JP2016161206A - Heat source unit of refrigerating device - Google Patents

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幸子 松本
Sachiko Matsumoto
幸子 松本
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat source unit of a refrigerating device that can improve the cooling efficiency of a heat-generating component.SOLUTION: An outdoor unit of an air conditioning device comprises a capacitor 63, a compressor, and a cooling fan 50. The compressor is installed at a position lower than the capacitor 63. The cooling fan 50 is arranged at a height position between an upper end of the compressor and a lower end of the capacitor 63. The cooling fan 50 sends outside air toward the capacitor 63 from below. The cooling fan 50 is installed in such a manner that a direction of blowing of outside air by the cooling fan 50 is inclined with respect to a vertical direction.SELECTED DRAWING: Figure 7

Description

本発明は、冷凍装置の熱源ユニットに関する。   The present invention relates to a heat source unit of a refrigeration apparatus.

従来より、電装品に含まれる発熱部品の温度上昇を抑えるために、発熱部品を冷却する手段を備える冷凍装置の熱源ユニットがある。例えば、特許文献1(特開2013−113547号公報)に記載されている空気調和機の室外機では、電装品の下方に、圧縮機等の設置される空間側から熱交換器等の設置される空間側へと空気の流れる通気経路を設け、該通気経路に圧縮機等の設置される空間の空気を流すことで発熱部品を冷却している。   2. Description of the Related Art Conventionally, there is a heat source unit of a refrigeration apparatus including means for cooling a heat generating component in order to suppress a temperature rise of the heat generating component included in the electrical component. For example, in the outdoor unit of an air conditioner described in Patent Document 1 (Japanese Patent Laid-Open No. 2013-113547), a heat exchanger or the like is installed below the electrical component from the space side where the compressor or the like is installed. A ventilation path through which air flows is provided to the space side, and the heat generating components are cooled by flowing air in a space in which a compressor or the like is installed in the ventilation path.

ここで、発熱部品へと外気を送る専用のファンを配設することで、発熱部品の冷却効率を向上させることが考えられる。一方、発熱部品の周囲には発熱部品の熱により上昇気流が発生することが知られているところ、この上昇気流に逆らうように流れる風によって発熱部品を冷却しようとすると、発熱部品を十分に冷却できないおそれがある。また、圧縮機には発熱する部分があるため、圧縮機周辺を通った外気が発熱部品へと運ばれると、圧縮機の熱が発熱部品周囲の空間へと伝わってしまい、発熱部品を冷却できないおそれがある。このため、発熱部品へと外気を送る専用のファンを配設することで発熱部品の冷却効率を向上させようとすると、発熱部品を効率的に冷却するためには発熱部品の位置や圧縮機の位置を考慮した適切な位置に該ファンを設置する必要がある。   Here, it is conceivable to improve the cooling efficiency of the heat generating component by disposing a dedicated fan for sending outside air to the heat generating component. On the other hand, it is known that an updraft is generated around the heat-generating component due to the heat of the heat-generating component. It may not be possible. In addition, since the compressor has a part that generates heat, if the outside air that passes around the compressor is carried to the heat generating component, the heat of the compressor is transferred to the space around the heat generating component, and the heat generating component cannot be cooled. There is a fear. For this reason, if an attempt is made to improve the cooling efficiency of the heat generating component by arranging a dedicated fan for sending outside air to the heat generating component, the position of the heat generating component and the compressor It is necessary to install the fan at an appropriate position in consideration of the position.

本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、冷凍装置の熱源ユニットにおいて、発熱部品の冷却効率の向上を図ることのできるものである。   The present invention has been made in view of the above points, and can improve the cooling efficiency of heat-generating components in a heat source unit of a refrigeration apparatus.

本発明の第1観点に係る冷凍装置の熱源ユニットは、発熱部品と、圧縮機と、冷却ファンと、を備える。圧縮機は、発熱部品よりも低い位置に設置されている。冷却ファンは、圧縮機の上端と発熱部品の下端との間の高さ位置に配置されている。冷却ファンは、発熱部品に向かって下方から外気を送る。そして、冷却ファンによる外気の吹出方向が鉛直方向に対して傾斜するように、冷却ファンが設置されている。   A heat source unit of a refrigeration apparatus according to a first aspect of the present invention includes a heat generating component, a compressor, and a cooling fan. The compressor is installed at a position lower than the heat generating component. The cooling fan is disposed at a height position between the upper end of the compressor and the lower end of the heat generating component. The cooling fan sends outside air toward the heat generating component from below. And the cooling fan is installed so that the blowing direction of the external air by a cooling fan may incline with respect to a perpendicular direction.

本発明の第1観点に係る冷凍装置の熱源ユニットでは、冷却ファンにより発熱部品に向かって上向きに外気が送られる。このため、発熱部品の熱により生じる発熱部品の周囲の上昇気流に逆らわない風の流れを生成することができる。したがって、該上昇気流に逆らった風の流れが生成されるよりも、効率的に発熱部品を冷却することができる。   In the heat source unit of the refrigeration apparatus according to the first aspect of the present invention, the outside air is sent upward toward the heat generating component by the cooling fan. For this reason, the flow of the wind which does not oppose the updraft around the heat generating component produced by the heat of the heat generating component can be generated. Therefore, it is possible to cool the heat-generating component more efficiently than when a wind flow against the rising airflow is generated.

また、この冷凍装置の熱源ユニットでは、冷却ファンによる外気の吹出方向が鉛直方向に対して傾斜するように、冷却ファンが設置されている。このため、例えば圧縮機の真上の空気を吹出さないように冷却ファンを設置することで、圧縮機の熱で温められた空気が発熱部品へと向かい難くなり、発熱部品が圧縮機の発する熱の影響を受け難くなる。この結果、発熱部品の冷却が不十分になるおそれを低減することができる。   Further, in the heat source unit of the refrigeration apparatus, the cooling fan is installed so that the blowing direction of the outside air by the cooling fan is inclined with respect to the vertical direction. For this reason, for example, by installing a cooling fan so that the air directly above the compressor is not blown out, the air heated by the heat of the compressor becomes difficult to go to the heat generating component, and the heat generating component emits from the compressor Less susceptible to heat. As a result, it is possible to reduce the possibility that the heat-generating component will be insufficiently cooled.

これによって、冷凍装置の熱源ユニットにおいて、発熱部品の冷却効率の向上を図ることができる。   As a result, the cooling efficiency of the heat generating components can be improved in the heat source unit of the refrigeration apparatus.

本発明の第2観点に係る冷凍装置の熱源ユニットは、第1観点の冷凍装置の熱源ユニットにおいて、冷却ファンの外気吸込口の開口方向が圧縮機から離れた空間を向くように冷却ファンが水平面に対して傾斜して設置されている。この冷凍装置の熱源ユニットでは、冷却ファンの外気吸込口の開口方向が圧縮機から離れた空間を向いているため、圧縮機の熱で温められた空気が冷却ファンによって発熱部品へと送られ難くなる。これにより、発熱部品が冷却されないおそれを低減することができる。   The heat source unit of the refrigeration apparatus according to the second aspect of the present invention is the heat source unit of the refrigeration apparatus according to the first aspect, in which the cooling fan is in a horizontal plane so that the opening direction of the outside air inlet of the cooling fan faces the space away from the compressor. It is installed with an inclination. In the heat source unit of this refrigeration system, the direction of opening of the cooling fan's outside air intake port faces the space away from the compressor, so that the air heated by the heat of the compressor is difficult to be sent to the heat generating component by the cooling fan. Become. Thereby, a possibility that a heat-emitting component may not be cooled can be reduced.

本発明の第3観点に係る冷凍装置の熱源ユニットは、第1観点又は第2観点の冷凍装置の熱源ユニットにおいて、冷却ファンと圧縮機の発熱部分とが、平面視において重ならないように配置されている。このため、圧縮機の熱で温められた空気が冷却ファンによって発熱部品へと送られ難くなる。これにより、発熱部品が冷却されないおそれを低減することができる。   The heat source unit of the refrigeration apparatus according to the third aspect of the present invention is arranged such that the cooling fan and the heat generating portion of the compressor do not overlap in the plan view in the heat source unit of the refrigeration apparatus of the first aspect or the second aspect. ing. For this reason, it becomes difficult for the air heated by the heat of the compressor to be sent to the heat generating component by the cooling fan. Thereby, a possibility that a heat-emitting component may not be cooled can be reduced.

本発明の第4観点に係る冷凍装置の熱源ユニットは、第1観点から第3観点のいずれかの冷凍装置の熱源ユニットにおいて、ケーシングを備える。ケーシングには、冷却ファンから発熱部品に向かう外気の取込口が形成されている。そして、平面視において、取込口、冷却ファン、圧縮機の順に並ぶように配置されている。すなわち、この冷凍装置の熱源ユニットでは、発熱部品を冷却するための外気の取込口が平面的に冷却ファンを挟んで圧縮機とは反対側に位置していることになる。このため、圧縮機の熱で温められた空気が取込口から取り込まれた外気と共に発熱部品へと送られ難くなる。これにより、発熱部品が冷却されないおそれを低減することができる。   A heat source unit of a refrigeration apparatus according to a fourth aspect of the present invention includes a casing in the heat source unit of the refrigeration apparatus according to any one of the first to third aspects. The casing is formed with an intake port for outside air from the cooling fan toward the heat generating component. In plan view, the intake port, the cooling fan, and the compressor are arranged in this order. In other words, in the heat source unit of the refrigeration apparatus, the outside air intake port for cooling the heat-generating components is positioned on the opposite side of the compressor with the cooling fan in plan view. For this reason, it becomes difficult for the air warmed by the heat of the compressor to be sent to the heat-generating component together with the outside air taken in from the intake port. Thereby, a possibility that a heat-emitting component may not be cooled can be reduced.

