記連結部に形成され且つ前記電動機側筐体及び前記電力変換装置側筐体の夫々を密閉する密閉板が二重構造となっている二重密閉板構造と、前記電動機の回転軸の径方向に対向して前記二重構造の密閉板の間で前記連結部に形成され、前記連結部の外部及び前記二重構造の密閉板の間を連通する連通孔とを備えた電力変換装置一体型電動機が提供される。
本発明の電力変換装置一体型電動機によれば、二重密閉板構造の二重構造の密閉板によって電力変換装置側筐体及び電動機側筐体の夫々を密閉すると共に、連通孔を上下方向に位置することで生じる自然対流が二重構造の密閉板間に生じ、電力変換装置の冷却効率が向上する。
本発明の電力変換装置一体型電動機の第1実施形態を示す縦断面図である。 図1の筐体連結部材兼蓋部材の縦断面図である。 本発明の電力変換装置一体型電動機の第2実施形態を示す縦断面図である。 図3の筐体連結部材兼蓋部材の横断面図である。 本発明の電力変換装置一体型電動機の第3実施形態を示す筐体連結部材兼蓋部材の横断面図である。 本発明の電力変換装置一体型電動機の比較例を示す縦断面図である。 図6の筐体連結部材兼蓋部材の横断面図である。
以下、本発明の電力変換装置一体型電動機の第1実施形態について、図面を引用して説明する。第1実施形態の電力変換装置一体型電動機の縦断面を示す図1では、図の左側に電力変換装置1が、図の右側に電動機2が配置されており、それらは一連に連結されている。このうち、電力変換装置1は電力変換装置側筐体3に収納され、電動機2は電動機側筐体4に収納され、電力変換装置側筐体3と電動機側筐体4とは筐体連結部材兼蓋部材5を介して連結されている。これらの筐体3、4や蓋部材5は、凡そ円筒形であり、熱伝導性に優れた金属材料、例えばアルミダイキャストで形成されている。
この電力変換装置一体型電動機では、電動機2の回転軸6が図の左右方向に向けて配置されている。電動機側筐体4は、円板状の底板部4aが図1の右方に配置される有底円筒体である。また、筐体連結部材兼蓋部材5は、電動機側筐体4と同じ外径の円筒体であり、その軸方向中央部には二枚の密閉板5i、5mが二重構造に形成されている。この二重の密閉板5i、5mは、筐体連結部材兼蓋部材5の内部を軸方向に密閉するように二枚平行に配置され、図1の左側が電力変換装置側密閉板5i、図1の右側が電動機側密閉板5mとなっている。電動機側筐体4は、図1の左方端部の開口部が筐体連結部材兼蓋部材5の電動機側密閉板5mで覆われ、これにより電動機側筐体4が密閉されている。回転軸6は、電動機側筐体4の底板部4aの中央部及び筐体連結部材兼蓋部材5の蓋部5aの中央部に圧入された軸受7で回転自在に支持されている。この回転軸6は、図1の右方端部、即ち軸方向一端部が電動機側筐体4の底板部4aを貫通して外部に突出しており、ここから出力の取出しが行われる。
電動機側筐体4と筐体連結部材兼蓋部材5とで囲まれた電動機側内部空間では、回転軸6の外周にロータコア8が一体的に形成され、ロータコア8の径方向外側には、電動機側筐体4に固定されるステータコア9が形成されている。これにより、電動機側筐体4内には電動機2が構成され、例えばステータコア9に電力を供給することで回転軸6が回転される。また、例えばステータコア9への供給電力を調整することにより、回転軸6の回転状態を調整することが可能となる。なお、電動機側筐体4の周壁部4bの外側には、放熱用のフィン17が多数形成されている。
一方、電力変換装置側筐体3は、円板状の底板部3aが図1の左方に配置される有底円筒体であり、図示右方端部の開口部が筐体連結部材兼蓋部材5の電力変換装置側密閉板5iで覆われている。更に、電力変換装置側筐体3の周壁部3bと筐体連結部材兼蓋部材5の周壁部5bの間にはOリング10が介在され、これにより電力変換装置側筐体3が密閉されている。この電力変換装置側筐体3と筐体連結部材兼蓋部材5とで囲まれた電力変換装置側内部空間には、電力変換装置1としての中核をなすインバータモジュール11が収納されている。このインバータモジュール11は、例えば交流電圧を直流電圧に変換する電力変換部や、電動機の回転軸の回転状態を制御する制御部を備えている。制御部は、例えば電力変換部で変換された直流電圧のパルス幅変調などによってステータコア9に供給する電力を調整することで、電動機2の回転軸6の回転状態を制御する。
このインバータモジュール11は、実装基板12上に形成されている。この実装基板12は、例えばガラスエポキシなどの樹脂からなる基板の表面に配線パターンが形成されたものである。この実装基板12は、電力変換装置側筐体3の内部に形成されている基板固定部13にビスなどの固定具14を介して固定されている。この実装基板12には、種々の電子部品が実装されているが、それらの電子部品の中には、電力変換部に必要なダイオード用半導体装置や電解コンデンサ、制御部に必要なパワー半導体装置なども含まれている。例えば電子部品の損失などによって発生する熱は、電力変換装置側筐体3の内部空間から電力変換装置側筐体3や電力変換装置側密閉板5iに伝熱される。なお、実装基板12は、表裏両面に配線パターンを形成するようにしても良い。また、2以上の実装基板12を組合せて用いることもできる。また、電力変換装置側筐体3の周壁部3b及び底板部3aの外側にも、放熱用のフィン17が多数形成されている。
