JP4828170B2 - Power converter - Google Patents

Power converter Download PDF

Info

Publication number
JP4828170B2
JP4828170B2 JP2005181671A JP2005181671A JP4828170B2 JP 4828170 B2 JP4828170 B2 JP 4828170B2 JP 2005181671 A JP2005181671 A JP 2005181671A JP 2005181671 A JP2005181671 A JP 2005181671A JP 4828170 B2 JP4828170 B2 JP 4828170B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
potential
smoothing capacitor
smoothing
conductor
potential terminal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2005181671A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2007006571A (en
Inventor
慎一 小草
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to JP2005181671A priority Critical patent/JP4828170B2/en
Publication of JP2007006571A publication Critical patent/JP2007006571A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4828170B2 publication Critical patent/JP4828170B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Rectifiers (AREA)

Description

この発明は、平滑コンデンサを並列接続して用いた3レベルインバータまたはコンバータを含む電力変換装置に関するものである。   The present invention relates to a power conversion device including a three-level inverter or converter using a smoothing capacitor connected in parallel.

従来の電力変換装置では、3レベルのインバータ装置に適用する平滑コンデンサの電極端子とこれを接続する導体の配置は、正極端子、中性電極端子、負極端子をそれぞれ複数個設け、即ち、1個の正極端子と中性電極端子を交互に設けて第1の群を形成し、更に1個の負極端子と中性電極端子を交互に設けて第2の群を形成するように配置する。そして各正極端子を幅広の正極ブスバーにより接続し、各中性電極端子を幅広の中性極ブスバーにより接続し、各負極端子を幅広の負極ブスバーにより接続する。このように正極端子と中性電極端子、負極端子を近接配置し、電流方向が逆向きになる導体の重なり面積を多くして磁束相殺効果により浮遊インダクタンスを低減していた(例えば、特許文献1参照)。   In the conventional power conversion device, the electrode terminal of the smoothing capacitor applied to the three-level inverter device and the arrangement of the conductors connecting the same are provided with a plurality of positive electrode terminals, neutral electrode terminals, and negative electrode terminals. The positive electrode terminal and the neutral electrode terminal are alternately provided to form the first group, and one negative electrode terminal and the neutral electrode terminal are alternately provided to form the second group. Each positive electrode terminal is connected by a wide positive bus bar, each neutral electrode terminal is connected by a wide neutral electrode bus bar, and each negative electrode terminal is connected by a wide negative bus bar. In this way, the positive electrode terminal, the neutral electrode terminal, and the negative electrode terminal are arranged close to each other, and the overlapping area of the conductors whose current directions are opposite to each other is increased to reduce the floating inductance by the magnetic flux canceling effect (for example, Patent Document 1). reference).

特開2001−238458号公報JP 2001-238458 A

従来の電力変換装置では、電流方向が逆向きになる導体の重なり面積を多くして磁束相殺効果により浮遊インダクタンスを低減していた。ここでは、電流の偏りを防止するために正極側、負極側にそれぞれ1つの平滑コンデンサを用いてこれらを直列接続するものであったが、大容量の電力変換装置では必要とされる平滑コンデンサ容量が大きいため、複数の平滑コンデンサを並列接続した2つの平滑コンデンサ群を用いる。
また、電力変換装置の小型化のためには、並列接続された平滑コンデンサの配置の自由度が制限されることが多く、並列部を均一なインピーダンスの配線とすることが困難である。このように、並列部の配線にインピーダンスのばらつきがあると、各平滑コンデンサの電流が均等にならず、特定の平滑コンデンサの劣化が早く進むという問題点があった。
In the conventional power converter, the overlapping area of the conductors whose current directions are opposite to each other is increased, and the stray inductance is reduced by the magnetic flux canceling effect. Here, in order to prevent the current from being biased, one smoothing capacitor is used for each of the positive electrode side and the negative electrode side, and these are connected in series. However, the smoothing capacitor capacity required for a large-capacity power conversion device Therefore, two smoothing capacitor groups in which a plurality of smoothing capacitors are connected in parallel are used.
Moreover, in order to reduce the size of the power conversion device, the degree of freedom of arrangement of the smoothing capacitors connected in parallel is often limited, and it is difficult to make the parallel part a wiring with uniform impedance. As described above, there is a problem that when the impedance of the wirings in the parallel portion varies, the currents of the respective smoothing capacitors are not uniform, and the deterioration of the specific smoothing capacitor proceeds quickly.

この発明は、上記のような問題点を解消するために成されたものであって、3レベルの電力変換回路と、複数個の平滑コンデンサを並列接続した2つの平滑コンデンサ群を直列接続した平滑コンデンサ回路とを小型化に適した配置で接続すると共に、並列部の配線のインピーダンスを均一として、並列接続された平滑コンデンサの責務を均等にし、複数の平滑コンデンサの劣化状態を平均化して、大容量化、小型化に適した信頼性の高い電力変換装置を得ることを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and is a smoothing system in which a three-level power conversion circuit and two smoothing capacitor groups in which a plurality of smoothing capacitors are connected in parallel are connected in series. The capacitor circuit is connected in a layout suitable for miniaturization, the impedance of the wiring in the parallel part is made uniform, the duty of the smoothing capacitor connected in parallel is made equal, and the deterioration state of multiple smoothing capacitors is averaged, and the large An object of the present invention is to obtain a highly reliable power conversion device suitable for capacity and size reduction.

この発明の請求項1に係る電力変換装置は、それぞれ環流ダイオードが逆並列接続される4個のスイッチング素子と2個のクランプダイオードとを備えた3レベルの電力変換回路と、それぞれ複数個の平滑コンデンサを並列接続して構成される第1の平滑コンデンサ群および第2の平滑コンデンサ群を直列接続した平滑コンデンサ回路とを、配線用導体により接続した装置構成であって、上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサと上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサとをX方向にほぼ直線状に並んで配置し、該X方向位置における該第1の平滑コンデンサ群と第2の平滑コンデンサ群との間の中央部位置に、上記電力変換回路のP電位、C電位、N電位の3端子を配設する。そして、上記配線用導体が、それぞれ上記X方向に延在して重ねて配置された複数の導体である、上記中央部位置で上記P電位端子と接続するP電位端子接続部を有し上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの正極に接続されたP電位導体と、上記中央部位置で上記N電位端子と接続するN電位端子接続部を有し上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの負極に接続されたN電位導体と、上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの負極に接続された第1のC電位導体と、上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの正極に接続された第2のC電位導体と、上記中央部位置で上記C電位端子と接続するC電位端子接続部を有し、上記第1のC電位導体の上記中央部位置から遠方側端部と一端が接続され、上記第2のC電位導体の上記中央部位置から遠方側端部と他端が接続される第3のC電位導体とを備えて、上記P電位端子接続部、上記N電位端子接続部および上記C電位端子接続部を重ねて配置し、上記配線用導体を経て、並列接続された上記各平滑コンデンサを通る複数の電流経路のインピーダンスをほぼ同等とするものである。 According to a first aspect of the present invention, there is provided a power conversion device including a three-level power conversion circuit including four switching elements and two clamp diodes each having a freewheeling diode connected in antiparallel, and a plurality of smoothing circuits. A device configuration in which a first smoothing capacitor group configured by connecting capacitors in parallel and a smoothing capacitor circuit in which a second smoothing capacitor group is connected in series is connected by a wiring conductor, the first smoothing capacitor Each of the smoothing capacitors of the group and each of the smoothing capacitors of the second smoothing capacitor group are arranged substantially linearly in the X direction, and the first smoothing capacitor group and the second smoothing capacitor group at the position in the X direction. 3 terminals of the P potential, C potential, and N potential of the power conversion circuit are arranged at a central position between the two. Then, the wiring conductor for each of a plurality of conductors which are arranged to overlap with extending in the X direction, the has a P potential terminal connecting portion to be connected to the P potential terminal at said central portion positioned first Each smoothing capacitor of the second smoothing capacitor group has a P potential conductor connected to the positive electrode of each smoothing capacitor of one smoothing capacitor group and an N potential terminal connection portion connected to the N potential terminal at the center position. An N potential conductor connected to the negative electrode of the capacitor; a first C potential conductor connected to the negative electrode of each smoothing capacitor of the first smoothing capacitor group; and a positive electrode of each smoothing capacitor of the second smoothing capacitor group. A second C potential conductor connected to the C potential terminal and a C potential terminal connection portion connected to the C potential terminal at the center position, and a far side end portion from the center position of the first C potential conductor And one end connected Comprise from said central portion position of the C-potential conductor and the third C potential conductor distal end portion and the other end connected, the P potential terminal connecting portion, the N potential terminal connecting section and the C potential terminal The connecting portions are arranged so as to overlap each other, and the impedances of the plurality of current paths passing through the respective smoothing capacitors connected in parallel through the wiring conductor are made substantially equal.

この発明の請求項2に係る電力変換装置は、それぞれ環流ダイオードが逆並列接続される4個のスイッチング素子と2個のクランプダイオードとを備えた3レベルの電力変換回路と、それぞれ複数個の平滑コンデンサを並列接続して構成される第1の平滑コンデンサ群および第2の平滑コンデンサ群を直列接続した平滑コンデンサ回路とを、配線用導体により接続した装置構成であって、上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサと上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサとをX方向にほぼ直線状に並んで配置し、該X方向位置における該第1の平滑コンデンサ群と第2の平滑コンデンサ群との間の中央部位置に、上記電力変換回路のP電位、C電位、N電位の3端子を配設する。そして、上記配線用導体が、それぞれ上記X方向に延在して重ねて配置された複数の導体である、上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの正極に接続された第1のP電位導体と、上記中央部位置で上記P電位端子と接続するP電位端子接続部を有し上記第1のP電位導体の上記中央部位置から遠方側端部と接続される第2のP電位導体と、上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの負極に接続された第1のN電位導体と、上記中央部位置で上記N電位端子と接続するN電位端子接続部を有し上記第1のN電位導体の上記中央部位置から遠方側端部と接続される第2のN電位導体と、上記中央部位置で上記C電位端子と接続するC電位端子接続部を有し、上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの負極および上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの正極に接続されたC電位導体とを備えて、上記P電位端子接続部、上記N電位端子接続部および上記C電位端子接続部を重ねて配置し、上記配線用導体を経て、並列接続された上記各平滑コンデンサを通る複数の電流経路のインピーダンスをほぼ同等とするものである。 According to a second aspect of the present invention, there is provided a power conversion device including a three-level power conversion circuit including four switching elements and two clamp diodes each having a freewheeling diode connected in antiparallel, and a plurality of smoothing circuits. A device configuration in which a first smoothing capacitor group configured by connecting capacitors in parallel and a smoothing capacitor circuit in which a second smoothing capacitor group is connected in series is connected by a wiring conductor, the first smoothing capacitor Each of the smoothing capacitors of the group and each of the smoothing capacitors of the second smoothing capacitor group are arranged substantially linearly in the X direction, and the first smoothing capacitor group and the second smoothing capacitor group at the position in the X direction. 3 terminals of the P potential, C potential, and N potential of the power conversion circuit are arranged at a central position between the two. Then, the wiring conductor, a first P potentials respectively connected a plurality of conductors which are arranged to overlap with extending in the X direction, the positive electrode of the smoothing capacitors of the first smoothing capacitor group A second P potential conductor having a conductor and a P potential terminal connection portion connected to the P potential terminal at the center position, the second P potential conductor being connected to the far side end portion from the center position of the first P potential conductor; And a first N potential conductor connected to the negative electrode of each smoothing capacitor of the second smoothing capacitor group, and an N potential terminal connection portion connected to the N potential terminal at the center position . A second N potential conductor that is connected to the far end of the N potential conductor from the center position, and a C potential terminal connection portion that is connected to the C potential terminal at the center position . negative electrode and the second of the smoothing capacitors of the smoothing capacitor group Of a C potential conductor connected to the positive electrode of the smoothing capacitors of the smoothing capacitor group, the P potential terminal connecting portion, overlapping the N potential terminal connecting section and the C-potential terminal connecting portion arranged, the The impedances of the plurality of current paths passing through the respective smoothing capacitors connected in parallel through the wiring conductor are made substantially equal.