本発明の第5観点に係る冷凍装置の熱源ユニットは、第1観点から第4観点のいずれかの冷凍装置の熱源ユニットにおいて、発熱部品は、コンデンサを含む。そして、冷却ファンの回転軸の延長線上には、コンデンサのうちの最も容量の大きいコンデンサが配置されている。このため、この冷凍装置の熱源ユニットでは、冷却ファンにより容量の大きいコンデンサを積極的に冷却することができる。   The heat source unit of the refrigeration apparatus according to the fifth aspect of the present invention is the heat source unit of the refrigeration apparatus according to any one of the first to fourth aspects, wherein the heat generating component includes a condenser. And the capacitor | condenser with the largest capacity | capacitance is arrange | positioned on the extension line of the rotating shaft of a cooling fan. For this reason, in the heat source unit of the refrigeration apparatus, a condenser having a large capacity can be actively cooled by the cooling fan.

本発明の第1観点に係る冷凍装置の熱源ユニットでは、発熱部品の冷却効率の向上を図ることができる。   In the heat source unit of the refrigeration apparatus according to the first aspect of the present invention, it is possible to improve the cooling efficiency of the heat generating components.

本発明の第2観点に係る冷凍装置の熱源ユニットでは、発熱部品が冷却されないおそれを低減することができる。   In the heat source unit of the refrigeration apparatus according to the second aspect of the present invention, it is possible to reduce the possibility that the heat generating component is not cooled.

本発明の第3観点に係る冷凍装置の熱源ユニットでは、発熱部品が冷却されないおそれを低減することができる。   In the heat source unit of the refrigeration apparatus according to the third aspect of the present invention, it is possible to reduce the possibility that the heat generating component is not cooled.

本発明の第4観点に係る冷凍装置の熱源ユニットでは、発熱部品が冷却されないおそれを低減することができる。   In the heat source unit of the refrigeration apparatus according to the fourth aspect of the present invention, it is possible to reduce the possibility that the heat generating component is not cooled.

本発明の第5観点に係る冷凍装置の熱源ユニットでは、容量の大きいコンデンサを積極的に冷却することができる。   In the heat source unit of the refrigeration apparatus according to the fifth aspect of the present invention, a capacitor having a large capacity can be actively cooled.

本発明の一実施形態に係る室外ユニットの正面図(一部の部品を省略)。The front view of the outdoor unit which concerns on one Embodiment of this invention (a part of components is abbreviate | omitted). 本発明の一実施形態に係る室外ユニットを備える空気調和装置の有する制御部の制御ブロック図。The control block diagram of the control part which an air conditioning apparatus provided with the outdoor unit which concerns on one Embodiment of this invention has. 本発明の一実施形態に係る室外ユニットの一部を正面から見た図(一部の部品を省略)。The figure which looked at a part of outdoor unit concerning one embodiment of the present invention from the front (a part of parts was omitted). 本発明の一実施形態に係る室外ユニットの平面図(一部の部品を省略)。The top view of an outdoor unit concerning one embodiment of the present invention (a part of parts is omitted). 本発明の一実施形態に係る室外ユニットの側面図(一部の部品を省略)。The side view of the outdoor unit which concerns on one Embodiment of this invention (a part of components is abbreviate | omitted). 電装品ユニット付近を正面から見た図。The figure which looked at the electrical component unit vicinity from the front. 電装品ユニットの縦断面を斜め方向から視た図。The figure which looked at the longitudinal section of the electrical equipment unit from the slanting direction.

以下図面を参照しながら、本発明の実施形態に係る冷凍装置としての空気調和装置10の熱源ユニットについて説明する。なお、以下の実施形態は、本発明の具体例であって、本発明の技術的範囲を限定するものではない。   Hereinafter, a heat source unit of an air conditioner 10 as a refrigeration apparatus according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. The following embodiments are specific examples of the present invention and do not limit the technical scope of the present invention.

(1)空気調和装置10の構成
図1は、本発明の一実施形態に係る熱源ユニットとしての室外ユニット30の正面図である。図2は、空気調和装置10の備える制御部の制御ブロック図である。なお、図1では、室外ユニット30の備える室外ファン39の一部及びケーシング40の一部を省略して描いている。この室外ユニット30を使用した空気調和装置10は、冷房運転及び暖房運転が可能な装置であり、室内に設置される室内ユニット20と、室外に設置される室外ユニット30と、室外ユニット30と室内ユニット20とを接続する冷媒配管(図示せず)とを備えている。なお、本発明に係る空気調和装置10の室外ユニット30は、1台の室外ユニット30に1台の室内ユニット20が接続されたいわゆるペアタイプの空気調和装置の室外ユニットであってもよく、1台の室外ユニット30に複数台の室内ユニット20が接続されたいわゆるマルチタイプの空気調和装置の室外ユニットであってもよい。
(1) Configuration of Air Conditioner 10 FIG. 1 is a front view of an outdoor unit 30 as a heat source unit according to an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a control block diagram of a control unit provided in the air conditioning apparatus 10. In FIG. 1, a part of the outdoor fan 39 included in the outdoor unit 30 and a part of the casing 40 are omitted. The air conditioner 10 using the outdoor unit 30 is a device capable of cooling operation and heating operation, and includes an indoor unit 20 installed indoors, an outdoor unit 30 installed outdoor, an outdoor unit 30 and an indoor unit. A refrigerant pipe (not shown) for connecting the unit 20 is provided. The outdoor unit 30 of the air conditioner 10 according to the present invention may be a so-called pair type air conditioner outdoor unit in which one indoor unit 20 is connected to one outdoor unit 30. It may be an outdoor unit of a so-called multi-type air conditioner in which a plurality of indoor units 20 are connected to a single outdoor unit 30.

(1−1)室内ユニット20
室内ユニット20は、室内熱交換器と、室内ファンとを有している。室内熱交換器は、クロスフィン型熱交換器であり、室内空気との熱交換によって内部を流れる冷媒を蒸発又は凝縮させ、室内の空気を冷却又は加熱することができる。室内ファンは、例えばクロスフローファンであり、室内ファンモータ21(図2参照)により回転駆動される。
(1-1) Indoor unit 20
The indoor unit 20 has an indoor heat exchanger and an indoor fan. The indoor heat exchanger is a cross fin type heat exchanger, and can evaporate or condense the refrigerant flowing inside by heat exchange with room air, thereby cooling or heating the room air. The indoor fan is a cross flow fan, for example, and is rotationally driven by an indoor fan motor 21 (see FIG. 2).

また、図2に示すように、室内ユニット20は、室内側制御基板22を有している。室内側制御基板22は、後述する室外側制御基板61とケーブル90により互いに接続されており、相互に通信可能となっている。また、ここでは、室内側制御基板22は、室内ファンモータ21と接続されている。   Further, as shown in FIG. 2, the indoor unit 20 has an indoor side control board 22. The indoor control board 22 is connected to each other by an outdoor control board 61 (described later) and a cable 90, and can communicate with each other. Here, the indoor control board 22 is connected to the indoor fan motor 21.

室内側制御基板22には、マイクロコンピュータチップや制御プログラムを格納するメモリ等の電装品が実装されており、該電装品を含む室内側の制御部23と、室外側制御基板61との通信を行う通信部24とが含まれる。室内側の制御部23は、通信部24を介して室外側制御基板61と制御信号のやりとりを行う他、室内ファンの駆動制御を行うとともに、室内ユニット20を操作するためのリモコン25との間で制御信号のやりとりを行う。   The indoor control board 22 is mounted with electrical components such as a microcomputer chip and a memory for storing a control program, and communication between the indoor control unit 23 including the electrical components and the outdoor control board 61 is performed. And a communication unit 24 to perform. The indoor control unit 23 exchanges control signals with the outdoor control board 61 via the communication unit 24, and also controls the drive of the indoor fan and the remote controller 25 for operating the indoor unit 20. To exchange control signals.

(1−2)室外ユニット30
図3は、室外ユニット30の右側部分を正面側から見た図である。図4は、室外ユニット30を天面側から見た図である。図5は、室外ユニット30を右側から見た図である。なお、図3では、前板、天板及び閉鎖弁カバー47を省略して描いている。図4では、天板及び室外ファン39の翼39bを省略して描いている。図5では、前板、天板、右側板45の下板45c及び閉鎖弁カバー47を省略して描いている。室外ユニット30は、主に、圧縮機31、四路切替弁32、室外熱交換器33、膨張弁34、アキュムレータ35、電装品ユニット60、液側閉鎖弁36、及びガス側閉鎖弁37を有している。さらに、室外ユニット30は、室外ファン39と、冷却ファン50(図7参照)とを有している。
(1-2) Outdoor unit 30
FIG. 3 is a view of the right side portion of the outdoor unit 30 as viewed from the front side. FIG. 4 is a diagram of the outdoor unit 30 viewed from the top side. FIG. 5 is a view of the outdoor unit 30 as viewed from the right side. In FIG. 3, the front plate, the top plate, and the closing valve cover 47 are omitted. In FIG. 4, the top plate and the blades 39b of the outdoor fan 39 are omitted. In FIG. 5, the front plate, the top plate, the lower plate 45 c of the right side plate 45 and the closing valve cover 47 are omitted. The outdoor unit 30 mainly includes a compressor 31, a four-way switching valve 32, an outdoor heat exchanger 33, an expansion valve 34, an accumulator 35, an electrical component unit 60, a liquid side closing valve 36, and a gas side closing valve 37. doing. Further, the outdoor unit 30 includes an outdoor fan 39 and a cooling fan 50 (see FIG. 7).