前述のように、電力変換装置側筐体3と電動機側筐体4の連結部を構成する筐体連結部材兼蓋部材5には、電力変換装置側密閉板5iと電動機側密閉板5mの二枚の密閉板が二重構造に形成され、二重密閉板構造を構成している。そして、二枚の密閉板5i、5mの間で、筐体連結部材兼蓋部材5の周壁部5には、筐体連結部材兼蓋部材5の外部と二重構造の密閉板5i、5mの間を連通する連通孔15が形成されている。図2は、筐体連結部材兼蓋部材5を連通孔15の部分で切断した縦断面図であるが、同図から明らかなように、筐体連結部材兼蓋部材5の外部と二重構造の密閉板5i、5mの間を連通する連通孔15は、電動機2の回転軸6の径方向に対向して2個一対で形成されている。従って、図1に示すように、この2個一対の連通孔15が上下になるように電力変換装置一体型電動機を配置することで、上下方向の自然対流が下側の連通孔15から二枚の密閉板5i、5mの間に流れ込み、更に上側の連通孔15から外部に流れ出る。この自然対流によって、二枚の密閉板5i、5mが冷却されるので、電力変換装置側筐体3の内部空間及び電動機側筐体4の内部空間が冷却される。
図6は、例えば第1実施形態の比較例として、密閉板5aが一枚だけの電力変換装置一体型電動機の縦断面図であり、図7は、その筐体連結部材兼蓋部材5の縦断面図である。つまり、この比較例では、一枚の密閉板5aが、電力変換装置側筐体3の開口部を密閉する役割と電動機側筐体4の開口部を密閉する役割を担う。この比較例でも、一枚の密閉板5aで電力変換装置側筐体3も電動機側筐体4も密閉することができるが、両者の間には隙間がないので、密閉板5aを冷却することはできない。そのため、密閉板5aを介して、電力変換装置側筐体3の内部空間を冷却することも電動機側筐体4の内部空間を冷却することもできない。
以上のように、第1実施形態の電力変換装置一体型電動機では、筐体連結部材及び蓋部材5に形成された二重構造の密閉板5i、5mによって電力変換装置側筐体3及び電動機側筐体4の夫々を密閉することができる。また、電動機2の回転軸6の径方向に対向する連通孔15を二重構造の密閉板5i、5mの間で筐体連結部材兼蓋部材5に形成したことにより、連通孔15を上下方向に位置することで生じる自然対流が二重構造の密閉板5i、5m間に生じ、その結果、電力変換装置側密閉板5i及び電動機側密閉板5mが冷却され、電力変換装置1の冷却効率が向上する。
次に、本発明の電力変換装置一体型電動機の第2実施形態について図3、図4を用いて説明する。第2実施形態の電力変換装置一体型電動機は、第1実施形態の電力変換装置一体型電動機に類似しているので、同等の構成には同等の符号を付して、その詳細な説明を省略する。第2実施形態の電力変換装置一体型電動機の縦断面を示す図3では、電力変換装置側密閉板5iと電動機側密閉板5mの間に、放熱用の内部フィン16が多数形成されている。この内部フィン16は、図4に示すように、対をなす2つの連通孔15が形成されている電動機2の回転軸6の径方向に沿って形成されている。また、この内部フィン16は、電力変換装置側密閉板5iと電動機側密閉板5mを連結するように形成されている。つまり、電力変換装置側密閉板5iにも電動機側密閉板5mにも接合するように内部フィン16が形成されている。
この実施形態では、第1実施形態同様に、2個一対の連通孔15が上下になるように電力変換装置一体型電動機を配置することで、上下方向の自然対流が下側の連通孔15から二枚の密閉板5i、5mの間に流れ込み、更に上側の連通孔15から外部に流れ出る。このとき、放熱用の内部フィン16は、対をなす2つの連通孔15が形成されている電動機回転軸径方向に沿って形成されている、つまり自然対流の方向に沿って形成されているので、この自然対流によって、内部フィン16が冷却され、この内部フィン16に連結している二枚の密閉板5i、5mが冷却されるので、電力変換装置側筐体3の内部空間及び電動機側筐体4の内部空間がより効率よく冷却される。
以上のように、第2実施形態の電力変換装置一体型電動機では、第1実施形態の効果に加えて、対向する連通孔15の一方の側から他方の側にかけて通風可能な内部フィン16を筐体連結部材兼蓋部材5に形成し、その内部フィン16が電力変換装置側密閉板5i及び電動機側密閉板5mの双方に接合していることにより、電力変換装置側筐体3の内部空間及び電動機側筐体4の内部空間がより効率よく冷却され、電力変換装置1の冷却効率がより一層向上する。