この発明の請求項3に係る電力変換装置は、それぞれ環流ダイオードが逆並列接続される4個のスイッチング素子と2個のクランプダイオードとを備えた3レベルの電力変換回路と、それぞれ複数個の平滑コンデンサを並列接続して構成される第1の平滑コンデンサ群および第2の平滑コンデンサ群を直列接続した平滑コンデンサ回路とを、配線用導体により接続した装置構成であって、上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサと上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサとをX方向にほぼ直線状に並んで配置し、該X方向位置における上記平滑コンデンサ回路の一方の端部位置に上記電力変換回路のP電位、C電位、N電位の3端子を配設する。そして、上記配線用導体が、それぞれ上記X方向に延在して重ねて配置された複数の導体である、上記端部位置で上記P電位端子と接続するP電位端子接続部を有し上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの正極に接続されたP電位導体と、上記端部位置で上記N電位端子と接続するN電位端子接続部を有し上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの負極に接続されたN電位導体と、上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの負極に接続された第1のC電位導体と、上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの正極に接続された第2のC電位導体と、上記端部位置で上記C電位端子と接続するC電位端子接続部を有し、上記第1、第2のC電位導体における上記端部位置から遠方側の各端部と接続される第3のC電位導体とを備えて、上記P電位端子接続部、上記N電位端子接続部および上記C電位端子接続部を重ねて配置し、上記配線用導体を経て、並列接続された上記各平滑コンデンサを通る複数の電流経路のインピーダンスをほぼ同等とするものである。 According to a third aspect of the present invention, there is provided a power conversion device including a three-level power conversion circuit including four switching elements and two clamp diodes each having a freewheeling diode connected in antiparallel, and a plurality of smoothing circuits. A device configuration in which a first smoothing capacitor group configured by connecting capacitors in parallel and a smoothing capacitor circuit in which a second smoothing capacitor group is connected in series is connected by a wiring conductor, the first smoothing capacitor Each smoothing capacitor of the group and each smoothing capacitor of the second smoothing capacitor group are arranged substantially linearly in the X direction, and the power conversion is performed at one end position of the smoothing capacitor circuit in the X direction position. Three terminals of P potential, C potential, and N potential of the circuit are provided. Then, the wiring conductor for each of a plurality of conductors which are arranged to overlap with extending in the X direction, the has a P potential terminal connecting portion to be connected to the P potential terminal in said end position the Each smoothing capacitor of the second smoothing capacitor group has a P potential conductor connected to the positive electrode of each smoothing capacitor of one smoothing capacitor group and an N potential terminal connecting portion connected to the N potential terminal at the end position. An N potential conductor connected to the negative electrode of the capacitor; a first C potential conductor connected to the negative electrode of each smoothing capacitor of the first smoothing capacitor group; and a positive electrode of each smoothing capacitor of the second smoothing capacitor group. A second C potential conductor connected to the C potential terminal and a C potential terminal connection portion connected to the C potential terminal at the end position, and far from the end positions of the first and second C potential conductors the is connected to the respective ends of the side 3 And a C potential conductor, the P potential terminal connecting portion, the N-potential terminal connection and is disposed to overlap the C potential terminal connecting portion, through the wiring conductor, the parallel-connected above the smoothing capacitors Impedances of a plurality of current paths that pass are made substantially equal.

この発明の請求項1に係る電力変換装置では、並列接続された各平滑コンデンサを通る複数の電流経路のインピーダンスを確実に同等にでき、複数の平滑コンデンサの責務が均等化され、特定の平滑コンデンサに電流が集中して劣化を早めることが防止できる。このため、大容量化、小型化に適した信頼性の高い電力変換装置を得ることができる。
この発明の請求項2に係る電力変換装置では、並列接続された各平滑コンデンサを通る複数の電流経路のインピーダンスを確実に同等にでき、複数の平滑コンデンサの責務が均等化され、特定の平滑コンデンサに電流が集中して劣化を早めることが防止できる。このため、大容量化、小型化に適した信頼性の高い電力変換装置を得ることができる。
この発明の請求項3に係る電力変換装置では、並列接続された各平滑コンデンサを通る複数の電流経路のインピーダンスを確実に同等にでき、複数の平滑コンデンサの責務が均等化され、特定の平滑コンデンサに電流が集中して劣化を早めることが防止できる。このため、大容量化、小型化に適した信頼性の高い電力変換装置を得ることができる。
In the power conversion device according to the first aspect of the present invention, the impedances of the plurality of current paths passing through the smoothing capacitors connected in parallel can be reliably equalized, the duties of the plurality of smoothing capacitors are equalized, and the specific smoothing capacitor It is possible to prevent the current from concentrating on the terminal and deteriorating the deterioration. For this reason, a highly reliable power converter suitable for large capacity and miniaturization can be obtained.
In the power conversion device according to claim 2 of the present invention, the impedances of the plurality of current paths passing through the smoothing capacitors connected in parallel can be reliably equalized, the duties of the plurality of smoothing capacitors are equalized, and the specific smoothing capacitor It is possible to prevent the current from concentrating on the terminal and deteriorating the deterioration. For this reason, a highly reliable power converter suitable for large capacity and miniaturization can be obtained.
In the power conversion device according to claim 3 of the present invention, the impedances of the plurality of current paths passing through the smoothing capacitors connected in parallel can be reliably equalized, the duties of the plurality of smoothing capacitors are equalized, and the specific smoothing capacitor It is possible to prevent the current from concentrating on the terminal and deteriorating the deterioration. For this reason, a highly reliable power converter suitable for large capacity and miniaturization can be obtained.

実施の形態1.
以下、この発明の実施の形態1による電力変換装置を図について説明する。
図1は、この発明の実施の形態1による電力変換装置の外観斜視図である。
図に示すように、半導体スタック部11と半導体スタック部11のパワーモジュールを冷却するための冷却装置12とを備える。半導体スタック部11は、図示しないコンバータ部およびインバータ部を内包し、冷却装置12は、例えば水冷方式なら冷却水を半導体スタック部11に送るためのポンプや、冷却水を冷却するためのラジエータなどを備えている。また、平滑コンデンサ13a〜13dをほぼ直線状に並んで配置する。この平滑コンデンサ13a〜13dの端子は下向きに設置されており、配線用導体としてのブスバー14で配線され、半導体スタック部11と結線されている。
Embodiment 1 FIG.
Hereinafter, a power converter according to Embodiment 1 of the present invention will be described with reference to the drawings.
1 is an external perspective view of a power conversion apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
As shown in the figure, a semiconductor stack unit 11 and a cooling device 12 for cooling the power module of the semiconductor stack unit 11 are provided. The semiconductor stack unit 11 includes a converter unit and an inverter unit (not shown), and the cooling device 12 includes, for example, a pump for sending cooling water to the semiconductor stack unit 11 for a water cooling system, a radiator for cooling the cooling water, and the like. I have. Further, the smoothing capacitors 13a to 13d are arranged substantially in a straight line. The terminals of the smoothing capacitors 13 a to 13 d are installed downward, wired by a bus bar 14 as a wiring conductor, and connected to the semiconductor stack portion 11.

図2は、平滑コンデンサ13a〜13dを接続するためのブスバー14の外形、およびその分解図である。また、図3はこのブスバー14を適用する電力変換装置の回路構成を示す図であり、図1で示した半導体スタック部11内のコンバータ部7およびインバータ部8と平滑コンデンサ3a(第1の平滑コンデンサ群13x)および平滑コンデンサ3b(第2の平滑コンデンサ群13y)とで構成される。平滑コンデンサ群3a、3bを直列接続することによりP電位、C電位、N電位の3つの電位を備える。第1の平滑コンデンサ群13xは、2つの平滑コンデンサ13a、13bを並列接続して構成し、第2の平滑コンデンサ群13yは2つの平滑コンデンサ13c、13dを並列接続して構成する。   FIG. 2 is an external view of the bus bar 14 for connecting the smoothing capacitors 13a to 13d and an exploded view thereof. FIG. 3 is a diagram showing a circuit configuration of a power conversion device to which the bus bar 14 is applied. The converter unit 7 and the inverter unit 8 in the semiconductor stack unit 11 and the smoothing capacitor 3a (first smoothing capacitor 3a) shown in FIG. Capacitor group 13x) and smoothing capacitor 3b (second smoothing capacitor group 13y). By connecting the smoothing capacitor groups 3a and 3b in series, three potentials of P potential, C potential, and N potential are provided. The first smoothing capacitor group 13x is configured by connecting two smoothing capacitors 13a and 13b in parallel, and the second smoothing capacitor group 13y is configured by connecting two smoothing capacitors 13c and 13d in parallel.