(2)室外ユニット30の主要構成部品
(2−1)ケーシング40
ケーシング40は、室外ユニット30の外殻を構成する。より詳しくは、ケーシング40は、左側板41、前板(図示せず)、右側板45、天板(図示せず)、底板42及び背面板43からなる筐体であり、仕切り板44及び電装品ユニット60の一部によって、その内部が第1空間としての送風機室S1と第2空間としての機械室S2とに仕切られている(図1参照)。送風機室S1には、室外熱交換器33及び室外ファン39が配置されている。機械室S2には、圧縮機31、アキュムレータ35、四路切替弁32、膨張弁34、電装品ユニット60及び冷却ファン50が配置されている。ここでは、仕切り板44及び右側板45ついて説明する。
(2) Main components of outdoor unit 30 (2-1) Casing 40
The casing 40 constitutes the outer shell of the outdoor unit 30. More specifically, the casing 40 is a casing including a left side plate 41, a front plate (not shown), a right side plate 45, a top plate (not shown), a bottom plate 42, and a back plate 43, and includes a partition plate 44 and an electrical component. The interior of the product unit 60 is partitioned into a blower chamber S1 as a first space and a machine chamber S2 as a second space (see FIG. 1). An outdoor heat exchanger 33 and an outdoor fan 39 are arranged in the blower room S1. A compressor 31, an accumulator 35, a four-way switching valve 32, an expansion valve 34, an electrical component unit 60, and a cooling fan 50 are disposed in the machine room S2. Here, the partition plate 44 and the right side plate 45 will be described.

(2−1−1)仕切り板44
仕切り板44は、室外ユニット30の上下方向に長い板状の部材であって、底板42から天板まで延びている。仕切り板44の上部には、後述する取付部67の表面積と同等の開口面積を有する切り欠き44aが形成されている。
(2-1-1) Partition plate 44
The partition plate 44 is a plate-like member that is long in the vertical direction of the outdoor unit 30, and extends from the bottom plate 42 to the top plate. On the upper part of the partition plate 44, a notch 44a having an opening area equivalent to the surface area of the mounting portion 67 described later is formed.

(2−1−2)右側板45
右側板45は、室外ユニット30の右側面を構成している。右側板45には、ケーシング40内(機械室S2内)に外気を取込むための取込口46が形成されている。ここでは、右側板45は、室外ユニット30の上下方向に3つに分割された構成になっている(図1及び図5参照)。具体的には、右側板45は、右側板45の上部を構成する上板45a、右側板45の下部を構成する下板45c、及び上板45aと下板45cとの間に配置される中板45bを有する。そして、図5に示すように、取込口46は、中板45bに形成されている。また、中板45bの外側面(右側方に位置する面)にはガス側閉鎖弁37及び液側閉鎖弁36が配設されている。上板45aの外側面(右側方に位置する面)には、端子台91が取り付けられている。また、下板45cの内側面(左側方に位置する面)と対向するようにアキュムレータ35が配置される(図3参照)。
(2-1-2) Right side plate 45
The right side plate 45 constitutes the right side surface of the outdoor unit 30. The right side plate 45 is formed with an intake 46 for taking outside air into the casing 40 (inside the machine room S2). Here, the right side plate 45 is configured to be divided into three in the vertical direction of the outdoor unit 30 (see FIGS. 1 and 5). Specifically, the right side plate 45 is disposed between the upper plate 45a constituting the upper portion of the right side plate 45, the lower plate 45c constituting the lower portion of the right side plate 45, and between the upper plate 45a and the lower plate 45c. It has a plate 45b. And as shown in FIG. 5, the inlet 46 is formed in the intermediate plate 45b. A gas side shut-off valve 37 and a liquid side shut-off valve 36 are disposed on the outer side surface (the surface located on the right side) of the intermediate plate 45b. A terminal block 91 is attached to the outer surface (the surface located on the right side) of the upper plate 45a. Moreover, the accumulator 35 is arrange | positioned so that the inner surface (surface located in the left side) of the lower board 45c may be opposed (refer FIG. 3).

なお、上板45a及び中板45bは、下板45cよりも内側(ケーシング40の中央側、すなわち、ここでは左側)に向かって窪むように構成されている。そして、ここでは、上板45a及び中板45bの外側面を覆うように閉鎖弁カバー47が取り付けられる。閉鎖弁カバー47は、天板及び右側板45の下板45cにネジ止め等により固定される。閉鎖弁カバー47が天板及び右側板45の下板45cに固定されることで、閉鎖弁カバー47と右側板45の下板45cとは段差ないフラットな状態になる。   The upper plate 45a and the middle plate 45b are configured to be recessed toward the inner side (the center side of the casing 40, that is, the left side here) from the lower plate 45c. And here, the closing valve cover 47 is attached so that the outer surface of the upper board 45a and the middle board 45b may be covered. The closing valve cover 47 is fixed to the lower plate 45c of the top plate and the right side plate 45 by screws or the like. Since the closing valve cover 47 is fixed to the top plate and the lower plate 45c of the right side plate 45, the closing valve cover 47 and the lower plate 45c of the right side plate 45 are in a flat state with no step.

(2−2)圧縮機31及びアキュムレータ35
圧縮機31は、ガス冷媒を吸入して圧縮する。圧縮機31の吸込口手前には、アキュムレータ35が配置されており、圧縮機31に液冷媒が直に吸込まれないようになっている。また、図1等に示すように、圧縮機31及びアキュムレータ35は、防音材38によって覆われている。
(2-2) Compressor 31 and accumulator 35
The compressor 31 sucks and compresses the gas refrigerant. An accumulator 35 is disposed in front of the suction port of the compressor 31 so that liquid refrigerant is not directly sucked into the compressor 31. In addition, as shown in FIG. 1 and the like, the compressor 31 and the accumulator 35 are covered with a soundproof material 38.

(2−3)四路切替弁32
四路切替弁32は、冷房運転と暖房運転との切替時に、冷媒の流れの方向を切り替える。冷房運転時、四路切替弁32は、圧縮機31の吐出側と室外熱交換器33のガス側とを接続するとともに圧縮機31の吸入側とガス側閉鎖弁37とを接続する。また、暖房運転時、四路切替弁32は、圧縮機31の吐出側とガス側閉鎖弁37とを接続するとともに圧縮機31の吸入側と室外熱交換器33のガス側とを接続する。
(2-3) Four-way switching valve 32
The four-way switching valve 32 switches the direction of the refrigerant flow when switching between the cooling operation and the heating operation. During the cooling operation, the four-way switching valve 32 connects the discharge side of the compressor 31 and the gas side of the outdoor heat exchanger 33 and connects the suction side of the compressor 31 and the gas side closing valve 37. Further, during the heating operation, the four-way switching valve 32 connects the discharge side of the compressor 31 and the gas side shut-off valve 37 and connects the suction side of the compressor 31 and the gas side of the outdoor heat exchanger 33.

(2−4)室外熱交換器33及び室外ファン39
室外熱交換器33は、外気との熱交換によって内部を流れる冷媒を凝縮又は蒸発させることができる。
(2-4) Outdoor heat exchanger 33 and outdoor fan 39
The outdoor heat exchanger 33 can condense or evaporate the refrigerant flowing inside by heat exchange with the outside air.

室外ファン39は、室外熱交換器33の前側に配置されており、室外熱交換器33に外気を通すことで室外熱交換器33と外気との熱交換を促進する。室外ファン39は、例えば複数の翼39bを有するプロペラファンであり、室外ファンモータ39aによって回転駆動される。室外ファン39は、室外熱交換器33に対面するように配置されており、回転することによって背面から外気を取込んで室外熱交換器33へと送風し、室外熱交換器33を通過した空気を前板に設けられた吹出口からケーシング40外へと吹出す。すなわち、室外ファン39が稼働すると、背面側から正面側に向かって空気の流れが形成されることになる。   The outdoor fan 39 is disposed on the front side of the outdoor heat exchanger 33, and promotes heat exchange between the outdoor heat exchanger 33 and the outside air by passing the outside air through the outdoor heat exchanger 33. The outdoor fan 39 is, for example, a propeller fan having a plurality of blades 39b, and is driven to rotate by an outdoor fan motor 39a. The outdoor fan 39 is disposed so as to face the outdoor heat exchanger 33, rotates to take in outside air from the back surface, blows it to the outdoor heat exchanger 33, and passes through the outdoor heat exchanger 33. Is blown out of the casing 40 from the outlet provided in the front plate. That is, when the outdoor fan 39 operates, an air flow is formed from the back side to the front side.

(2−5)膨張弁34
膨張弁34は、冷媒圧力や冷媒流量の調節を行うために、室外熱交換器33と液側閉鎖弁36の間の配管に接続され、冷房運転時及び暖房運転時のいずれにおいても、冷媒を膨張させる機能を有している。
(2-5) Expansion valve 34
The expansion valve 34 is connected to a pipe between the outdoor heat exchanger 33 and the liquid side shut-off valve 36 in order to adjust the refrigerant pressure and the refrigerant flow rate, so that the refrigerant can be used in both the cooling operation and the heating operation. Has the function of expanding.