次に、本発明の電力変換装置一体型電動機の第3実施形態について図5を用いて説明する。第3実施形態の電力変換装置一体型電動機は、第2実施形態の電力変換装置一体型電動機に類似しているので、同等の構成には同等の符号を付して、その詳細な説明を省略する。第3実施形態の電力変換装置一体型電動機でも、第2実施形態と同様に、電力変換装置側密閉板5iと電動機側密閉板5mの間に、放熱用の内部フィン16が多数形成されている。この内部フィン16は、図5に示すように、対をなす2つの連通孔15を連絡するようにして、電力変換装置側密閉板5iにも電動機側密閉板5mにも接合して形成されている。
そして、この実施形態では、それらの内部フィン16は、対向する2つの連通孔15の中間位置で電動機2の回転軸径方向外側に凸になるように湾曲されている。また、この内部フィン16は、電動機2の回転軸径方向内側に形成されるものほど曲率半径が大きい。従って、2個一対の連通孔15が上下になるように電力変換装置一体型電動機を配置することで、上下方向の自然対流が下側の連通孔15から二枚の密閉板5i、5mの間に流れ込み、内部フィン16の間を通って上側の連通孔15から外部に流れ出る。このとき、内部フィン16の中間部分が電動機2の回転軸径方向外側に凸になるように湾曲され且つ電動機2の回転軸径方向内側の内部フィン16ほど曲率半径を大きくしていることで、内部フィン16の間を通る空気によって電力変換装置側密閉板5i及び電動機側密閉板5mのより広い範囲が冷却されることになり、電力変換装置側筐体3の内部空間及び電動機側筐体4の内部空間がより効率よく冷却され、電力変換装置1の冷却効率が更により一層向上する。
なお、各実施形態では、2個一対の連通孔15を一対のみ形成したものについて説明したが、連通孔15の形成数は二対以上であってもよい。
また、先の実施形態では、筐体連結部材兼蓋部材5によって本発明の二重密閉板構造を構成したが、本発明の二重密閉板構造の態様は、これに限定されるものではない。例えば、先の実施形態では、電力変換装置1を収納する電力変換装置側筐体3と電動機2を収納する電動機側筐体4とを別体とし、これらを筐体連結部材兼蓋部材5で連結する構成としたが、電動機側筐体と電力変換装置側筐体とが二重密閉板構造の連結部で連結された一体構造であってもよい。その場合、電動機側筐体の電力変換装置側端部を密閉する密閉板と電力変換装置側筐体の電動機側端部を密閉する密閉板とは、一体構造の筐体部材の連結部に予め形成しておくこともできる。つまり、軸方向中間部が二重底板構造になっている円筒部材の軸方向両端部から電動機と電力変換装置を個別に組付けて本発明の電力変換装置一体型電動機を構成することもできる。
1 電力変換装置
2 電動機
3 電力変換装置側筐体
4 電動機側筐体
5 筐体連結部材兼蓋部材(連結部)
5m 電動機側密閉板
5i 電力変換装置側密閉板
6 回転軸
7 軸受
8 ロータコア
9 ステータコア
10 Oリング
11 インバータモジュール
12 実装基板
13 基板固定部
14 固定具
15 連通孔
16 内部フィン
17 フィン

Claims (5)

  1. 電動機と、前記電動機への電力を変換する電力変換装置とが一体的に配置された電力変換装置一体型電動機であって、
    前記電動機を収納する電動機側筐体と、
    前記電動機側筐体に連結され、前記電力変換装置を収納する電力変換装置側筐体と、
    前記電動機側筐体及び前記電力変換装置側筐体を連結する連結部を有し、前記連結部に形成され且つ前記電動機側筐体及び前記電力変換装置側筐体の夫々を密閉する密閉板が二重構造となっている二重密閉板構造と、
    前記電動機の回転軸の径方向に対向して前記二重構造の密閉板の間で前記連結部に形成され、前記連結部の外部及び前記二重構造の密閉板の間を連通する連通孔と
    を備えたことを特徴とする電力変換装置一体型電動機。
  2. 前記連通部は、対向する前記連通孔の一方の側から他方の側にかけて通風可能な状態に形成された内部フィンを有することを特徴とする請求項1に記載の電力変換装置一体型電動機。
  3. 前記内部フィンは、前記二重構造の密閉板の少なくとも一方に接合していることを特徴とする請求項2に記載の電力変換装置一体型電動機。
  4. 前記内部フィンは、対向する前記連通孔同士の中間位置で前記電動機の回転軸の径方向外側に凸となるように湾曲していることを特徴とする請求項2又は3に記載の電力変換装置一体型電動機。
  5. 前記内部フィンは、前記電動機の回転軸の径方向内側に形成されるものほど曲率半径が大きいことを特徴とする請求項4に記載の電力変換装置一体型電動機。
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