図2に示すように、ブスバー14は複数の導体としてのP電位ブスバー21、N電位ブスバー22、および第1〜第3のC電位ブスバー23〜25を重ねた物であり、各ブスバー21〜25は導体を他のブスバー21〜25との接続部などを除き絶縁フィルムでラミネートして、接続部以外は互いに絶縁されている。ブスバー21〜24の突起部は平滑コンデンサ13a〜13dの端子部にボルト留めを行う部分であり、他のブスバー21〜25の重なる部分には突起を貫通させたり、ボルト締めを行ったりするための穴を開ける。 各ブスバー21〜25は、平滑コンデンサ13a〜13dの直線状の配置方向に延在させて重ね、P電位ブスバー21、N電位ブスバー22、および第3のC電位ブスバー25は、ブスバー14の中央部位置で半導体スタック部11に接続するために、半導体スタック部11の方向に伸びるP電位端子接続部21a、N電位端子接続部22a、C電位端子接続部25aを有する。また、第1〜第3のC電位ブスバー23〜25の端部には、通電するために絶縁フィルムでラミネートされない部分を設け、ボルト留め等の手段で接続、固定する。これにより第3のC電位ブスバー25は、第1のC電位ブスバー23の上記中央部位置(半導体スタック部11への接続位置)から遠方側端部と一端が接続され、第2のC電位ブスバー24の上記中央部位置から遠方側端部と他端が接続される。   As shown in FIG. 2, the bus bar 14 is a stack of a P potential bus bar 21, an N potential bus bar 22, and first to third C potential bus bars 23 to 25 as a plurality of conductors. The conductor is laminated with an insulating film except for the connection portions with the other bus bars 21 to 25, and the other portions are insulated from each other. The protrusions of the bus bars 21 to 24 are portions that are bolted to the terminal portions of the smoothing capacitors 13a to 13d, and the protrusions are passed through the overlapping portions of the other bus bars 21 to 25 or bolted. Make a hole. The bus bars 21 to 25 extend in the linear arrangement direction of the smoothing capacitors 13 a to 13 d and overlap each other, and the P potential bus bar 21, the N potential bus bar 22, and the third C potential bus bar 25 are arranged at the center of the bus bar 14. In order to connect to the semiconductor stack portion 11 at a position, a P potential terminal connection portion 21a, an N potential terminal connection portion 22a, and a C potential terminal connection portion 25a extending in the direction of the semiconductor stack portion 11 are provided. Moreover, in order to supply electricity, the part which is not laminated with an insulating film is provided in the edge part of the 1st-3rd C electric potential bus bars 23-25, and it connects and fixes by means, such as bolting. As a result, the third C potential bus bar 25 is connected to the far end and one end of the first C potential bus bar 23 from the center position (connection position to the semiconductor stack portion 11) of the first C potential bus bar 23. The far side end and the other end are connected from the above-mentioned center position of 24.

電力変換装置の回路構成の詳細を以下に示す。図3に示すように、平滑コンデンサ群3a、3bを直列接続してP電位、C電位、N電位の3つの電位を備える。即ち、平滑コンデンサ3aの正極側(図中上側)の電位をP電位、平滑コンデンサ3aの負極側(図中下側)および平滑コンデンサ3bの正極側(図中上側)の電位をC電位、平滑コンデンサ3bの負極側(図中下側)の電位をN電位とする。コンバータ部7は、3レベルの電力変換器としての単相3レベルコンバータであり、上記P電位部とN電位部の間には、それぞれ環流ダイオードが逆並列接続された第1〜第4のIGBTなどのスイッチング素子1a〜1d、1g〜1jが直列接続され、上記C電位部にアノード側を、上記第1および第2のスイッチング素子1a,1b、1g,1hの接続点にカソード側を接続された第1のクランプダイオード6a、6cと、上記第3および第4のスイッチング素子1c,1d、1i,1jの接続点にアノード側を、上記C電位部にカソード側を接続された第2のクランプダイオード6b、6dとを備える。インバータ部8は、3相2レベルインバータであり、それぞれ環流ダイオードが逆並列接続された6個のIGBTなどのスイッチング素子2a〜2fで構成される。なお、4a、4bはコンバータ入力端子、5a〜5cはインバータ入力端子、6a〜6dはダイオードである。また、各スイッチング素子1a〜1d、1g〜1j、2a〜2fは、環流ダイオードと共に、パワーモジュールを構成する。   Details of the circuit configuration of the power conversion apparatus are shown below. As shown in FIG. 3, the smoothing capacitor groups 3a and 3b are connected in series to have three potentials of P potential, C potential, and N potential. That is, the potential on the positive electrode side (upper side in the figure) of the smoothing capacitor 3a is the P potential, the potential on the negative electrode side (lower side in the figure) of the smoothing capacitor 3a and the positive electrode side (upper side in the figure) of the smoothing capacitor 3b is the C potential. The potential on the negative electrode side (lower side in the figure) of the capacitor 3b is N potential. The converter unit 7 is a single-phase three-level converter as a three-level power converter, and first to fourth IGBTs each having a freewheeling diode connected in reverse parallel between the P potential unit and the N potential unit. Switching elements 1a to 1d, 1g to 1j are connected in series, the anode side is connected to the C potential section, and the cathode side is connected to the connection point of the first and second switching elements 1a, 1b, 1g, and 1h. A second clamp having the anode side connected to the connection point of the first clamp diodes 6a, 6c and the third and fourth switching elements 1c, 1d, 1i, 1j and the cathode side connected to the C potential portion. Diodes 6b and 6d are provided. The inverter unit 8 is a three-phase two-level inverter, and includes switching elements 2a to 2f such as six IGBTs each having a freewheeling diode connected in antiparallel. 4a and 4b are converter input terminals, 5a to 5c are inverter input terminals, and 6a to 6d are diodes. Moreover, each switching element 1a-1d, 1g-1j, 2a-2f comprises a power module with a freewheeling diode.

単相3レベルコンバータ7はP電位、C電位、N電位を切り替えて電圧を出力しており、3相2レベルインバータ8はP電位、N電位を切り替えて電圧を出力している。ここで、単相3レベルコンバータ7は、第1〜第4のスイッチング素子1a〜1d、1g〜1jおよび第1、第2のクランプダイオード6a、6c、6b、6dを2組備えるものとしたが、1組であっても良い。   The single-phase three-level converter 7 switches the P potential, C potential, and N potential to output a voltage, and the three-phase two-level inverter 8 switches the P potential and N potential to output a voltage. Here, the single-phase three-level converter 7 includes two sets of the first to fourth switching elements 1a to 1d, 1g to 1j and the first and second clamp diodes 6a, 6c, 6b, and 6d. One set may be used.

図4は、平滑コンデンサ13a〜13dとブスバー21〜25との配線および電流経路を示す図である。便宜上、半導体スタック部11への接続部は図の下方に記載している。なお、ブスバー14の中央部位置で半導体スタック部11に接続するため、半導体スタック部11側の電力変換回路7、8では、第1の平滑コンデンサ群13xと第2の平滑コンデンサ群13yとの間の中央部位置に、P電位、C電位、N電位の3端子が配設される。
平滑コンデンサ13a、13bは図3の回路図上の平滑コンデンサ3aに相当し、平滑コンデンサ容量を大きくするために平滑コンデンサ13a、13bを並列接続している。同様に平滑コンデンサ13c、13dは図3の回路図上の平滑コンデンサ3bに相当する。P電位ブスバー21は、平滑コンデンサ13a、13bの正極とP電位端子に接続される。N電位ブスバー22は、平滑コンデンサ13c、13dの負極とN電位端子に接続される。第1のC電位ブスバー23は平滑コンデンサ13a、13bの負極に接続され、第2のC電位ブスバー24は平滑コンデンサ13c、13dの正極に接続される。第3のC電位ブスバー25は、第1のC電位ブスバー23と一端が接続され、第2のC電位ブスバー24と他端が接続され、さらに中央部でC電位端子に接続される。
FIG. 4 is a diagram showing wiring and current paths between the smoothing capacitors 13a to 13d and the bus bars 21 to 25. As shown in FIG. For convenience, the connection portion to the semiconductor stack portion 11 is shown in the lower part of the figure. In addition, since it connects with the semiconductor stack part 11 in the center part position of the bus bar 14, in the power conversion circuits 7 and 8 by the side of the semiconductor stack part 11, it is between 1st smoothing capacitor group 13x and 2nd smoothing capacitor group 13y. The three terminals of P potential, C potential, and N potential are disposed at the center position of the.
The smoothing capacitors 13a and 13b correspond to the smoothing capacitor 3a on the circuit diagram of FIG. 3, and the smoothing capacitors 13a and 13b are connected in parallel to increase the smoothing capacitor capacity. Similarly, the smoothing capacitors 13c and 13d correspond to the smoothing capacitor 3b on the circuit diagram of FIG. The P potential bus bar 21 is connected to the positive electrodes of the smoothing capacitors 13a and 13b and the P potential terminal. The N potential bus bar 22 is connected to the negative electrodes of the smoothing capacitors 13c and 13d and the N potential terminal. The first C potential bus bar 23 is connected to the negative electrodes of the smoothing capacitors 13a and 13b, and the second C potential bus bar 24 is connected to the positive electrodes of the smoothing capacitors 13c and 13d. The third C potential bus bar 25 has one end connected to the first C potential bus bar 23, the other end connected to the second C potential bus bar 24, and further connected to the C potential terminal at the center.

このような配線構造において、P電位端子からN電位端子に電流が流れる場合の電流経路を図4(a)に示す。図中、太線、および破線、点線で電流経路を示している。破線部、点線部は並列部であり、太線部の電流が分流する。
P電位ブスバー21に流入してきた電流は並列に接続されている平滑コンデンサ13aまたは13bを通り、C電位ブスバー23、25、24を経由し、平滑コンデンサ13cまたは13dを通りN電位ブスバー22を流れ、N電位端子から半導体スタック部11に流れ出ていく。この破線部、点線部の電流経路におけるインピーダンスが異なる場合は、インピーダンスが小さい方に電流が集中することになる。各平滑コンデンサ13a〜13dのインピーダンスはほぼ等しいので、インピーダンスの差が生じる場合は、ブスバー14(21〜25)によって生じるものであるが、図のような配線とすることにより、並列部で電流が通過するブスバー21〜25の長さは等しくなる。即ち、破線部と点線部とは、太線部に対して向きが反対の電流が重なって流れている部分の長さや、それ以外の部分の長さなど、条件がほぼ同じとなり、破線の電流経路でも点線の電流経路でもインピーダンスをほぼ等しくすることができる。このため並列接続されている各平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)に流れる電流は等しくなる。
FIG. 4A shows a current path when a current flows from the P potential terminal to the N potential terminal in such a wiring structure. In the figure, current paths are indicated by thick lines, broken lines, and dotted lines. The broken line part and the dotted line part are parallel parts, and the current in the thick line part is shunted.
The current flowing into the P potential bus bar 21 passes through the smoothing capacitor 13a or 13b connected in parallel, passes through the C potential bus bar 23, 25, 24, flows through the smoothing capacitor 13c or 13d, and flows through the N potential bus bar 22; It flows out from the N potential terminal to the semiconductor stack portion 11. When the impedances in the current paths of the broken line portion and the dotted line portion are different, the current is concentrated on the smaller impedance path. Since the impedance of each of the smoothing capacitors 13a to 13d is substantially equal, if there is a difference in impedance, it is caused by the bus bar 14 (21 to 25). The lengths of the bus bars 21 to 25 passing through are equal. That is, the broken line portion and the dotted line portion have substantially the same conditions such as the length of the portion where the current of the opposite direction overlaps the thick line portion and the length of the other portion, and the broken line current path However, the impedance can be made almost equal even in the dotted current path. For this reason, the electric current which flows into each smoothing capacitor 13a, 13b (13c, 13d) connected in parallel becomes equal.