(2−6)電装品ユニット60
図6は、電装品ユニット60周辺を正面から見た図である。図7は、電装品ユニット60周辺の縦断面を斜め左上から見た図である。なお、図6及び図7では、室外側制御基板61を省略して描いている。また、図7では、機械室S2における冷却ファン50稼働時の風の流れの一例を破線矢印で示しており、冷却ファン50の回転軸の仮想延長線を一点鎖線で示している。電装品ユニット60は、取付部67、室外側制御基板61、インバータ基板62、及び発熱部品としてのコンデンサ63を備えている。
(2-6) Electrical component unit 60
FIG. 6 is a front view of the vicinity of the electrical component unit 60. FIG. 7 is a view of a vertical section around the electrical component unit 60 as viewed obliquely from the upper left. 6 and 7, the outdoor control board 61 is omitted. Moreover, in FIG. 7, an example of the flow of the wind at the time of the cooling fan 50 operation in machine room S2 is shown by the dashed-line arrow, and the virtual extension line of the rotating shaft of the cooling fan 50 is shown by the dashed-dotted line. The electrical component unit 60 includes an attachment portion 67, an outdoor control board 61, an inverter board 62, and a capacitor 63 as a heat generating component.

(2−6−1)取付部67
取付部67は、インバータ基板62を取り付けるための部品であって、ここでは仕切り板44に形成されている切り欠き44aの周縁部にネジ止め等により固定される。取付部67には、インバータ基板62の表面積よりも小さい開口67aが形成されている。また、取付部67の上部には、機械室S2側から送風機室S1側へと空気を逃がすための複数の排気口68が形成されている。
(2-6-1) Mounting portion 67
The attachment portion 67 is a component for attaching the inverter board 62, and here is fixed to the peripheral portion of the notch 44a formed in the partition plate 44 by screwing or the like. An opening 67 a smaller than the surface area of the inverter board 62 is formed in the attachment portion 67. Further, a plurality of exhaust ports 68 for allowing air to escape from the machine room S2 side to the blower room S1 side are formed in the upper portion of the attachment portion 67.

(2−6−2)室外側制御基板61
図2に示すように、室外側制御基板61は、インバータ基板62とケーブル90aにより互いに接続されており、相互に通信可能となっている。ここでは、室外側制御基板61は、四路切替弁32、膨張弁34及び冷却ファンモータ50aそれぞれとケーブルにより接続されている。さらに、室外側制御基板61は、外気温度を取得するための外気温度センサ92を含む各種センサとも接続されており、所定時間毎に各種センサから検出値を取得する。
(2-6-2) Outdoor control board 61
As shown in FIG. 2, the outdoor control board 61 is mutually connected by the inverter board | substrate 62 and the cable 90a, and can mutually communicate. Here, the outdoor control board 61 is connected to the four-way switching valve 32, the expansion valve 34, and the cooling fan motor 50a by cables. Further, the outdoor control board 61 is also connected to various sensors including an outdoor temperature sensor 92 for acquiring the outdoor temperature, and acquires detection values from the various sensors every predetermined time.

室外側制御基板61には、マイクロコンピュータチップや制御プログラムを格納したメモリ等の電装品が実装されており、該電装品を含む室外側の制御部64と、インバータ基板62との通信を行う通信部65とが含まれる。なお、室外側の制御部64は、通信部65を介してインバータ基板62と通信し、圧縮機31及び室外ファン39の駆動制御を行うとともに、四路切替弁32、膨張弁34及び冷却ファン50の制御も行う。さらに、室外側の制御部64は、通信部65を介して室内ユニット20(すなわち、室内側制御基板22)との間で制御信号のやりとりを行う。   The outdoor control board 61 is mounted with electrical components such as a microcomputer chip and a memory storing a control program, and communication is performed between the outdoor control unit 64 including the electrical components and the inverter board 62. Part 65 is included. The outdoor control unit 64 communicates with the inverter board 62 via the communication unit 65 to control the drive of the compressor 31 and the outdoor fan 39, and to control the four-way switching valve 32, the expansion valve 34, and the cooling fan 50. Also controls. Further, the outdoor control unit 64 exchanges control signals with the indoor unit 20 (that is, the indoor side control board 22) via the communication unit 65.

(2−6−3)インバータ基板62
インバータ基板62には、リアクタ、コンデンサ63及びパワートランジスタ等の電装品が実装されている。インバータ基板62は、圧縮機モータ31a及び室外ファンモータ39aそれぞれとケーブルにより接続されている。そして、インバータ基板62は、商用電源から電力の供給を受け、室外側の制御部64から送られる制御信号に基づいてパワー素子を動作させることで、圧縮機モータ31aや室外ファンモータ39aに駆動電流を供給する。
(2-6-3) Inverter board 62
Electrical components such as a reactor, a capacitor 63, and a power transistor are mounted on the inverter board 62. The inverter board 62 is connected to the compressor motor 31a and the outdoor fan motor 39a by cables. The inverter board 62 is supplied with electric power from a commercial power source and operates a power element based on a control signal sent from the outdoor control unit 64, thereby causing the compressor motor 31a and the outdoor fan motor 39a to drive current. Supply.

また、インバータ基板62の実装する電装品のうちの発熱量の大きい部品(いわゆる発熱部品)の一部には、放熱フィン66が装着されている。放熱フィン66は、室外ファン39により生成される送風機室S1における風の流れにより、装着されている電装品からの熱を逃がす機能を有する。放熱フィン66は、主に送風機室S1に配置されており、インバータ基板62において電装品の実装されている実装面とは反対側に向かって延びるように取付部67の開口67aの周縁部にネジ止め等により固定される。このネジ止め等の固定により、インバータ基板62の実装する電装品へも放熱フィン66が装着される。なお、ここでは、放熱フィン66が装着されている部品からはコンデンサ63が除かれている。また、ここでは、1つのコンデンサ63がインバータ基板62に実装されている。コンデンサ63は、複数の電装品のなかでも比較的発熱量の大きい部品であり、ここでは、コンデンサ63が放熱フィン66の取り付けられていない電装品のうち最も発熱量の大きい部品であるものとする。   In addition, heat radiation fins 66 are attached to some of the components that generate a large amount of heat (so-called heat-generating components) among the electrical components mounted on the inverter board 62. The heat radiating fins 66 have a function of releasing heat from the mounted electrical components by the flow of wind in the blower chamber S <b> 1 generated by the outdoor fan 39. The radiating fins 66 are mainly disposed in the blower chamber S1, and are screwed to the peripheral portion of the opening 67a of the mounting portion 67 so as to extend toward the side opposite to the mounting surface on which the electrical components are mounted on the inverter board 62. It is fixed by a stop. By fixing such as screws, the heat radiation fins 66 are also attached to the electrical components mounted on the inverter board 62. Here, the capacitor 63 is removed from the component to which the heat radiation fin 66 is attached. Here, one capacitor 63 is mounted on the inverter board 62. The capacitor 63 is a component that generates a relatively large amount of heat among a plurality of electrical components. Here, it is assumed that the capacitor 63 is the component that generates the largest amount of heat among the electrical components to which the radiation fins 66 are not attached. .

(2−7)冷却ファン50
冷却ファン50は、室外ファン39とは別に設けられている。冷却ファン50は、発熱部品を冷却するためのファンであって、例えば複数の翼50bを有するプロペラファンである。ここでは、冷却ファン50は、発熱部品のうちの放熱フィン66が取り付けられていない発熱部品であるコンデンサ63の温度上昇を抑えるために設けられている。冷却ファン50は、取込口46から取込んだ外気をコンデンサ63へと送ることで、コンデンサ63を冷却する。
(2-7) Cooling fan 50
The cooling fan 50 is provided separately from the outdoor fan 39. The cooling fan 50 is a fan for cooling the heat generating components, and is a propeller fan having a plurality of blades 50b, for example. Here, the cooling fan 50 is provided in order to suppress the temperature rise of the capacitor 63 which is a heat generating component to which the heat dissipating fins 66 are not attached. The cooling fan 50 cools the condenser 63 by sending outside air taken in from the intake 46 to the condenser 63.

冷却ファン50は、ファン取付板51に取り付けられている。ファン取付板51は、冷却ファン50が四路切替弁32の背面側に位置するように設置されている。そして、冷却ファン50は、冷却ファンモータ50aによって回転駆動される。   The cooling fan 50 is attached to the fan attachment plate 51. The fan mounting plate 51 is installed such that the cooling fan 50 is positioned on the back side of the four-way switching valve 32. The cooling fan 50 is rotationally driven by a cooling fan motor 50a.

(3)電装品ユニット60と周辺部品との位置関係
電装品ユニット60の室外側制御基板61及びインバータ基板62は、機械室S2に配置されている。図7では、インバータ基板62の右側の面が実装面となっており、この面にリアクタやコンデンサ63、パワートランジスタ等を含む複数の電装品が実装されている。圧縮機31は、電装品に含まれる発熱部品よりも下方に配置されている。より詳しくは、圧縮機31は発熱部品としてのコンデンサ63よりも低い位置に設置されており、ここでは、圧縮機31はインバータ基板62の下端よりも低い位置に設置されている。
(3) Positional relationship between the electrical component unit 60 and peripheral components The outdoor control board 61 and the inverter board 62 of the electrical component unit 60 are disposed in the machine room S2. In FIG. 7, the right side surface of the inverter board 62 is a mounting surface, and a plurality of electrical components including a reactor, a capacitor 63, a power transistor, and the like are mounted on this surface. The compressor 31 is disposed below the heat generating component included in the electrical component. More specifically, the compressor 31 is installed at a position lower than the capacitor 63 as a heat generating component. Here, the compressor 31 is installed at a position lower than the lower end of the inverter board 62.

ここで、取込口46の位置が下過ぎると、取込口46から機械室S2内に取込まれた外気が圧縮機31近傍を通過することで、圧縮機31の発熱部分により外気が温められてしまうことがある。そうすると、発熱部品を冷却するための外気の温度が高くなってしまい、発熱部品の冷却効果が低下してしまう。   Here, if the position of the intake port 46 is too low, the outside air taken into the machine room S2 from the intake port 46 passes through the vicinity of the compressor 31, so that the outside air is warmed by the heat generation part of the compressor 31. It may be. If it does so, the temperature of the external air for cooling a heat-emitting component will become high, and the cooling effect of a heat-emitting component will fall.

このため、取込口46は、圧縮機31よりも高い位置に設けられていることが好ましい。ここでは、取込口46は、圧縮機31の外周を取り巻く防音材38よりも高い位置であって、冷却ファン50よりも下方に配置されている。   For this reason, it is preferable that the intake 46 is provided at a position higher than the compressor 31. Here, the intake 46 is located higher than the soundproofing material 38 surrounding the outer periphery of the compressor 31 and is disposed below the cooling fan 50.

また、冷却ファン50は、圧縮機31の上端と発熱部品としてのコンデンサ63の下端との間の高さ位置に配置されている。すなわち、冷却ファン50は、コンデンサ63よりも下方に設置されているといえる。そして、冷却ファン50は、コンデンサ63に向かって下方から外気を送るように設置されている。すなわち、冷却ファン50は、コンデンサ63の周囲において上向きの風が生じるように設置されているといえる。   Moreover, the cooling fan 50 is arrange | positioned in the height position between the upper end of the compressor 31 and the lower end of the capacitor | condenser 63 as a heat-emitting component. That is, it can be said that the cooling fan 50 is installed below the condenser 63. The cooling fan 50 is installed so as to send outside air toward the condenser 63 from below. That is, it can be said that the cooling fan 50 is installed so that upward wind is generated around the condenser 63.

さらに、室外ユニット30の平面視において、所定方向に向かって、取込口46、冷却ファン50、圧縮機31の順に並ぶように配置されている。ここでは、室外ユニット30の平面視において、左方向に向かって取込口46、冷却ファン50、圧縮機31の順に並んでいる。すなわち、取込口46が平面的に冷却ファン50を挟んで圧縮機31とは反対側に位置しているといえる。さらに、取込口46は、冷却ファン50よりも下方に位置している。   Further, in the plan view of the outdoor unit 30, the intake port 46, the cooling fan 50, and the compressor 31 are arranged in this order in a predetermined direction. Here, in the plan view of the outdoor unit 30, the intake port 46, the cooling fan 50, and the compressor 31 are arranged in this order toward the left. That is, it can be said that the intake port 46 is positioned on the opposite side of the compressor 31 with the cooling fan 50 in a plane. Furthermore, the intake port 46 is located below the cooling fan 50.

ここで、冷却ファン50の位置と圧縮機31の発熱部分の位置とが近いと、圧縮機31の熱により温められた空気を冷却ファン50が吸込んでしまうおそれがある。そうすると、冷却ファン50から吹出される外気の温度が高くなってしまうため、発熱部品を冷却できないおそれがある。このため、室外ユニット30の平面視において、冷却ファン50と圧縮機31の発熱部分とが重ならないように冷却ファン50及び圧縮機31それぞれが配置されていることが好ましい。また、冷却ファン50の外気吸込口52側の空間と取込口46近傍の空間のうちケーシング40の内側に位置する空間とを結ぶ風経路の真下に、圧縮機31の少なくとも発熱部分が存在しないように設計されていることが好ましい。ここでは、該風通路の真下には、アキュムレータ35が位置しており、圧縮機31は存在しない。さらに、冷却ファン50が稼働することにより取込口46から機械室S2内に吸込まれた外気中の粉塵等が電装品へと付着するのを防止するために、室外ユニット30の平面視において、取込口46の位置と冷却ファン50の外気吸込口52の位置とが所定方向にずれていることが好ましい。ここでは、室外ユニット30の平面視において、取込口46の位置と冷却ファン50の外気吸込口52の位置とが、前後方向にずれている。   Here, if the position of the cooling fan 50 and the position of the heat generating portion of the compressor 31 are close to each other, the cooling fan 50 may inhale the air warmed by the heat of the compressor 31. If it does so, since the temperature of the external air which blows off from the cooling fan 50 will become high, there exists a possibility that a heat-emitting component cannot be cooled. For this reason, it is preferable that the cooling fan 50 and the compressor 31 are respectively arranged so that the cooling fan 50 and the heat generating portion of the compressor 31 do not overlap in a plan view of the outdoor unit 30. In addition, at least the heat generating portion of the compressor 31 does not exist immediately below the wind path connecting the space on the outside air inlet 52 side of the cooling fan 50 and the space located inside the casing 40 in the space near the inlet 46. It is preferable that it is designed as follows. Here, the accumulator 35 is located directly below the wind passage, and the compressor 31 does not exist. Furthermore, in order to prevent dust and the like in the outside air sucked into the machine room S2 from the intake port 46 due to the operation of the cooling fan 50, in the plan view of the outdoor unit 30, It is preferable that the position of the intake port 46 and the position of the outside air intake port 52 of the cooling fan 50 are shifted in a predetermined direction. Here, in the plan view of the outdoor unit 30, the position of the intake port 46 and the position of the outside air intake port 52 of the cooling fan 50 are shifted in the front-rear direction.

ところで、発熱部品の下方から上方に向かって風が流れるように冷却ファン50を発熱部品の真下に設置することも考えられる。しかしながら、冷却ファン50よりも低い位置に圧縮機31が配置されている構成の場合、冷却ファン50を発熱部品の真下に設置すると、圧縮機31の熱により温められた空気の混ざった外気を冷却ファン50が吸込むことになり、この結果、発熱部品の冷却効果が低減してしまう。   By the way, it is also conceivable to install the cooling fan 50 directly below the heat generating component so that the wind flows upward from below the heat generating component. However, in the case of the configuration in which the compressor 31 is disposed at a position lower than the cooling fan 50, if the cooling fan 50 is installed directly below the heat generating component, the outside air mixed with the air warmed by the heat of the compressor 31 is cooled. As a result, the cooling effect of the heat-generating component is reduced.

このため、冷却ファン50の外気吸込口52が圧縮機31を避けるように冷却ファン50が設置されていることが好ましい。ここでは、冷却ファン50による外気の吹出方向が鉛直方向に対して傾斜するように、冷却ファン50が設置されている。より詳しくは、冷却ファン50の外気吸込口52の開口方向が、圧縮機31から離れた空間を向くように冷却ファン50が水平面に対して傾斜して設置されている(図3及び図7参照)。本実施形態では、図6に示すように、ファン取付板51が水平面に対して傾斜するように上板45aに取り付けられている。そして、冷却ファン50の回転軸の延長線上にコンデンサ63が位置するように、コンデンサ63及び冷却ファン50が設置されている(図7参照)。なお、コンデンサ63は、機械室S2内において背面側寄りに配置されている。   For this reason, it is preferable that the cooling fan 50 is installed so that the outside air inlet 52 of the cooling fan 50 avoids the compressor 31. Here, the cooling fan 50 is installed so that the blowing direction of the outside air by the cooling fan 50 is inclined with respect to the vertical direction. More specifically, the cooling fan 50 is installed to be inclined with respect to the horizontal plane so that the opening direction of the outside air inlet 52 of the cooling fan 50 faces the space away from the compressor 31 (see FIGS. 3 and 7). ). In this embodiment, as shown in FIG. 6, the fan attachment plate 51 is attached to the upper plate 45a so as to be inclined with respect to the horizontal plane. And the capacitor | condenser 63 and the cooling fan 50 are installed so that the capacitor | condenser 63 may be located on the extension line | wire of the rotating shaft of the cooling fan 50 (refer FIG. 7). The capacitor 63 is disposed closer to the back side in the machine room S2.

また、機械室S2と送風機室S1とを連通する排気口68は、コンデンサ63よりも高い位置に配置されており、ここでは、ケーシング40の天板近傍に位置している。   Further, the exhaust port 68 that communicates the machine room S2 and the blower room S1 is disposed at a position higher than the condenser 63, and is located in the vicinity of the top plate of the casing 40 here.

(4)発熱部品の冷却態様
(4−1)室外ファン39による発熱部品の冷却
ここで、室外ファン39が稼働すると、送風機室S1において背面側から正面側に向かって空気の流れ(風の流れ)が形成されるところ、送風機室S1の室外ファン39の空気流れ上流側(すなわち、背面側)の空間が負圧になる。このため、機械室S2においては、取込口46から排気口68へと至る風の流れが形成されることになる。排気口68は取込口46よりも上方に配置されているため、該風の流れの向きは上向きとなる。そして、取込口46を介してケーシング40外から機械室S2内に取込まれた外気は、取込口46の位置と排気口68の位置との間に配置されている電装品に下方から接触し、その後、排気口68を介して送風機室S1側へと排出される。これにより、室外ファン39を稼働することで生じる負圧により電装品に含まれる発熱部品を冷却することができる。
(4) Cooling mode of heat generating component (4-1) Cooling of heat generating component by outdoor fan 39 Here, when the outdoor fan 39 is operated, an air flow (wind flow) from the back side to the front side in the blower chamber S1. ) Is formed, the space on the upstream side (that is, the back side) of the air flow of the outdoor fan 39 in the blower chamber S1 becomes negative pressure. For this reason, in the machine room S2, a flow of wind from the intake port 46 to the exhaust port 68 is formed. Since the exhaust port 68 is disposed above the intake port 46, the flow direction of the wind is upward. Then, the outside air taken into the machine room S2 from the outside of the casing 40 via the intake port 46 is sent from below to the electrical component arranged between the position of the intake port 46 and the position of the exhaust port 68. After that, it is discharged to the blower chamber S1 side through the exhaust port 68. Thereby, the heat-generating component contained in the electrical component can be cooled by the negative pressure generated by operating the outdoor fan 39.