次に、P電位端子からC電位端子に電流が流れる場合の電流経路を図4(b)に示す。図中、太線、および破線、点線で電流経路を示している。破線部、点線部は並列部であり、太線部の電流が分流する。
P電位ブスバー21に流入してきた電流は並列に接続されている平滑コンデンサ13aまたは13bを通り、第1のC電位ブスバー23から第3のC電位ブスバー25に流れ、C電位端子から半導体スタック部11に流れ出ていく。この場合も、並列部である破線部と点線部とは、電流経路のインピーダンスをほぼ等しくすることができる。このため並列接続されている各平滑コンデンサ13a、13bに流れる電流は等しくなる。
Next, FIG. 4B shows a current path when a current flows from the P potential terminal to the C potential terminal. In the figure, current paths are indicated by thick lines, broken lines, and dotted lines. The broken line part and the dotted line part are parallel parts, and the current in the thick line part is shunted.
The current flowing into the P potential bus bar 21 passes through the smoothing capacitors 13a or 13b connected in parallel, flows from the first C potential bus bar 23 to the third C potential bus bar 25, and from the C potential terminal to the semiconductor stack portion 11. Will flow out. Also in this case, the impedance of the current path can be made substantially equal between the broken line portion and the dotted line portion, which are parallel portions. Therefore, the currents flowing through the smoothing capacitors 13a and 13b connected in parallel are equal.

次に、C電位端子からN電位端子に電流が流れる場合の電流経路を図4(c)に示す。図中、太線、および破線、点線で電流経路を示している。破線部、点線部は並列部であり、太線部の電流が分流する。
第3のC電位ブスバー25に流入してきた電流は、第2のC電位ブスバー24を経て並列に接続されている平滑コンデンサ13cまたは13dを通りN電位ブスバー22を流れ、N電位端子から半導体スタック部11に流れ出ていく。この場合も、並列部である破線部と点線部とは、電流経路のインピーダンスをほぼ等しくすることができる。このため並列接続されている各平滑コンデンサ13c、13dに流れる電流は等しくなる。
Next, FIG. 4C shows a current path when a current flows from the C potential terminal to the N potential terminal. In the figure, current paths are indicated by thick lines, broken lines, and dotted lines. The broken line part and the dotted line part are parallel parts, and the current in the thick line part is shunted.
The current flowing into the third C potential bus bar 25 flows through the N potential bus bar 22 through the smoothing capacitor 13c or 13d connected in parallel via the second C potential bus bar 24, and from the N potential terminal to the semiconductor stack portion. 11 will flow out. Also in this case, the impedance of the current path can be made substantially equal between the broken line portion and the dotted line portion, which are parallel portions. For this reason, the electric current which flows into each smoothing capacitor 13c and 13d connected in parallel becomes equal.

次に、比較例として、並列接続された平滑コンデンサ13a〜13dの電流が偏ってしまう例を図5に示す。図5では平滑コンデンサ13a〜13dへの配線はブスバー26〜28で行う。P電位ブスバー26、N電位ブスバー27は、図4で示したP電位ブスバー21、N電位ブスバー22と同様であり、平滑コンデンサ13a〜13dとの配線も同様になっている。C電位ブスバー28は、この場合1枚の導体で構成され、平滑コンデンサ13a、13bの負極と平滑コンデンサ13c、13dの正極に接続され、さらに中央部でC電位端子に接続される。   Next, as a comparative example, an example in which the currents of the smoothing capacitors 13a to 13d connected in parallel are biased is shown in FIG. In FIG. 5, wiring to the smoothing capacitors 13 a to 13 d is performed by bus bars 26 to 28. The P potential bus bar 26 and the N potential bus bar 27 are the same as the P potential bus bar 21 and the N potential bus bar 22 shown in FIG. 4, and the wirings to the smoothing capacitors 13a to 13d are also the same. In this case, the C potential bus bar 28 is composed of one conductor, connected to the negative electrodes of the smoothing capacitors 13a and 13b and the positive electrodes of the smoothing capacitors 13c and 13d, and further connected to the C potential terminal at the center.

この構成で電流がP電位端子からN電位端子に流れる場合の電流経路を図5(a)に示す。図中、太線、および破線、点線で電流経路を示している。破線部、点線部は並列部であり、太線部の電流が分流する。図に示すように、破線部の電流経路と点線部の電流経路を比較すると、点線部の電流経路は破線部の電流経路に比べて明らかに長くなっており、差分のブスバー部分のインピーダンスにより、平滑コンデンサ13a、平滑コンデンサ13dに流れる電流は平滑コンデンサ13b、平滑コンデンサ13cに流れる電流に比べて小さくなる。この場合、2個の平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)を並列したが、並列数が増えると各平滑コンデンサに流れる電流の差がより顕著になる。   FIG. 5A shows a current path when current flows from the P potential terminal to the N potential terminal with this configuration. In the figure, current paths are indicated by thick lines, broken lines, and dotted lines. The broken line part and the dotted line part are parallel parts, and the current in the thick line part is shunted. As shown in the figure, when comparing the current path of the broken line part and the current path of the dotted line part, the current path of the dotted line part is clearly longer than the current path of the broken line part, and due to the impedance of the bus bar part of the difference, The current flowing through the smoothing capacitor 13a and the smoothing capacitor 13d is smaller than the current flowing through the smoothing capacitor 13b and the smoothing capacitor 13c. In this case, the two smoothing capacitors 13a and 13b (13c and 13d) are arranged in parallel. However, as the number of parallel increases, the difference in current flowing through each smoothing capacitor becomes more prominent.

次に、P電位端子からC電位端子に電流が流れる場合の電流経路を図5(b)に示す。この場合も、点線部の電流経路は破線部の電流経路に比べて明らかに長くなっており、差分のブスバー部分のインピーダンスにより、平滑コンデンサ13aに流れる電流は平滑コンデンサ13bに流れる電流に比べて小さくなる。
次に、C電位端子からN電位端子に電流が流れる場合の電流経路を図5(c)に示す。この場合も、点線部の電流経路は破線部の電流経路に比べて明らかに長くなっており、差分のブスバー部分のインピーダンスにより、平滑コンデンサ13dに流れる電流は平滑コンデンサ13cに流れる電流に比べて小さくなる。
このように、図5で示す比較例におけるブスバーでは、並列接続されている各平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)に流れる電流を同等にできないものである。
Next, FIG. 5B shows a current path when a current flows from the P potential terminal to the C potential terminal. Also in this case, the current path in the dotted line portion is clearly longer than the current path in the broken line portion, and the current flowing through the smoothing capacitor 13a is smaller than the current flowing through the smoothing capacitor 13b due to the impedance of the differential busbar portion. Become.
Next, FIG. 5C shows a current path when a current flows from the C potential terminal to the N potential terminal. Also in this case, the current path in the dotted line portion is clearly longer than the current path in the broken line portion, and the current flowing through the smoothing capacitor 13d is smaller than the current flowing through the smoothing capacitor 13c due to the impedance of the differential busbar portion. Become.
Thus, in the bus bar in the comparative example shown in FIG. 5, the currents flowing through the smoothing capacitors 13a and 13b (13c and 13d) connected in parallel cannot be equalized.

以上のように、この実施の形態では、図2で示したようなブスバー14により図4で示したように、配線の並列部での電流経路のインピーダンスをほぼ等しくすることができる。このように、ブスバー14を経て、並列接続された各平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)を通る複数の電流経路のインピーダンスをほぼ同等にでき、このため並列接続されている各平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)に流れる電流は等しくできる。
なお、電流がP電位端子からN電位端子、P電位端子からC電位端子、C電位端子からN電位端子に流れる場合について述べたが、電流の向きが反転してN電位端子からP電位端子、C電位端子からP電位端子、N電位端子からC電位端子に流れる場合も同様である。また、図4では、単相3レベルコンバータ7に流れる電流について説明したが、3相2レベルインバータ8に流れる電流についても、P電位端子からN電位端子、N電位端子からP電位端子へ流れる2つの場合になるが、同様に並列接続されている平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)に流れる電流を等しくできる効果が得られる。
また、平滑コンデンサ13a〜13dに電流が流れるコンデンサ端子間の部分を除いて、重なり合ったブスバー21〜25を流れる電流は向きが反対の電流が流れており、合計すると大きさゼロの電流が近接して流れている。これにより、磁束を打ち消し合うためインダクタンスは低くできる。
As described above, in this embodiment, as shown in FIG. 4, the impedance of the current path in the parallel portion of the wiring can be made substantially equal by the bus bar 14 as shown in FIG. As described above, the impedances of the plurality of current paths passing through the bus bars 14 and passing through the smoothing capacitors 13a, 13b (13c, 13d) connected in parallel can be made substantially equal. Therefore, the smoothing capacitors 13a connected in parallel, The currents flowing through 13b (13c, 13d) can be made equal.
Note that the case where the current flows from the P potential terminal to the N potential terminal, from the P potential terminal to the C potential terminal, and from the C potential terminal to the N potential terminal has been described. The same applies when flowing from the C potential terminal to the P potential terminal and from the N potential terminal to the C potential terminal. In FIG. 4, the current flowing through the single-phase three-level converter 7 has been described, but the current flowing through the three-phase two-level inverter 8 also flows from the P potential terminal to the N potential terminal and from the N potential terminal to the P potential terminal 2. In this case, the current flowing through the smoothing capacitors 13a and 13b (13c and 13d) connected in parallel can be equalized.
In addition, the currents flowing through the overlapping bus bars 21 to 25 are opposite in direction except for the portion between the capacitor terminals through which the current flows through the smoothing capacitors 13a to 13d. It is flowing. Thereby, the inductance can be lowered because the magnetic fluxes cancel each other.

このようにブスバー14の配線構造により、並列接続された各平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)を通る複数の電流経路のインピーダンスを容易で確実にほぼ同等にできる。これにより、複数の平滑コンデンサ13a〜13dの責務が均等化され、特定の平滑コンデンサ13a〜13dに電流が集中して劣化を早めることが防止できる。
従って、大容量化により複数の平滑コンデンサを並列接続して用い、さらに小型化により複数の平滑コンデンサを直線状に配置した構造でも、信頼性の高い電力変換装置を得ることができる。
As described above, the bus bar 14 has a wiring structure in which impedances of a plurality of current paths passing through the smoothing capacitors 13a and 13b (13c and 13d) connected in parallel can be easily and reliably substantially equalized. Thereby, the duties of the plurality of smoothing capacitors 13a to 13d are equalized, and it is possible to prevent the current from concentrating on the specific smoothing capacitors 13a to 13d and deteriorating the deterioration.
Therefore, a highly reliable power conversion device can be obtained even with a structure in which a plurality of smoothing capacitors are connected in parallel due to an increase in capacity and a plurality of smoothing capacitors are arranged in a straight line due to further miniaturization.

実施の形態2.
図6は、この実施の形態2による配線導体としてのブスバー41〜45と、該ブスバー41〜45と平滑コンデンサ13a〜13dとの配線および電流経路を示す図である。なお、電力変換装置の外観構造、回路構成は、上記実施の形態1の図1、図3で示したものと同様である。
便宜上、半導体スタック部11への接続部は図の下方に記載している。なお、ブスバーの中央部位置で半導体スタック部11に接続するため、半導体スタック部11側の電力変換回路7、8では、第1の平滑コンデンサ群13x(13a、13b)と第2の平滑コンデンサ群13y(13c、13d)との間の中央部位置に、P電位、C電位、N電位の3端子が配設される。
ブスバー41〜45は、複数の導体としての第1、第2のP電位ブスバー41、43、第1、第2のN電位ブスバー42、44、およびC電位ブスバー45を平滑コンデンサ13a〜13dの直線状の配置方向に延在させて重ね、第2のP電位ブスバー43、第2のN電位ブスバー44、および第3のC電位ブスバー25は、ブスバー14の中央部位置で半導体スタック部11に接続するために、半導体スタック部11の方向に伸びる接続部をそれぞれ有する。
Embodiment 2. FIG.
FIG. 6 is a diagram showing bus bars 41 to 45 as wiring conductors according to the second embodiment, and wiring and current paths between the bus bars 41 to 45 and the smoothing capacitors 13a to 13d. The external structure and circuit configuration of the power converter are the same as those shown in FIGS. 1 and 3 of the first embodiment.
For convenience, the connection portion to the semiconductor stack portion 11 is shown in the lower part of the figure. In addition, since it connects to the semiconductor stack part 11 in the center part position of a bus bar, in the power converter circuits 7 and 8 by the side of the semiconductor stack part 11, the 1st smoothing capacitor group 13x (13a, 13b) and the 2nd smoothing capacitor group Three terminals of P potential, C potential, and N potential are arranged at a central position between 13y (13c, 13d).
The bus bars 41 to 45 are the first and second P potential bus bars 41 and 43, the first and second N potential bus bars 42 and 44, and the C potential bus bar 45 serving as a plurality of conductors. The second P potential bus bar 43, the second N potential bus bar 44, and the third C potential bus bar 25 are connected to the semiconductor stack portion 11 at the center position of the bus bar 14. In order to do so, each has a connection portion extending in the direction of the semiconductor stack portion 11.

第1のP電位ブスバー41は、平滑コンデンサ13a、13bの正極と接続され、第1のN電位ブスバー42は、平滑コンデンサ13c、13dの負極と接続される。第2のP電位ブスバー43はP電位端子と一端が接続され、第1のP電位ブスバー41の上記中央部位置(半導体スタック部11への接続位置)から遠方側端部と他端が接続される。第2のN電位ブスバー44はN電位端子と一端が接続され、第1のN電位ブスバー42の上記中央部位置から遠方側端部と他端が接続される。C電位ブスバー45は平滑コンデンサ13a、13bの負極と平滑コンデンサ13c、13dの正極とに接続され、さらに中央部でC電位端子に接続される。   The first P potential bus bar 41 is connected to the positive electrodes of the smoothing capacitors 13a and 13b, and the first N potential bus bar 42 is connected to the negative electrodes of the smoothing capacitors 13c and 13d. The second P potential bus bar 43 has one end connected to the P potential terminal, and the far end and the other end of the first P potential bus bar 41 from the center position (connection position to the semiconductor stack portion 11). The The second N potential bus bar 44 has one end connected to the N potential terminal, and the far end and the other end of the first N potential bus bar 42 from the center position. The C potential bus bar 45 is connected to the negative electrodes of the smoothing capacitors 13a and 13b and the positive electrodes of the smoothing capacitors 13c and 13d, and is further connected to the C potential terminal at the center.

このような配線構造において、P電位端子からN電位端子に電流が流れる場合の電流経路を図6(a)に示す。図中、太線、および破線、点線で電流経路を示している。破線部、点線部は並列部であり、太線部の電流が分流する。
第2のP電位ブスバー43に流入してきた電流は、第1のP電位ブスバー41を経由し、並列に接続されている平滑コンデンサ13aまたは13bを通りC電位ブスバー45を流れ、平滑コンデンサ13cまたは13dを通り第1のN電位ブスバー42を流れ、第2のN電位ブスバー44を経由しN電位端子から半導体スタック部11に流れ出ていく。図に示すように、並列部である破線部と点線部とは、電流経路の長さがほぼ等しいため、インピーダンスをほぼ等しくすることができる。このため並列接続されている各平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)に流れる電流は等しくなる。
FIG. 6A shows a current path when a current flows from the P potential terminal to the N potential terminal in such a wiring structure. In the figure, current paths are indicated by thick lines, broken lines, and dotted lines. The broken line part and the dotted line part are parallel parts, and the current in the thick line part is shunted.
The current flowing into the second P potential bus bar 43 passes through the first P potential bus bar 41, passes through the smoothing capacitor 13a or 13b connected in parallel, flows through the C potential bus bar 45, and then flows into the smoothing capacitor 13c or 13d. , Flows through the first N potential bus bar 42, and flows out from the N potential terminal to the semiconductor stack portion 11 via the second N potential bus bar 44. As shown in the drawing, since the lengths of the current paths of the broken line portion and the dotted line portion, which are parallel portions, are substantially equal, the impedance can be made substantially equal. For this reason, the electric current which flows into each smoothing capacitor 13a, 13b (13c, 13d) connected in parallel becomes equal.

次に、P電位端子からC電位端子に電流が流れる場合の電流経路を図6(b)に示す。
第2のP電位ブスバー43に流入してきた電流は、第1のP電位ブスバー41を経由し、並列に接続されている平滑コンデンサ13aまたは13bを通りC電位ブスバー45を流れ、C電位端子から半導体スタック部11に流れ出ていく。この場合も、並列部である破線部と点線部とは、電流経路のインピーダンスをほぼ等しくすることができる。このため並列接続されている各平滑コンデンサ13a、13bに流れる電流は等しくなる。
次に、C電位端子からN電位端子に電流が流れる場合の電流経路を図6(c)に示す。
C電位ブスバー45に流入してきた電流は、並列に接続されている平滑コンデンサ13cまたは13dを通り第1のN電位ブスバー42、第2のN電位ブスバー44を流れ、N電位端子から半導体スタック部11に流れ出ていく。この場合も、並列部である破線部と点線部とは、電流経路のインピーダンスをほぼ等しくすることができる。このため並列接続されている各平滑コンデンサ13c、13dに流れる電流は等しくなる。
Next, FIG. 6B shows a current path when a current flows from the P potential terminal to the C potential terminal.
The current flowing into the second P potential bus bar 43 passes through the first P potential bus bar 41, flows through the smoothing capacitor 13a or 13b connected in parallel, and flows through the C potential bus bar 45, and from the C potential terminal to the semiconductor. It flows out to the stack part 11. Also in this case, the impedance of the current path can be made substantially equal between the broken line portion and the dotted line portion, which are parallel portions. Therefore, the currents flowing through the smoothing capacitors 13a and 13b connected in parallel are equal.
Next, FIG. 6C shows a current path when a current flows from the C potential terminal to the N potential terminal.
The current flowing into the C potential bus bar 45 flows through the first N potential bus bar 42 and the second N potential bus bar 44 through the smoothing capacitors 13c or 13d connected in parallel, and from the N potential terminal to the semiconductor stack portion 11. Will flow out. Also in this case, the impedance of the current path can be made substantially equal between the broken line portion and the dotted line portion, which are parallel portions. For this reason, the electric current which flows into each smoothing capacitor 13c and 13d connected in parallel becomes equal.

以上のように、この実施の形態では、配線の並列部での電流経路のインピーダンスをほぼ等しくすることができる。このように、ブスバー41〜45を経て、並列接続された各平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)を通る複数の電流経路のインピーダンスをほぼ同等にでき、このため並列接続されている各平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)に流れる電流は等しくできる。
なお、電流がP電位端子からN電位端子、P電位端子からC電位端子、C電位端子からN電位端子に流れる場合について述べたが、電流の向きが反転してN電位端子からP電位端子、C電位端子からP電位端子、N電位端子からC電位端子に流れる場合も同様である。また、図6では、単相3レベルコンバータ7に流れる電流について説明したが、3相2レベルインバータ8に流れる電流についても、P電位端子からN電位端子、N電位端子からP電位端子へ流れる2つの場合になるが、同様に並列接続されている平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)に流れる電流を等しくできる効果が得られる。
また、平滑コンデンサ13a〜13dに電流が流れるコンデンサ端子間の部分を除いて、重なり合ったブスバー41〜45を流れる電流は向きが反対の電流が流れており、合計すると大きさゼロの電流が近接して流れている。これにより、磁束を打ち消し合うためインダクタンスは低くできる。
As described above, in this embodiment, the impedance of the current path in the parallel portion of the wiring can be made substantially equal. Thus, the impedances of the plurality of current paths passing through the smoothing capacitors 13a and 13b (13c and 13d) connected in parallel through the bus bars 41 to 45 can be made substantially equal. The currents flowing through 13a and 13b (13c and 13d) can be made equal.
Note that the case where the current flows from the P potential terminal to the N potential terminal, from the P potential terminal to the C potential terminal, and from the C potential terminal to the N potential terminal has been described. The same applies when flowing from the C potential terminal to the P potential terminal and from the N potential terminal to the C potential terminal. 6 describes the current flowing through the single-phase three-level converter 7, the current flowing through the three-phase two-level inverter 8 also flows from the P potential terminal to the N potential terminal and from the N potential terminal to the P potential terminal. In this case, the current flowing through the smoothing capacitors 13a and 13b (13c and 13d) connected in parallel can be equalized.
In addition, the currents flowing through the overlapping bus bars 41 to 45 are opposite in direction except for the portion between the capacitor terminals through which the current flows in the smoothing capacitors 13a to 13d. It is flowing. Thereby, the inductance can be lowered because the magnetic fluxes cancel each other.

このようにブスバー41〜45の配線構造により、並列接続された各平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)を通る複数の電流経路のインピーダンスを容易で確実にほぼ同等にできる。これにより、複数の平滑コンデンサ13a〜13dの責務が均等化され、特定の平滑コンデンサ13a〜13dに電流が集中して劣化を早めることが防止できる。
従って、大容量化により複数の平滑コンデンサを並列接続して用い、さらに小型化により複数の平滑コンデンサを直線状に配置した構造でも、信頼性の高い電力変換装置を得ることができる。
In this way, the wiring structure of the bus bars 41 to 45 makes it possible to easily and reliably substantially equalize the impedances of a plurality of current paths passing through the smoothing capacitors 13a and 13b (13c and 13d) connected in parallel. Thereby, the duties of the plurality of smoothing capacitors 13a to 13d are equalized, and it is possible to prevent the current from concentrating on the specific smoothing capacitors 13a to 13d and deteriorating the deterioration.
Therefore, a highly reliable power conversion device can be obtained even with a structure in which a plurality of smoothing capacitors are connected in parallel due to an increase in capacity and a plurality of smoothing capacitors are arranged in a straight line due to further miniaturization.