(4−2)冷却ファン50による発熱部品の冷却
冷却ファン50が稼働すると、機械室S2内において、取込口46、外気吸込口52、外気吹出口53を介して排気口68へと至る風の流れが形成される。取込口46、外気吸込口52、外気吹出口53及び排気口68は、下方から取込口46、外気吸込口52、外気吹出口53、排気口68の順に配置されているため、該風の流れの向きは上向きとなる。そして、取込口46を介してケーシング40外から機械室S2内に取込まれた外気は、外気吸込口52から冷却ファン50に吸込まれ冷却ファン50を通過して外気吹出口53から吹出される。その後、外気吹出口53から吹出された外気は、外気吹出口53の位置と排気口68の位置との間に配置されている電装品に下方から接触し、排気口68を介して送風機室S1側へと排出される。これにより、電装品に含まれる発熱部品を冷却することができる。ここでは、冷却ファン50の回転軸の延長線上にコンデンサ63が位置しているため、外気吹出口53から吹出された外気は発熱部品のうちの特にコンデンサ63へと下方から吹き付けることになる。このため、冷却ファン50が稼働することでコンデンサ63が最も冷却されることになる。
(4-2) Cooling of heat-generating components by the cooling fan 50 When the cooling fan 50 is operated, the wind that reaches the exhaust port 68 through the intake port 46, the outside air suction port 52, and the outside air outlet 53 in the machine room S2. Is formed. Since the intake port 46, the outside air inlet port 52, the outside air outlet port 53, and the exhaust port 68 are arranged in that order from the lower side, the inlet port 46, the outside air inlet port 52, the outside air outlet port 53, and the outlet port 68, the wind The direction of the flow is upward. The outside air taken into the machine room S <b> 2 from outside the casing 40 through the intake port 46 is sucked into the cooling fan 50 from the outside air suction port 52, passes through the cooling fan 50, and is blown out from the outside air outlet 53. The Thereafter, the outside air blown out from the outside air outlet 53 comes into contact with the electrical components disposed between the position of the outside air outlet 53 and the position of the exhaust port 68 from below, and the blower chamber S1 is connected via the exhaust port 68. Discharged to the side. Thereby, the heat-emitting component contained in an electrical component can be cooled. Here, since the condenser 63 is located on the extended line of the rotating shaft of the cooling fan 50, the outside air blown out from the outside air outlet 53 is blown from below to the condenser 63, in particular, the heat generating component. For this reason, the capacitor | condenser 63 is cooled most by the cooling fan 50 operating.

(4−3)室外側の制御部64による制御
この室外ユニット30では、室外ファン39を稼働させることで生じる負圧によって発熱部品の周囲に風の流れが生じる第1状態と、冷却ファン50を稼働させることで発熱部品の周囲に風の流れが生じる第2状態と、の2つの状態を切り替えることができる。そして、室外ユニット30が第2状態である場合には、冷却ファン50が発熱部品に向かって下方から外気を吹出す。このため、室外ファン39の負圧により生じる風の流れよりも発熱部品の周囲に速度の速い風の流れが生じることになる。ここで、空気調和装置10の運転中は、通常、室外ファン39が稼働している。このため、第1状態から第2状態へと状態が切り替えられることで、室外ファン39の負圧により生じる風の流れにより発熱部品が冷却されるだけでなく、冷却ファン50の稼働により生じる風の流れによって発熱部品が冷却されることになる。
(4-3) Control by Outdoor Control Unit 64 In this outdoor unit 30, the cooling fan 50 includes a first state in which wind flows around the heat-generating component due to the negative pressure generated by operating the outdoor fan 39, and the cooling fan 50. By operating, it is possible to switch between two states, a second state in which a wind flow is generated around the heat generating component. When the outdoor unit 30 is in the second state, the cooling fan 50 blows outside air from below toward the heat generating component. For this reason, a flow of wind is generated around the heat generating component faster than the flow of wind generated by the negative pressure of the outdoor fan 39. Here, during operation of the air conditioner 10, the outdoor fan 39 is normally operating. For this reason, by switching the state from the first state to the second state, not only the heat generating components are cooled by the flow of wind generated by the negative pressure of the outdoor fan 39, but also the wind generated by the operation of the cooling fan 50 is reduced. The heat generating component is cooled by the flow.

ここでは、第1状態と第2状態との切り替えが、室外側制御基板61に含まれる室外側の制御部64の生成する制御信号により実行される。室外側の制御部64は、所定の切り替え条件に基づき、第1状態と第2状態とを切り替える制御を行う。なお、本実施形態の所定の切り替え条件は、外気温度に関するものであるものとする。   Here, switching between the first state and the second state is executed by a control signal generated by the outdoor side control unit 64 included in the outdoor side control board 61. The outdoor control unit 64 performs control to switch between the first state and the second state based on a predetermined switching condition. Note that the predetermined switching condition of the present embodiment is related to the outside air temperature.

例えば、室外ファン39が稼働している第1状態であるときに、外気温度センサ92により取得した外気温度が第1所定温度(例えば、46度)以上であった場合、室外側の制御部64は冷却ファンモータ50aの稼働開始に関する制御信号を生成し、該制御信号が通信部65を介して冷却ファンモータ50aへと送られる。これにより、冷却ファン50が稼働を開始し、第1状態から第2状態へと切り替わる。一方、室外ファン39が稼働している第1状態であるときに、外気温度センサ92により取得した外気温度が第1所定温度よりも低い温度であった場合、室外側の制御部64は冷却ファンモータ50aの稼働開始に関する制御信号を生成しない。このため、冷却ファン50は稼働せず、第1状態が維持される。   For example, in the first state in which the outdoor fan 39 is operating, if the outdoor air temperature acquired by the outdoor air temperature sensor 92 is equal to or higher than a first predetermined temperature (for example, 46 degrees), the outdoor control unit 64. Generates a control signal related to the start of operation of the cooling fan motor 50a, and the control signal is sent to the cooling fan motor 50a via the communication unit 65. As a result, the cooling fan 50 starts operating and switches from the first state to the second state. On the other hand, if the outdoor air temperature acquired by the outdoor air temperature sensor 92 is lower than the first predetermined temperature when the outdoor fan 39 is in the first state, the outdoor control unit 64 determines that the outdoor fan 39 is a cooling fan. A control signal relating to the start of operation of the motor 50a is not generated. For this reason, the cooling fan 50 does not operate and the first state is maintained.

また、室外ファン39及び冷却ファン50が稼働している第2状態であるときに、外気温度センサ92により取得した外気温度が第1所定温度よりも低い第2所定温度(例えば、43度)以下であった場合、室外側の制御部64は冷却ファンモータ50aの稼働停止に関する制御信号を生成し、該制御信号が通信部65を介して冷却ファンモータ50aへと送られる。これにより、冷却ファン50の稼働が停止し、第2状態から第1状態へと切り替わる。なお、第1所定温度及び第2所定温度は、空気調和装置10の設置される地域の環境や気候に応じて、適当な値に設定されていればよい。   Further, when the outdoor fan 39 and the cooling fan 50 are in the second state in which the outdoor fan 39 and the cooling fan 50 are operating, the outside air temperature acquired by the outside air temperature sensor 92 is equal to or lower than a second predetermined temperature (for example, 43 degrees) lower than the first predetermined temperature. If this is the case, the outdoor control unit 64 generates a control signal related to the operation stop of the cooling fan motor 50a, and the control signal is sent to the cooling fan motor 50a via the communication unit 65. Thereby, the operation of the cooling fan 50 is stopped, and the second state is switched to the first state. In addition, the 1st predetermined temperature and the 2nd predetermined temperature should just be set to the appropriate value according to the environment and climate of the area where the air conditioning apparatus 10 is installed.

(5)特徴
(5−1)
ここで、発熱部品の周囲には発熱部品の熱により上昇気流が発生することが知られているところ、この上昇気流に逆らうように向かう風の流れによって発熱部品を冷却しようとすると、発熱部品を十分に冷却できないおそれがある。
(5) Features (5-1)
Here, it is known that an updraft is generated around the heat generating component due to the heat of the heat generating component, and if the heat generating component is cooled by the flow of air directed against this rising air flow, There is a possibility that it cannot be cooled sufficiently.

本実施形態では、発熱部品を冷却するための専用のファンとしての冷却ファン50により、発熱部品に向かった上向きに外気が送られる。このため、発熱部品の熱により生じる発熱部品の周囲の上昇気流に逆らわない風の流れを生成することができる。したがって、該上昇気流に逆らった風の流れが生成されるよりも、効率的に発熱部品を冷却することができる。   In this embodiment, outside air is sent upward toward the heat generating component by the cooling fan 50 as a dedicated fan for cooling the heat generating component. For this reason, the flow of the wind which does not oppose the updraft around the heat generating component produced by the heat of the heat generating component can be generated. Therefore, it is possible to cool the heat-generating component more efficiently than when a wind flow against the rising airflow is generated.

また、圧縮機には発熱する部分があるところ、圧縮機周辺を通った外気が発熱部品へと運ばれて、圧縮機の熱が発熱部品周囲の空間へと伝わると、発熱部品を十分に冷却できないおそれがある。   In addition, the compressor has a part that generates heat. When the outside air that passes through the compressor is carried to the heat generating parts and the heat of the compressor is transferred to the space around the heat generating parts, the heat generating parts are sufficiently cooled. It may not be possible.

本実施形態では、冷却ファン50による外気の吹出方向が鉛直方向に対して傾斜するように冷却ファン50が設置されている。このため、圧縮機31の真上の空気を吹出さないように冷却ファン50を設置することで、圧縮機31の発する熱により温められた空気が発熱部品へと送られ難くなる。この結果、発熱部品が圧縮機31の発する熱の影響を受け難くなり、発熱部品の冷却が不十分になるおそれを低減することができる。   In this embodiment, the cooling fan 50 is installed so that the blowing direction of the outside air by the cooling fan 50 is inclined with respect to the vertical direction. For this reason, by installing the cooling fan 50 so that the air directly above the compressor 31 is not blown out, the air warmed by the heat generated by the compressor 31 becomes difficult to be sent to the heat generating component. As a result, the heat generating component is hardly affected by the heat generated by the compressor 31, and the possibility that the heat generating component is not sufficiently cooled can be reduced.

これによって、発熱部品の冷却効率の向上を図ることができている。   As a result, the cooling efficiency of the heat-generating component can be improved.

(5−2)
本実施形態では、冷却ファン50の外気吸込口52の開口方向が、圧縮機31から離れた空間を向くように冷却ファン50が水平面に対して傾斜して設置されている。このため、冷却ファン50により圧縮機31の熱により温められた空気が発熱部品へと送られ難くなる。これにより、発熱部品が冷却されないおそれを低減することができている。
(5-2)
In the present embodiment, the cooling fan 50 is installed inclined with respect to the horizontal plane so that the opening direction of the outside air inlet 52 of the cooling fan 50 faces the space away from the compressor 31. For this reason, it becomes difficult for the air heated by the cooling fan 50 by the heat of the compressor 31 to be sent to the heat generating component. Thereby, a possibility that a heat-emitting component may not be cooled can be reduced.

また、本実施形態では、冷却ファン50が水平面に対して傾斜して設置されていることで、冷却ファン50が水平に設置されているよりも冷却ファン50の設置スペースを小さくすることができる。これにより、室外ユニット30の大型化を抑制することができている。   In the present embodiment, since the cooling fan 50 is installed to be inclined with respect to the horizontal plane, the installation space for the cooling fan 50 can be made smaller than when the cooling fan 50 is installed horizontally. Thereby, the enlargement of the outdoor unit 30 can be suppressed.

(5−3)
本実施形態では、室外ユニット30の平面視において、冷却ファン50と圧縮機31とが重ならないように配置されている。このため、圧縮機31の熱により温められた空気の混ざった外気が冷却ファン50により発熱部品へと送られ難くなる。これにより、発熱部品が冷却されないおそれを低減することができている。
(5-3)
In the present embodiment, the cooling fan 50 and the compressor 31 are arranged so as not to overlap each other in a plan view of the outdoor unit 30. For this reason, the outside air mixed with the air warmed by the heat of the compressor 31 is hardly sent to the heat generating component by the cooling fan 50. Thereby, a possibility that a heat-emitting component may not be cooled can be reduced.

(5−4)
本実施形態では、室外ユニット30の平面視において、取込口46、冷却ファン50、圧縮機31の順に並ぶように配置されている。すなわち、発熱部品を冷却するための外気の取込口46が平面的に冷却ファン50を挟んで圧縮機31とは反対側に位置している。このため、圧縮機31の熱によって温められた空気が取込口46から取込まれた外気と共に発熱部品へと送られ難くなる。これにより、発熱部品が冷却されないおそれを低減することができている。
(5-4)
In the present embodiment, in the plan view of the outdoor unit 30, the intake port 46, the cooling fan 50, and the compressor 31 are arranged in this order. That is, the outside air intake 46 for cooling the heat-generating components is positioned on the opposite side of the compressor 31 with the cooling fan 50 in between. For this reason, it becomes difficult for the air heated by the heat of the compressor 31 to be sent to the heat generating component together with the outside air taken in from the intake port 46. Thereby, a possibility that a heat-emitting component may not be cooled can be reduced.

(5−5)
本実施形態の発熱部品には、コンデンサ63が含まれる。そして、冷却ファン50の回転軸の延長線上には、コンデンサ63が配置されている。このため、冷却ファン50により容量の大きいコンデンサ、すなわち発熱量の大きいコンデンサ63を積極的に冷却することができている。
(5-5)
The heat generating component of this embodiment includes a capacitor 63. A capacitor 63 is disposed on the extended line of the rotating shaft of the cooling fan 50. For this reason, the cooling fan 50 can actively cool a capacitor having a large capacity, that is, a capacitor 63 having a large amount of heat generation.

なお、インバータ基板62に複数のコンデンサが実装されている場合には、冷却ファン50の回転軸の延長線上に、最も容量の大きいコンデンサが配置されていることが好ましい。これにより、複数のコンデンサのうち最も容量の大きいコンデンサを積極的に冷却することができる。   When a plurality of capacitors are mounted on the inverter board 62, it is preferable that the capacitor having the largest capacity is disposed on the extended line of the rotating shaft of the cooling fan 50. Thereby, the capacitor with the largest capacity among the plurality of capacitors can be actively cooled.

(5−6)
ここで、例えば外気温度が46度を超えるような気候の高外気地域に空気調和装置10が設置された場合、室外ファンを稼働させることで生じる負圧によって発熱部品を冷却しようとしても、発熱部品を冷却するための外気の温度が高いために発熱部品を十分に冷却できないおそれがある。そして、特に、本実施形態のようにインバータ基板62が鉛直方向に沿って延びるように配置されている場合、室外ファン39を稼働させることにより生じる負圧による風の流れだけでは、インバータ基板62の実装面付近には風が流れ難い傾向にある。このため、放熱フィン66が取り付けられていない発熱部品であるコンデンサ63の温度上昇を抑えられないおそれがある。加えて、ケーシング40が板金等の金属により構成されている場合、特に高外気地域ではケーシング40の内部温度の上昇を免れ得ず、発熱部品を積極的に冷却する必要がある。
(5-6)
Here, for example, when the air conditioner 10 is installed in a high outside air region where the outside air temperature exceeds 46 degrees, even if the heat generating component is cooled by the negative pressure generated by operating the outdoor fan, the heat generating component There is a possibility that the heat-generating component cannot be cooled sufficiently because the temperature of the outside air for cooling the air is high. In particular, when the inverter board 62 is arranged so as to extend in the vertical direction as in the present embodiment, only the flow of wind due to the negative pressure generated by operating the outdoor fan 39 causes the inverter board 62 to Wind tends to hardly flow around the mounting surface. For this reason, there exists a possibility that the temperature rise of the capacitor | condenser 63 which is a heat-emitting component in which the radiation fin 66 is not attached cannot be suppressed. In addition, when the casing 40 is made of a metal such as a sheet metal, an increase in the internal temperature of the casing 40 cannot be avoided particularly in a high outside air region, and it is necessary to actively cool the heat generating components.

本実施形態では、発熱部品を冷却するための専用のファンである冷却ファン50を設け、該冷却ファン50により発熱部品に直接的に風を送って発熱部品を冷却することで、室外ファン39の稼働により生じる風により間接的に発熱部品が冷却されるよりも、発熱部品を効果的に冷却することができている。   In the present embodiment, a cooling fan 50 that is a dedicated fan for cooling the heat generating component is provided, and the cooling fan 50 sends air directly to the heat generating component to cool the heat generating component. The heat generating component can be cooled more effectively than the heat generating component is indirectly cooled by the wind generated by the operation.

また、発熱部品を冷却する手段として、外気と冷媒とが熱交換する冷却ユニットを設け、該冷却ユニットを発熱部品の上流又は下流に設置して発熱部品を冷却することが考えられる。しかしながら、このような冷却ユニットを設けようとすると、発熱部品を含む電装品の配線の引き回しや冷却ユニットの設計自体が複雑になってしまう。   Further, as a means for cooling the heat generating component, a cooling unit for exchanging heat between the outside air and the refrigerant may be provided, and the heat generating component may be cooled by installing the cooling unit upstream or downstream of the heat generating component. However, providing such a cooling unit complicates the wiring of electrical components including heat-generating components and the design of the cooling unit itself.

本実施形態では、室外ファン39や冷却ファン50により発熱部品を冷却している。このため、冷却ユニット等の冷却手段を設ける必要がなく、配線の引き回し等の複雑な構造が不要になっている。   In the present embodiment, the heat generating component is cooled by the outdoor fan 39 and the cooling fan 50. For this reason, it is not necessary to provide a cooling means such as a cooling unit, and a complicated structure such as wiring is unnecessary.

なお、本実施形態の発熱部品の冷却態様は、室内に設置される機器(例えば、室内ユニット20)への適用も考え得るが、外気温度の高い地域における発熱部品の温度上昇を抑えるという観点からすると、本実施形態のように室外に設置される機器への適用が有効である。   In addition, although the cooling aspect of the heat generating component of the present embodiment can be applied to equipment installed indoors (for example, the indoor unit 20), from the viewpoint of suppressing the temperature rise of the heat generating component in an area where the outside air temperature is high. Then, application to equipment installed outdoors as in this embodiment is effective.

(6)変形例
(6−1)変形例A
上記実施形態の空気調和装置は、冷房運転及び暖房運転を行うものを例として記載しているが、本発明はこのような空気調和装置に限定されるものではなく、例えば、冷房運転のみを行う空気調和装置すなわち冷房専用の空気調和装置に適用されてもよい。
(6) Modification (6-1) Modification A
Although the air conditioner of the said embodiment has described as an example what performs air_conditionaing | cooling operation and heating operation, this invention is not limited to such an air conditioner, For example, only air_conditionaing | cooling operation is performed. You may apply to an air conditioning apparatus, ie, the air conditioning apparatus only for cooling.

(6−2)変形例B
上記実施形態の室外ユニット30は、いわゆるトランクタイプの室外ユニットであるが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば側方吸込みでかつ上吹出タイプの室外ユニットに適用されてもよい。
(6-2) Modification B
Although the outdoor unit 30 of the said embodiment is what is called a trunk type outdoor unit, this invention is not limited to this, For example, it may be applied to a side suction and an upper blowing type outdoor unit.

上記実施形態では、熱源ユニットとして室外ユニット30を例として記載しているが、本発明は空気調和装置の室外ユニットに限定されるものではなく、例えば、給湯機の熱源ユニットに適用されてもよい。   In the said embodiment, although outdoor unit 30 is described as an example as a heat source unit, this invention is not limited to the outdoor unit of an air conditioning apparatus, For example, you may apply to the heat source unit of a water heater. .

(6−3)変形例C
上記実施形態では、発熱部品を冷却する態様として、室外ファン39が稼働することにより生じる負圧を利用して発熱部品を冷却する場合と、冷却ファン50を稼働させて発熱部品を冷却する場合とがある。
(6-3) Modification C
In the above embodiment, as a mode of cooling the heat generating component, a case where the heat generating component is cooled using a negative pressure generated by operating the outdoor fan 39, and a case where the cooling fan 50 is operated to cool the heat generating component are used. There is.

しかしながら、冷却ファン50により発熱部品が冷却されるものであれば、本発明はこれに限定されない。すなわち、上記実施形態の第1状態がなく、第2状態のみ存在するような構成になっていてもよい。   However, the present invention is not limited to this as long as the heat generating component is cooled by the cooling fan 50. That is, there may be a configuration in which only the second state exists without the first state of the above embodiment.

(6−4)変形例D
上記実施形態では、電装品ユニット60の備える室外側制御基板61及びインバータ基板62がいわゆる電装品箱内に収納されていない開放型の電装品ユニット60であるが、本発明はこれに限定されず、電装品ユニット60が電装品箱に収納されて機械室S2に設置されていてもよい。
(6-4) Modification D
In the above-described embodiment, the outdoor control board 61 and the inverter board 62 included in the electrical component unit 60 are the open electrical component units 60 that are not housed in a so-called electrical component box, but the present invention is not limited to this. The electrical component unit 60 may be stored in the electrical component box and installed in the machine room S2.

上記実施形態のインバータ基板62は、基板の面が鉛直方向に沿って延びる縦置き配置になっているが、本発明はこれに限定されず、例えば、該基板の面が鉛直方向に対して所定角度傾斜するように配置されていてもよく、該基板の面が水平方向に沿って延びる横置き配置になっていてもよい。   Inverter board 62 of the above-mentioned embodiment has a vertically arranged arrangement in which the surface of the board extends along the vertical direction, but the present invention is not limited to this. For example, the surface of the board is predetermined with respect to the vertical direction. You may arrange | position so that an angle may incline, and you may become the horizontal placement arrangement | positioning where the surface of this board | substrate extends along a horizontal direction.

上記実施形態では、インバータ基板62には、発熱部品としてのコンデンサ63が1つだけ実装されているが、複数のコンデンサが実装されていてもよい。なお、この場合、複数のコンデンサ63のうちの発熱量の最も大きいコンデンサ63が冷却ファン50の回転軸の延長線上に配置されていることが好ましい。   In the above embodiment, only one capacitor 63 as a heat generating component is mounted on the inverter board 62, but a plurality of capacitors may be mounted. In this case, it is preferable that the capacitor 63 having the largest calorific value among the plurality of capacitors 63 is disposed on the extended line of the rotating shaft of the cooling fan 50.

上記実施形態では、室外側制御基板61の有する室外側の制御部64が、室外ファン39及び冷却ファン50を制御する制御部として機能している。しかしながら、本発明はこれに限定されず、例えば、室内側の制御部23が空気調和装置10全体の制御を行う場合には、室内側の制御部23が生成した制御信号を、室外側の制御部64が受信し、受信した該制御信号に応じて室外ユニット30の各部が制御されてもよい。   In the above embodiment, the outdoor control unit 64 of the outdoor control board 61 functions as a control unit that controls the outdoor fan 39 and the cooling fan 50. However, the present invention is not limited to this. For example, when the indoor control unit 23 controls the entire air conditioner 10, the control signal generated by the indoor control unit 23 is transmitted to the outdoor control unit. The unit 64 may receive and each unit of the outdoor unit 30 may be controlled in accordance with the received control signal.

上記実施形態では、室外ファンモータ39a及び圧縮機モータ31aがインバータ基板62に接続されており、四路切替弁32、膨張弁34及び冷却ファンモータ50aが室外側制御基板61に接続されているが、本発明はこれに限定されるものではなく、インバータ基板62及び室外側制御基板61と各部との接続関係が異なっていてもよい。例えば、冷却ファン50がインバータ基板62に接続されていてもよい。この場合、室外側の制御部64が生成した冷却ファン50に関する制御信号は、通信部65を介してインバータ基板62へと送られ、更にインバータ基板62から冷却ファンモータ50aへと送られることになる。   In the above embodiment, the outdoor fan motor 39a and the compressor motor 31a are connected to the inverter board 62, and the four-way switching valve 32, the expansion valve 34, and the cooling fan motor 50a are connected to the outdoor control board 61. The present invention is not limited to this, and the connection relationship between the inverter board 62 and the outdoor control board 61 and each part may be different. For example, the cooling fan 50 may be connected to the inverter board 62. In this case, the control signal related to the cooling fan 50 generated by the outdoor control unit 64 is sent to the inverter board 62 via the communication unit 65 and further sent from the inverter board 62 to the cooling fan motor 50a. .

本発明によれば、発熱部品の冷却効率の向上を図ることができるため、冷凍装置の熱源ユニットへの適用が有効である。   According to the present invention, it is possible to improve the cooling efficiency of the heat-generating component, and therefore it is effective to apply the refrigeration apparatus to the heat source unit.

10 空気調和装置(冷凍装置)
30 室外ユニット(熱源ユニット)
31 圧縮機
40 ケーシング
46 取込口
50 冷却ファン
52 外気吸込口
63 コンデンサ(発熱部品)
10 Air conditioning equipment (refrigeration equipment)
30 Outdoor unit (heat source unit)
31 Compressor 40 Casing 46 Intake port 50 Cooling fan 52 Outside air intake port 63 Capacitor (heat generating component)

特開2013−113547号公報JP 2013-113547 A

Claims (5)

発熱部品(63)と、
前記発熱部品よりも低い位置に設置されている圧縮機(31)と、
前記圧縮機の上端と前記発熱部品の下端との間の高さ位置に配置されており、前記発熱部品に向かって下方から外気を送る冷却ファン(50)と、
を備え、
前記冷却ファンによる外気の吹出方向が鉛直方向に対して傾斜するように、前記冷却ファンが設置されている、
冷凍装置(10)の熱源ユニット(30)。
A heat generating component (63);
A compressor (31) installed at a position lower than the heat generating component;
A cooling fan (50), which is disposed at a height position between the upper end of the compressor and the lower end of the heat generating component, and sends outside air from below toward the heat generating component;
With
The cooling fan is installed such that the blowing direction of the outside air by the cooling fan is inclined with respect to the vertical direction.
A heat source unit (30) of the refrigeration apparatus (10).
前記冷却ファンの外気吸込口(52)の開口方向が前記圧縮機から離れた空間を向くように前記冷却ファンが水平面に対して傾斜して設置されている、
請求項1に記載の冷凍装置の熱源ユニット。
The cooling fan is installed inclined with respect to a horizontal plane so that the opening direction of the outside air inlet (52) of the cooling fan faces a space away from the compressor.
The heat source unit of the refrigeration apparatus according to claim 1.
平面視において、前記冷却ファンと前記圧縮機の発熱部分とが重ならないように配置されている、
請求項1又は2に記載の冷凍装置の熱源ユニット。
In plan view, the cooling fan and the heat generating portion of the compressor are arranged so as not to overlap,
The heat source unit of the refrigeration apparatus according to claim 1 or 2.
前記冷却ファンから前記発熱部品に向かう外気の取込口(46)が形成されているケーシング(40)、
を備え、
平面視において、所定方向に向かって、前記取込口、前記冷却ファン、前記圧縮機の順に並ぶように配置されている、
請求項1から3のいずれか1項に記載の冷凍装置の熱源ユニット。
A casing (40) in which an intake port (46) for outside air from the cooling fan toward the heat generating component is formed;
With
In plan view, arranged in the order of the intake port, the cooling fan, and the compressor in a predetermined direction.
The heat source unit of the refrigeration apparatus according to any one of claims 1 to 3.
前記発熱部品は、コンデンサを含み、
前記冷却ファンの回転軸の延長線上には、前記コンデンサのうちの最も容量の大きいコンデンサが配置されている、
請求項1から4のいずれか1項に記載の冷凍装置の熱源ユニット。
The heat generating component includes a capacitor,
On the extension line of the rotating shaft of the cooling fan, a capacitor having the largest capacity among the capacitors is disposed.
The heat source unit of the refrigeration apparatus according to any one of claims 1 to 4.
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