実施の形態3.
図7は、この実施の形態3による、平滑コンデンサ13a〜13dを接続するための配線導体としてのブスバー14aの外形、およびその分解図である。なお、電力変換装置の外観構造、回路構成は、上記実施の形態1の図1、図3で示したものと同様である。
図7に示すように、ブスバー14aは複数の導体としてのP電位ブスバー31、第1〜第3のC電位ブスバー33、32、34およびN電位ブスバー35を重ねた物であり、各ブスバー31〜35は導体を他のブスバー31〜35との接続部などを除き絶縁フィルムでラミネートして、接続部以外は互いに絶縁されている。ブスバー31〜33、35の突起部は平滑コンデンサ13a〜13dの端子部にボルト留めを行う部分であり、他のブスバー31〜35の重なる部分には突起を貫通させたり、ボルト締めを行ったりするための穴を開ける。
各ブスバー31〜35は、平滑コンデンサ13a〜13dの直線状の配置方向に延在させて重ね、P電位ブスバー31、第3のC電位ブスバー34およびN電位ブスバー35は、ブスバー14aの一方の端部位置で半導体スタック部11に接続するために、半導体スタック部11の方向に伸びるP電位端子接続部31a、C電位端子接続部34aおよびN
電位端子接続部35aを有する。また、ブスバー14aの他方の端部位置で、C電位ブスバー32〜34の端部には、通電するために絶縁フィルムでラミネートされない部分を設け、ボルト留め等の手段で接続、固定する。このボルト留めが行えるよう、この端部位置でのN電位ブスバー35は短くしている。
Embodiment 3 FIG.
FIG. 7 is an external view of the bus bar 14a as a wiring conductor for connecting the smoothing capacitors 13a to 13d and an exploded view thereof according to the third embodiment. The external structure and circuit configuration of the power converter are the same as those shown in FIGS. 1 and 3 of the first embodiment.
As shown in FIG. 7, the bus bar 14 a is a stack of a P potential bus bar 31, first to third C potential bus bars 33, 32, 34 and an N potential bus bar 35 as a plurality of conductors. A conductor 35 is laminated with an insulating film except for a connection portion with other bus bars 31 to 35, and is insulated from each other except the connection portion. The protrusions of the bus bars 31 to 33 and 35 are parts to be bolted to the terminal parts of the smoothing capacitors 13a to 13d, and the protrusions are passed through the overlapping parts of the other bus bars 31 to 35 or bolted. Make a hole for it.
Each bus bar 31-35 extends and overlaps in the linear arrangement direction of the smoothing capacitors 13a-13d, and the P potential bus bar 31, the third C potential bus bar 34, and the N potential bus bar 35 are connected to one end of the bus bar 14a. In order to connect to the semiconductor stack part 11 at the part position, the P potential terminal connection part 31a, the C potential terminal connection part 34a and N extending in the direction of the semiconductor stack part 11
It has a potential terminal connection portion 35a. Further, at the other end position of the bus bar 14a, the end portions of the C potential bus bars 32 to 34 are provided with a portion that is not laminated with an insulating film so as to be energized, and are connected and fixed by means such as bolting. The N potential bus bar 35 at this end position is shortened so that this bolting can be performed.

図8は、平滑コンデンサ13a〜13dおよブスバー31〜35の配線および電流経路を示す図である。なお、ブスバー14aの一方の端部位置で半導体スタック部11に接続するため、半導体スタック部11側の電力変換回路7、8では、第1の平滑コンデンサ群13xと第2の平滑コンデンサ群13yとで構成される平滑コンデンサ回路の一方の端部位置(この場合、第1の平滑コンデンサ群13x側)に、P電位、C電位、N電位の3端子が配設される。
P電位ブスバー31は、平滑コンデンサ13a、13bの正極とP電位端子に接続される。第1のC電位ブスバー33は平滑コンデンサ13a、13bの負極に接続され、第2のC電位ブスバー32は平滑コンデンサ13c、13dの正極に接続される。第3のC電位ブスバー34は、第1、第2のC電位ブスバー32、33と一端が接続され、他端がC電位端子に接続される。N電位ブスバー35は、平滑コンデンサ13c、13dの負極とN電位端子に接続される。
FIG. 8 is a diagram showing wiring and current paths of the smoothing capacitors 13a to 13d and the bus bars 31 to 35. As shown in FIG. In addition, in order to connect to the semiconductor stack part 11 in one end part position of the bus bar 14a, in the power conversion circuits 7 and 8 on the semiconductor stack part 11 side, the first smoothing capacitor group 13x and the second smoothing capacitor group 13y The three terminals of P potential, C potential, and N potential are disposed at one end position (in this case, the first smoothing capacitor group 13x side) of the smoothing capacitor circuit constituted by
The P potential bus bar 31 is connected to the positive electrodes of the smoothing capacitors 13a and 13b and the P potential terminal. The first C potential bus bar 33 is connected to the negative electrodes of the smoothing capacitors 13a and 13b, and the second C potential bus bar 32 is connected to the positive electrodes of the smoothing capacitors 13c and 13d. The third C potential bus bar 34 has one end connected to the first and second C potential bus bars 32 and 33 and the other end connected to the C potential terminal. The N potential bus bar 35 is connected to the negative electrodes of the smoothing capacitors 13c and 13d and the N potential terminal.

このような配線構造において、P電位端子からN電位端子に電流が流れる場合の電流経路を図8(a)に示す。図中、太線、および破線、点線で電流経路を示している。破線部、点線部は並列部であり、太線部の電流が分流する。
P電位ブスバー31に流入してきた電流は並列に接続されている平滑コンデンサ13aまたは13bを通り、第1のC電位ブスバー33、第2のC電位ブスバー32を経由し、平滑コンデンサ13cまたは13dを通りN電位ブスバー35を流れ、N電位端子から半導体スタック部11に流れ出ていく。
図に示すように、並列部である破線部と点線部とは、電流経路の長さがほぼ等しいため、インピーダンスをほぼ等しくすることができる。このため並列接続されている各平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)に流れる電流は等しくなる。
FIG. 8A shows a current path when current flows from the P potential terminal to the N potential terminal in such a wiring structure. In the figure, current paths are indicated by thick lines, broken lines, and dotted lines. The broken line part and the dotted line part are parallel parts, and the current in the thick line part is shunted.
The current flowing into the P potential bus bar 31 passes through the smoothing capacitor 13a or 13b connected in parallel, passes through the first C potential bus bar 33 and the second C potential bus bar 32, and passes through the smoothing capacitor 13c or 13d. It flows through the N potential bus bar 35 and flows out from the N potential terminal to the semiconductor stack portion 11.
As shown in the drawing, since the lengths of the current paths of the broken line portion and the dotted line portion, which are parallel portions, are substantially equal, the impedance can be made substantially equal. For this reason, the electric current which flows into each smoothing capacitor 13a, 13b (13c, 13d) connected in parallel becomes equal.

次に、P電位端子からC電位端子に電流が流れる場合の電流経路を図8(b)に示す。
P電位ブスバー31に流入してきた電流は並列に接続されている平滑コンデンサ13aまたは13bを通り、第1のC電位ブスバー33から第3のC電位ブスバー34に流れ、C電位端子から半導体スタック部11に流れ出ていく。この場合も、並列部である破線部と点線部とは、電流経路のインピーダンスをほぼ等しくすることができる。このため並列接続されている各平滑コンデンサ13a、13bに流れる電流は等しくなる。
次に、C電位端子からN電位端子に電流が流れる場合の電流経路を図8(c)に示す。
第3のC電位ブスバー34に流入してきた電流は、第2のC電位ブスバー32を経て並列に接続されている平滑コンデンサ13cまたは13dを通りN電位ブスバー35を流れ、N電位端子から半導体スタック部11に流れ出ていく。この場合も、並列部である破線部と点線部とは、電流経路のインピーダンスをほぼ等しくすることができる。このため並列接続されている各平滑コンデンサ13c、13dに流れる電流は等しくなる。
Next, FIG. 8B shows a current path when a current flows from the P potential terminal to the C potential terminal.
The current flowing into the P potential bus bar 31 passes through the smoothing capacitors 13a or 13b connected in parallel, flows from the first C potential bus bar 33 to the third C potential bus bar 34, and from the C potential terminal to the semiconductor stack portion 11. Will flow out. Also in this case, the impedance of the current path can be made substantially equal between the broken line portion and the dotted line portion, which are parallel portions. Therefore, the currents flowing through the smoothing capacitors 13a and 13b connected in parallel are equal.
Next, FIG. 8C shows a current path when a current flows from the C potential terminal to the N potential terminal.
The current flowing into the third C potential bus bar 34 passes through the smoothing capacitor 13c or 13d connected in parallel via the second C potential bus bar 32 and flows through the N potential bus bar 35. From the N potential terminal to the semiconductor stack portion 11 will flow out. Also in this case, the impedance of the current path can be made substantially equal between the broken line portion and the dotted line portion, which are parallel portions. For this reason, the electric current which flows into each smoothing capacitor 13c and 13d connected in parallel becomes equal.

次に、比較例として、並列接続された平滑コンデンサ13a〜13dの電流が偏ってしまう例を図9に示す。図9では平滑コンデンサ13a〜13dへの配線はブスバー36〜38で行う。P電位ブスバー36、N電位ブスバー38は、図8で示したP電位ブスバー31、N電位ブスバー35と同様であり、平滑コンデンサ13a〜13dとの配線も同様になっている。C電位ブスバー37は、この場合1枚の導体で構成され、平滑コンデンサ13a、13bの負極と平滑コンデンサ13c、13dの正極に接続され、さらに端部でC電位端子に接続される。   Next, as a comparative example, an example in which the currents of the smoothing capacitors 13a to 13d connected in parallel are biased is shown in FIG. In FIG. 9, the wiring to the smoothing capacitors 13a to 13d is performed by the bus bars 36 to 38. The P potential bus bar 36 and the N potential bus bar 38 are the same as the P potential bus bar 31 and the N potential bus bar 35 shown in FIG. 8, and the wiring with the smoothing capacitors 13a to 13d is also the same. In this case, the C potential bus bar 37 is composed of one conductor, connected to the negative electrodes of the smoothing capacitors 13a and 13b and the positive electrodes of the smoothing capacitors 13c and 13d, and further connected to the C potential terminal at the end.

この構成で電流がP電位端子からN電位端子に流れる場合の電流経路を図9(a)に示す。図中、太線、および破線、点線で電流経路を示している。破線部、点線部は並列部であり、太線部の電流が分流する。図に示すように、破線部の電流経路と点線部の電流経路を比較すると、点線部の電流経路は破線部の電流経路に比べて明らかに長くなっており、差分のブスバー部分のインピーダンスにより、平滑コンデンサ13dに流れる電流は平滑コンデンサ13cに流れる電流に比べて小さくなる。この場合、2個の平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)を並列したが、並列数が増えると各平滑コンデンサに流れる電流の差がより顕著になる。   FIG. 9A shows a current path when current flows from the P potential terminal to the N potential terminal with this configuration. In the figure, current paths are indicated by thick lines, broken lines, and dotted lines. The broken line part and the dotted line part are parallel parts, and the current in the thick line part is shunted. As shown in the figure, when comparing the current path of the broken line part and the current path of the dotted line part, the current path of the dotted line part is clearly longer than the current path of the broken line part, and due to the impedance of the bus bar part of the difference, The current flowing through the smoothing capacitor 13d is smaller than the current flowing through the smoothing capacitor 13c. In this case, the two smoothing capacitors 13a and 13b (13c and 13d) are arranged in parallel. However, as the number of parallel increases, the difference in current flowing through each smoothing capacitor becomes more prominent.

次に、P電位端子からC電位端子に電流が流れる場合の電流経路を図9(b)に示す。この場合も、点線部の電流経路は破線部の電流経路に比べて明らかに長くなっており、差分のブスバー部分のインピーダンスにより、平滑コンデンサ13bに流れる電流は平滑コンデンサ13aに流れる電流に比べて小さくなる。
次に、C電位端子からN電位端子に電流が流れる場合の電流経路を図9(c)に示す。この場合も、点線部の電流経路は破線部の電流経路に比べて明らかに長くなっており、差分のブスバー部分のインピーダンスにより、平滑コンデンサ13dに流れる電流は平滑コンデンサ13cに流れる電流に比べて小さくなる。
このように、図9で示す比較例におけるブスバーでは、並列接続されている各平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)に流れる電流を同等にできないものである。
Next, FIG. 9B shows a current path when a current flows from the P potential terminal to the C potential terminal. Also in this case, the current path in the dotted line portion is clearly longer than the current path in the broken line portion, and the current flowing through the smoothing capacitor 13b is smaller than the current flowing through the smoothing capacitor 13a due to the impedance of the differential busbar portion. Become.
Next, FIG. 9C shows a current path when a current flows from the C potential terminal to the N potential terminal. Also in this case, the current path in the dotted line portion is clearly longer than the current path in the broken line portion, and the current flowing through the smoothing capacitor 13d is smaller than the current flowing through the smoothing capacitor 13c due to the impedance of the differential busbar portion. Become.
As described above, in the bus bar in the comparative example shown in FIG. 9, the currents flowing through the smoothing capacitors 13a and 13b (13c and 13d) connected in parallel cannot be equalized.

以上のように、この実施の形態では、図7で示したようなブスバー14aにより図8で示したように、配線の並列部での電流経路のインピーダンスをほぼ等しくすることができる。このように、ブスバー14aを経て、並列接続された各平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)を通る複数の電流経路のインピーダンスをほぼ同等にでき、このため並列接続されている各平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)に流れる電流は等しくできる。
なお、電流がP電位端子からN電位端子、P電位端子からC電位端子、C電位端子からN電位端子に流れる場合について述べたが、電流の向きが反転してN電位端子からP電位端子、C電位端子からP電位端子、N電位端子からC電位端子に流れる場合も同様である。また、図8では、単相3レベルコンバータ7に流れる電流について説明したが、3相2レベルインバータ8に流れる電流についても、P電位端子からN電位端子、N電位端子からP電位端子へ流れる2つの場合になるが、同様に並列接続されている平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)に流れる電流を等しくできる効果が得られる。
また、平滑コンデンサ13a〜13dに電流が流れるコンデンサ端子間の部分を除いて、重なり合ったブスバー31〜35を流れる電流は向きが反対の電流が流れており、合計すると大きさゼロの電流が近接して流れている。これにより、磁束を打ち消し合うためインダクタンスは低くできる。
As described above, in this embodiment, as shown in FIG. 8, the impedance of the current path in the parallel portion of the wiring can be made substantially equal by the bus bar 14 a as shown in FIG. 7. In this way, the impedances of a plurality of current paths passing through the smoothing capacitors 13a, 13b (13c, 13d) connected in parallel through the bus bar 14a can be made substantially equal, and thus each of the smoothing capacitors 13a connected in parallel, The currents flowing through 13b (13c, 13d) can be made equal.
Note that the case where the current flows from the P potential terminal to the N potential terminal, from the P potential terminal to the C potential terminal, and from the C potential terminal to the N potential terminal has been described. The same applies when flowing from the C potential terminal to the P potential terminal and from the N potential terminal to the C potential terminal. Although the current flowing through the single-phase three-level converter 7 has been described with reference to FIG. 8, the current flowing through the three-phase two-level inverter 8 also flows from the P potential terminal to the N potential terminal and from the N potential terminal to the P potential terminal. In this case, the current flowing through the smoothing capacitors 13a and 13b (13c and 13d) connected in parallel can be equalized.
In addition, the current flowing through the overlapping bus bars 31 to 35 flows in opposite directions except for the portion between the capacitor terminals through which the current flows through the smoothing capacitors 13a to 13d. It is flowing. Thereby, the inductance can be lowered because the magnetic fluxes cancel each other.

このようにブスバー14aの配線構造により、並列接続された各平滑コンデンサ13a、13b(13c、13d)を通る複数の電流経路のインピーダンスを容易で確実にほぼ同等にできる。これにより、複数の平滑コンデンサ13a〜13dの責務が均等化され、特定の平滑コンデンサ13a〜13dに電流が集中して劣化を早めることが防止できる。
従って、大容量化により複数の平滑コンデンサを並列接続して用い、さらに小型化により複数の平滑コンデンサを直線状に配置した構造でも、信頼性の高い電力変換装置を得ることができる。
As described above, the wiring structure of the bus bar 14a allows the impedances of a plurality of current paths passing through the smoothing capacitors 13a and 13b (13c and 13d) connected in parallel to be easily and reliably substantially equalized. Thereby, the duties of the plurality of smoothing capacitors 13a to 13d are equalized, and it is possible to prevent the current from concentrating on the specific smoothing capacitors 13a to 13d and deteriorating the deterioration.
Therefore, a highly reliable power conversion device can be obtained even with a structure in which a plurality of smoothing capacitors are connected in parallel due to an increase in capacity and a plurality of smoothing capacitors are arranged in a straight line due to further miniaturization.

上記実施の形態1〜3では、3レベルの電力変換回路として単相3レベルコンバータ8を示したが、3レベルインバータであってもよい。また、3レベルのコンバータおよびインバータは、単相の場合でも多相の場合でも同様の効果が得られる。
また、各平滑コンデンサ群13x、13yでは、並列接続されている平滑コンデンサは2個としたが、3個以上の個数が並列接続されていても同様の効果が得られる。
In the first to third embodiments, the single-phase three-level converter 8 is shown as a three-level power conversion circuit, but a three-level inverter may be used. The three-level converter and inverter can achieve the same effect regardless of whether they are single-phase or multi-phase.
In each of the smoothing capacitor groups 13x and 13y, two smoothing capacitors are connected in parallel, but the same effect can be obtained even when three or more smoothing capacitors are connected in parallel.

この発明の実施の形態1による電力変換装置の外観斜視図である。It is an external appearance perspective view of the power converter device by Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1によるブスバーの外形および分解図である。It is the external appearance and exploded view of the bus bar by Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1による電力変換装置の回路構成を示す図である。It is a figure which shows the circuit structure of the power converter device by Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1による平滑コンデンサとブスバーとの配線および電流経路を示す図である。It is a figure which shows the wiring and electric current path | route of the smoothing capacitor and bus bar by Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1の比較例による平滑コンデンサとブスバーとの配線および電流経路を示す図である。It is a figure which shows the wiring and electric current path | route of the smoothing capacitor and bus bar by the comparative example of Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態2による平滑コンデンサとブスバーとの配線および電流経路を示す図である。It is a figure which shows the wiring and electric current path | route of the smoothing capacitor and bus bar by Embodiment 2 of this invention. この発明の実施の形態3によるブスバーの外形および分解図である。It is the external appearance and exploded view of the bus bar by Embodiment 3 of this invention. この発明の実施の形態3による平滑コンデンサとブスバーとの配線および電流経路を示す図である。It is a figure which shows the wiring and current path of the smoothing capacitor and bus bar by Embodiment 3 of this invention. この発明の実施の形態3の比較例による平滑コンデンサとブスバーとの配線および電流経路を示す図である。It is a figure which shows the wiring and electric current path | route of the smoothing capacitor and bus bar by the comparative example of Embodiment 3 of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1a〜1d,1g〜1j IGBT、3a(13x) 第1の平滑コンデンサ群、
3b(13y) 第2の平滑コンデンサ群、
6a,6b,6c,6d クランプダイオード、7 単相3レベルコンバータ、
11 半導体スタック部、13a〜13d 平滑コンデンサ、
14,14a 配線導体としてのブスバー、21 P電位ブスバー、
22 N電位ブスバー、23 第1のC電位ブスバー、24 第2のC電位ブスバー、
25 第3のC電位ブスバー、21a P電位端子接続部、22a N電位端子接続部、25a C電位端子接続部、31 P電位ブスバー、32 第2のC電位ブスバー、
33 第1のC電位ブスバー、34 第3のC電位ブスバー、35 N電位ブスバー、
31a P電位端子接続部、34a C電位端子接続部、35a N電位端子接続部、
41 第1のP電位ブスバー、42 第1のN電位ブスバー、
43 第2のP電位ブスバー、44 第2のN電位ブスバー、45 C電位ブスバー。
1a to 1d, 1g to 1j IGBT, 3a (13x) first smoothing capacitor group,
3b (13y) second smoothing capacitor group,
6a, 6b, 6c, 6d Clamp diode, 7 Single-phase 3-level converter,
11 Semiconductor stack part, 13a-13d Smoothing capacitor,
14, 14a Bus bar as wiring conductor, 21 P potential bus bar,
22 N potential bus bar, 23 1st C potential bus bar, 24 2nd C potential bus bar,
25 third C potential bus bar, 21a P potential terminal connection portion, 22a N potential terminal connection portion, 25a C potential terminal connection portion, 31 P potential bus bar, 32 second C potential bus bar,
33 first C potential bus bar, 34 third C potential bus bar, 35 N potential bus bar,
31a P potential terminal connection, 34a C potential terminal connection, 35a N potential terminal connection,
41 first P-potential bus bar, 42 first N-potential bus bar,
43 second P potential bus bar, 44 second N potential bus bar, 45 C potential bus bar.

Claims (3)

それぞれ環流ダイオードが逆並列接続される4個のスイッチング素子と2個のクランプダイオードとを備えた3レベルの電力変換回路と、それぞれ複数個の平滑コンデンサを並列接続して構成される第1の平滑コンデンサ群および第2の平滑コンデンサ群を直列接続した平滑コンデンサ回路とを、配線用導体により接続した電力変換装置において、
上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサと上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサとをX方向にほぼ直線状に並んで配置し、該X方向位置における該第1の平滑コンデンサ群と第2の平滑コンデンサ群との間の中央部位置に、上記電力変換回路のP電位、C電位、N電位の3端子を配設し、
上記配線用導体が、それぞれ上記X方向に延在して重ねて配置された複数の導体である、
上記中央部位置で上記P電位端子と接続するP電位端子接続部を有し上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの正極に接続されたP電位導体と、
上記中央部位置で上記N電位端子と接続するN電位端子接続部を有し上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの負極に接続されたN電位導体と、
上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの負極に接続された第1のC電位導体と、
上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの正極に接続された第2のC電位導体と、
上記中央部位置で上記C電位端子と接続するC電位端子接続部を有し、上記第1のC電位導体の上記中央部位置から遠方側端部と一端が接続され、上記第2のC電位導体の上記中央部位置から遠方側端部と他端が接続される第3のC電位導体とを備えて、
上記P電位端子接続部、上記N電位端子接続部および上記C電位端子接続部を重ねて配置し、
上記配線用導体を経て、並列接続された上記各平滑コンデンサを通る複数の電流経路のインピーダンスをほぼ同等とすることを特徴とする電力変換装置。
A first smoothing circuit configured by connecting a plurality of smoothing capacitors in parallel, and a three-level power conversion circuit including four switching elements and two clamp diodes each having a freewheeling diode connected in antiparallel. In a power converter in which a smoothing capacitor circuit in which a capacitor group and a second smoothing capacitor group are connected in series is connected by a conductor for wiring,
The smoothing capacitors of the first smoothing capacitor group and the smoothing capacitors of the second smoothing capacitor group are arranged substantially linearly in the X direction, and the first smoothing capacitor group at the X direction position At the central position between the second smoothing capacitor group, three terminals of P potential, C potential, and N potential of the power conversion circuit are arranged,
It said wiring conductor is a plurality of conductors each disposed to overlap with extending in the X direction,
A P potential conductor having a P potential terminal connection portion connected to the P potential terminal at the center position and connected to the positive electrode of each smoothing capacitor of the first smoothing capacitor group;
An N potential conductor connected to the negative electrode of each smoothing capacitor of the second smoothing capacitor group, having an N potential terminal connection portion connected to the N potential terminal at the center position ;
A first C potential conductor connected to the negative electrode of each smoothing capacitor of the first smoothing capacitor group;
A second C potential conductor connected to the positive electrode of each smoothing capacitor of the second smoothing capacitor group;
A C potential terminal connecting portion connected to the C potential terminal at the central position, the far end and one end of the first C potential conductor being connected from the central position, and the second C potential and a third C potential conductor distal end portion and the other end connected from said central portion position of the conductor,
The P potential terminal connection portion, the N potential terminal connection portion and the C potential terminal connection portion are arranged to overlap each other,
A power conversion device characterized in that impedances of a plurality of current paths passing through the respective smoothing capacitors connected in parallel through the wiring conductor are made substantially equal.
それぞれ環流ダイオードが逆並列接続される4個のスイッチング素子と2個のクランプダイオードとを備えた3レベルの電力変換回路と、それぞれ複数個の平滑コンデンサを並列接続して構成される第1の平滑コンデンサ群および第2の平滑コンデンサ群を直列接続した平滑コンデンサ回路とを、配線用導体により接続した電力変換装置において、
上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサと上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサとをX方向にほぼ直線状に並んで配置し、該X方向位置における該第1の平滑コンデンサ群と第2の平滑コンデンサ群との間の中央部位置に、上記電力変換回路のP電位、C電位、N電位の3端子を配設し、
上記配線用導体が、それぞれ上記X方向に延在して重ねて配置された複数の導体である、
上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの正極に接続された第1のP電位導体と、
上記中央部位置で上記P電位端子と接続するP電位端子接続部を有し上記第1のP電位導体の上記中央部位置から遠方側端部と接続される第2のP電位導体と、
上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの負極に接続された第1のN電位導体と、
上記中央部位置で上記N電位端子と接続するN電位端子接続部を有し上記第1のN電位導体の上記中央部位置から遠方側端部と接続される第2のN電位導体と、
上記中央部位置で上記C電位端子と接続するC電位端子接続部を有し、上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの負極および上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの正極に接続されたC電位導体とを備えて、
上記P電位端子接続部、上記N電位端子接続部および上記C電位端子接続部を重ねて配置し、
上記配線用導体を経て、並列接続された上記各平滑コンデンサを通る複数の電流経路のインピーダンスをほぼ同等とすることを特徴とする電力変換装置。
A first smoothing circuit configured by connecting a plurality of smoothing capacitors in parallel, and a three-level power conversion circuit including four switching elements and two clamp diodes each having a freewheeling diode connected in antiparallel. In a power converter in which a smoothing capacitor circuit in which a capacitor group and a second smoothing capacitor group are connected in series is connected by a conductor for wiring,
The smoothing capacitors of the first smoothing capacitor group and the smoothing capacitors of the second smoothing capacitor group are arranged substantially linearly in the X direction, and the first smoothing capacitor group at the X direction position At the central position between the second smoothing capacitor group, three terminals of P potential, C potential, and N potential of the power conversion circuit are arranged,
It said wiring conductor is a plurality of conductors each disposed to overlap with extending in the X direction,
A first P potential conductor connected to the positive electrode of each smoothing capacitor of the first smoothing capacitor group;
A second P potential conductor having a P potential terminal connection portion connected to the P potential terminal at the center position and connected to an end on the far side from the center position of the first P potential conductor;
A first N potential conductor connected to the negative electrode of each smoothing capacitor of the second smoothing capacitor group;
A second N potential conductor having an N potential terminal connection portion connected to the N potential terminal at the center position and connected to the far end from the center position of the first N potential conductor;
Has a C potential terminal connecting portion to be connected to the C potential terminal at the central portion located, the positive electrode of the smoothing capacitors of the negative electrode and the second smoothing capacitor group of the smoothing capacitors of the first smoothing capacitor group A connected C potential conductor;
The P potential terminal connection portion, the N potential terminal connection portion and the C potential terminal connection portion are arranged to overlap each other,
A power conversion device characterized in that impedances of a plurality of current paths passing through the respective smoothing capacitors connected in parallel through the wiring conductor are made substantially equal.
それぞれ環流ダイオードが逆並列接続される4個のスイッチング素子と2個のクランプダイオードとを備えた3レベルの電力変換回路と、それぞれ複数個の平滑コンデンサを並列接続して構成される第1の平滑コンデンサ群および第2の平滑コンデンサ群を直列接続した平滑コンデンサ回路とを、配線用導体により接続した電力変換装置において、
上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサと上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサとをX方向にほぼ直線状に並んで配置し、該X方向位置における上記平滑コンデンサ回路の一方の端部位置に上記電力変換回路のP電位、C電位、N電位の3端子を配設し、
上記配線用導体が、それぞれ上記X方向に延在して重ねて配置された複数の導体である、
上記端部位置で上記P電位端子と接続するP電位端子接続部を有し上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの正極に接続されたP電位導体と、
上記端部位置で上記N電位端子と接続するN電位端子接続部を有し上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの負極に接続されたN電位導体と、
上記第1の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの負極に接続された第1のC電位導体と、
上記第2の平滑コンデンサ群の各平滑コンデンサの正極に接続された第2のC電位導体と、
上記端部位置で上記C電位端子と接続するC電位端子接続部を有し、上記第1、第2のC電位導体における上記端部位置から遠方側の各端部と接続される第3のC電位導体とを備えて、
上記P電位端子接続部、上記N電位端子接続部および上記C電位端子接続部を重ねて配置し、
上記配線用導体を経て、並列接続された上記各平滑コンデンサを通る複数の電流経路のインピーダンスをほぼ同等とすることを特徴とする電力変換装置。
A first smoothing circuit configured by connecting a plurality of smoothing capacitors in parallel, and a three-level power conversion circuit including four switching elements and two clamp diodes each having a freewheeling diode connected in antiparallel. In a power converter in which a smoothing capacitor circuit in which a capacitor group and a second smoothing capacitor group are connected in series is connected by a conductor for wiring,
The smoothing capacitors of the first smoothing capacitor group and the smoothing capacitors of the second smoothing capacitor group are arranged substantially linearly in the X direction, and one end of the smoothing capacitor circuit at the X direction position. Three terminals of P potential, C potential, and N potential of the power conversion circuit are arranged at the position,
It said wiring conductor is a plurality of conductors each disposed to overlap with extending in the X direction,
A P potential conductor having a P potential terminal connection portion connected to the P potential terminal at the end position and connected to the positive electrode of each smoothing capacitor of the first smoothing capacitor group;
An N potential conductor connected to the negative electrode of each smoothing capacitor of the second smoothing capacitor group, having an N potential terminal connection portion connected to the N potential terminal at the end position ;
A first C potential conductor connected to the negative electrode of each smoothing capacitor of the first smoothing capacitor group;
A second C potential conductor connected to the positive electrode of each smoothing capacitor of the second smoothing capacitor group;
A third C-terminal connected to the C-potential terminal connected to the C-potential terminal at the end position, and connected to each end of the first and second C-potential conductors on the far side from the end position; A C potential conductor;
The P potential terminal connection portion, the N potential terminal connection portion and the C potential terminal connection portion are arranged to overlap each other,
A power conversion device characterized in that impedances of a plurality of current paths passing through the respective smoothing capacitors connected in parallel through the wiring conductor are made substantially equal.
JP2005181671A 2005-06-22 2005-06-22 Power converter Expired - Fee Related JP4828170B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005181671A JP4828170B2 (en) 2005-06-22 2005-06-22 Power converter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005181671A JP4828170B2 (en) 2005-06-22 2005-06-22 Power converter

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2007006571A JP2007006571A (en) 2007-01-11
JP4828170B2 true JP4828170B2 (en) 2011-11-30

Family

ID=37691622

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005181671A Expired - Fee Related JP4828170B2 (en) 2005-06-22 2005-06-22 Power converter

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4828170B2 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4501964B2 (en) * 2007-06-01 2010-07-14 株式会社日立製作所 Power converter
JP5152558B2 (en) * 2007-07-12 2013-02-27 株式会社ジェイテクト Motor control device

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3701382B2 (en) * 1996-05-10 2005-09-28 東芝三菱電機産業システム株式会社 Capacitor and capacitor connection method

Also Published As

Publication number Publication date
JP2007006571A (en) 2007-01-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10153708B2 (en) Three-level power converter
JP4973697B2 (en) Power converter
JP5132175B2 (en) Power converter
WO2019043849A1 (en) Main circuit wiring member and power conversion device
JPH114584A (en) Inverter device
JP4356434B2 (en) 3-level inverter circuit
JP4828170B2 (en) Power converter
WO2013179463A1 (en) Power conversion apparatus
EP3562023B1 (en) Power conversion device
JP6720601B2 (en) Power converter
JP2019134543A (en) Power supply device
JP2004153951A (en) Semiconductor power inverter circuit
JP6206090B2 (en) 3-level power converter
JP6268939B2 (en) 3-level power converter
JP6844932B2 (en) Power converter
JP6573025B2 (en) Multi-level power converter
JP7364103B2 (en) power converter
JP2022515074A (en) Low inductance connection device for connecting semiconductor modules and intermediate circuit capacitors
JP5737622B2 (en) DC power supply
JP2018174654A (en) Conductor connection structure of multilevel inverter
JP7395935B2 (en) power converter
RU2190919C2 (en) Power circuit of electric power inverter
JP6803638B2 (en) Power converter
JP2023018359A (en) power converter
WO2012067095A1 (en) Indirect matrix converter

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20080204

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20101115

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20101130

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20110131

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20110913

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20110914

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140922

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4828170

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees