JP5721772B2 - Power converter - Google Patents
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Description
この発明は、電力変換回路を有する電力変換装置に関するものである。 The present invention relates to a power conversion device having a power conversion circuit.
従来の電力変換装置において、電力変換回路であるインバータを構成する半導体素子のスイッチング動作に起因する電磁ノイズを防止するために、交流電力線に近接して配設された接続線により、インバータのフレームとそのインバータで駆動される交流機、例えば交流電動発電機のフレームとを接続する方法が提案されている。(例えば、特許文献1参照) In a conventional power conversion device, in order to prevent electromagnetic noise caused by switching operation of a semiconductor element constituting an inverter that is a power conversion circuit, a connection line disposed close to an AC power line and a frame of the inverter There has been proposed a method of connecting an AC machine driven by the inverter, for example, a frame of an AC motor generator. (For example, see Patent Document 1)
しかし、上記特許文献1に開示された接続方法における実際の配線レイアウトでは、交流電力線と半導体スイッチング回路部や交流電動発電機を搭載する金属シャーシとが近接し、交流電力線と上記接続線とを近接して配設する効果が十分に得られない場合がある。また、機器の低損失化、小型化のためにSiC(Silicon Carbide)、GaN(Gallium nitride)に代表されるワイドバンドギャップデバイスを高速・高周波数でスイッチング動作させる装置にあっては、従来のIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)を使用した装置よりノイズレベルが高くなるため、コモンモードチョークコイル等のフィルタ素子が大型になるという問題がある。 However, in the actual wiring layout in the connection method disclosed in Patent Document 1, the AC power line and the metal chassis on which the semiconductor switching circuit unit and the AC motor generator are mounted are close to each other, and the AC power line and the connection line are close to each other. Thus, there may be a case where the effect of disposing is not sufficiently obtained. In addition, in order to reduce the loss and downsizing of equipment, devices that operate wide band gap devices represented by SiC (Silicon Carbide) and GaN (Gallium nitride) at high speeds and high frequencies can be operated with conventional IGBTs. Since the noise level is higher than that of a device using (Insulated Gate Bipolar Transistor), there is a problem that a filter element such as a common mode choke coil becomes large.
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、電力変換回路と負荷との接続が容易で空間への不要電磁放射を小さくできる電力変換装置を得ることを目的とするものである。 The present invention has been made to solve the above problems, and it is an object of the present invention to provide a power conversion device that can easily connect a power conversion circuit and a load and reduce unnecessary electromagnetic radiation to a space. It is the purpose.
この発明による電力変換装置は、半導体スイッチング素子を収納する導電性の回路フレームを有する電力変換回路と、上記電力変換回路と導電性の負荷フレームを有する負荷とを接続する負荷ケーブルと、上記回路フレームと上記負荷フレームとを接続するフレーム接続線と、を備え、上記フレーム接続線を上記負荷ケーブルに近接して配置した電力変換装置において、上記負荷ケーブルと上記フレーム接続線にコモンモードインダクタを挿入すると共に、上記負荷ケーブルの導電部と、上記回路フレームと同電位の導電部とを接続するコンデンサを備えたものである。 A power conversion device according to the present invention includes a power conversion circuit having a conductive circuit frame that houses a semiconductor switching element, a load cable that connects the power conversion circuit and a load having a conductive load frame, and the circuit frame. And a frame connection line for connecting the load frame, and a power conversion device in which the frame connection line is disposed close to the load cable, a common mode inductor is inserted into the load cable and the frame connection line In addition, a capacitor for connecting the conductive portion of the load cable and the conductive portion having the same potential as the circuit frame is provided .
この発明による電力変換装置は、導電性の回路フレームを有する電力変換回路と、上記電力変換回路と導電性の負荷フレームを有する負荷とを接続する負荷ケーブルと、上記回路フレームと上記負荷フレームとを接続するフレーム接続線と、を備え、上記フレーム接続線を上記負荷ケーブルに近接して配置した電力変換装置において、上記負荷ケーブルと上記フレーム接続線にコモンモードインダクタを挿入すると共に、上記負荷ケーブルの導電部と、上記回路フレームと同電位の導電部とを接続するコンデンサを備えたので、
電力変換回路より発生したノイズ電流は負荷ケーブルから負荷を経て負荷フレームに流れ最もインピーダンスの低いフレーム接続線を通って電力変換回路の回路フレームへ帰還することになり、負荷ケーブルとフレーム接続線によるループの面積、すなわちノイズ電流のループを小さくすることができ、空間への不要電磁放射を抑制することができる。更に、負荷ケーブルの導電部と、回路フレームと同電位の導電部とを接続するコンデンサを備えたことにより、フレーム接続線を通って電力変換回路の回路フレームへ帰還するノイズ電流の漏れが少なくなり、空間への不要電磁放射をより抑制することができる。
A power conversion device according to the present invention includes a power conversion circuit having a conductive circuit frame, a load cable connecting the power conversion circuit and a load having a conductive load frame, the circuit frame, and the load frame. And a frame connection line to be connected, and in the power conversion device in which the frame connection line is disposed in proximity to the load cable, a common mode inductor is inserted into the load cable and the frame connection line, and the load cable Because it has a capacitor that connects the conductive part and the conductive part of the same potential as the circuit frame ,
The noise current generated from the power conversion circuit flows from the load cable through the load to the load frame and returns to the circuit frame of the power conversion circuit through the frame connection line with the lowest impedance. , That is, a noise current loop can be reduced, and unnecessary electromagnetic radiation to the space can be suppressed. Furthermore, by providing a capacitor that connects the conductive part of the load cable and the conductive part of the same potential as the circuit frame, leakage of noise current returning to the circuit frame of the power conversion circuit through the frame connection line is reduced. Unnecessary electromagnetic radiation to the space can be further suppressed.
以下、この発明に係る電力変換装置の好適な実施の形態について図面を参照して説明する。 DESCRIPTION OF EXEMPLARY EMBODIMENTS Hereinafter, preferred embodiments of a power conversion device according to the invention will be described with reference to the drawings.
実施の形態1.
図1は、この発明の実施の形態1による電力変換装置を示す構成図である。図1において、電力変換装置は、電力変換回路である半導体スイッチング回路部1と、バッテリ装置2と、バッテリ装置2と半導体スイッチング回路部1を接続する直流電力ケーブル3の正極側電力線及び負極側電力線3a、3bと、負荷ケーブルである三相電力ケーブル4と、コモンモードインダクタであるチョークコイル5とを備えている。なお、半導体スイッチング回路部1は、一対の直流側端子である正側端子及び負側端子1a、1bと半導体スイッチング回路部1のフレームであるシャーシ1cを有している。また、バッテリ装置2は、筐体2aに収容された直流電源であるバッテリ2bを有している。
Embodiment 1 FIG.
1 is a block diagram showing a power conversion apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. In FIG. 1, the power conversion device includes a semiconductor switching circuit unit 1 that is a power conversion circuit, a battery device 2, and a positive power line and a negative power line of a DC power cable 3 that connects the battery device 2 and the semiconductor switching circuit unit 1. 3a, 3b, a three-phase power cable 4 as a load cable, and a choke coil 5 as a common mode inductor. The semiconductor switching circuit unit 1 includes a pair of DC terminals, positive and negative terminals 1a and 1b, and a chassis 1c that is a frame of the semiconductor switching circuit unit 1. In addition, the battery device 2 includes a battery 2b that is a DC power supply housed in the housing 2a.
半導体スイッチング回路部1の正側端子及び負側端子1a、1bは、直流電力ケーブル3の正極側電力線3a及び負極側電力線3bにより、バッテリ2bの正極及び負極にそれぞれ接続されている。そして、半導体スイッチング回路部1の負側端子1bと後述する交流電動発電機6のフレーム6aとを接続するフレーム接続線である敷設ケーブル7が三相電力ケーブル4に近接して配設されており、敷設ケーブル7と三相電力ケーブル4をチョークコイル5がクランプしている。実施の形態1による電力変換装置は上記のように構成されている。 The positive and negative terminals 1a and 1b of the semiconductor switching circuit unit 1 are connected to the positive and negative electrodes of the battery 2b by the positive and negative power lines 3a and 3b of the DC power cable 3, respectively. A laying cable 7, which is a frame connection line that connects a negative terminal 1 b of the semiconductor switching circuit unit 1 and a frame 6 a of an AC motor generator 6 described later, is disposed close to the three-phase power cable 4. The choke coil 5 clamps the laying cable 7 and the three-phase power cable 4. The power conversion device according to Embodiment 1 is configured as described above.
交流電動発電機6は、図示しない巻線と導電性のフレーム6aを有し、巻線は三相電力ケーブル4により、半導体スイッチング回路部1の図示しない交流側端子に接続されている。なお、図1において、符号8は、半導体スイッチング回路部1とバッテリ装置2、および交流電動発電機6を搭載する金属シャーシを示し、符号9aはバッテリ装置2と金属シャーシ8間の浮遊容量を示し、符号9bは半導体スイッチング回路部1と金属シャーシ8間の浮遊容量を示している。 The AC motor generator 6 has a winding (not shown) and a conductive frame 6 a, and the winding is connected to an AC terminal (not shown) of the semiconductor switching circuit unit 1 by a three-phase power cable 4. In FIG. 1, reference numeral 8 indicates a metal chassis on which the semiconductor switching circuit unit 1, the battery device 2, and the AC motor generator 6 are mounted, and reference numeral 9 a indicates a stray capacitance between the battery device 2 and the metal chassis 8. Reference numeral 9b denotes a stray capacitance between the semiconductor switching circuit unit 1 and the metal chassis 8.
このような電力変換装置は、例えばパラレル方式のハイブリッド自動車に用いられ、交流電動発電機6は図示しないガソリンエンジンと直結されており、力行時は主としてガソリンエンジンにより車両を駆動し、必要に応じてバッテリ2bから供給される直流電力を半導体スイッチング回路部1により交流電力に変換して交流電動発電機6を駆動して車両を走行させる。また、制動時は交流電動発電機6により発電し、発生した交流電力を半導体スイッチング回路部1により直流電力に変換してバッテリ2bを充電する。 Such a power conversion device is used in, for example, a parallel hybrid vehicle, and the AC motor generator 6 is directly connected to a gasoline engine (not shown). During power running, the vehicle is mainly driven by the gasoline engine, and if necessary The DC power supplied from the battery 2b is converted into AC power by the semiconductor switching circuit unit 1 and the AC motor generator 6 is driven to run the vehicle. Further, during braking, the AC motor generator 6 generates power, and the generated AC power is converted into DC power by the semiconductor switching circuit unit 1 to charge the battery 2b.
半導体スイッチング回路部1は、IGBTやMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)などの半導体素子により構成されるインバータ回路等からなるものである。このインバータ回路のスイッチング動作により高周波の電磁ノイズが発生し、三相電力ケーブル4を経由して、交流電動発電機6に流れ込む。交流電動発電機6に流れたノイズ電流は、交流電動発電機6の巻線とフレーム6a間の浮遊インピーダンスにより、フレーム6aへ流れる。そしてノイズ電流は、フレーム6aからノイズ発生源である半導体スイッチング回路部1へ最も低インピーダンスの経路を経て還流し帰還する。 The semiconductor switching circuit unit 1 is composed of an inverter circuit constituted by a semiconductor element such as an IGBT or a MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor). High frequency electromagnetic noise is generated by the switching operation of the inverter circuit, and flows into the AC motor generator 6 through the three-phase power cable 4. The noise current flowing in the AC motor generator 6 flows to the frame 6a due to the floating impedance between the winding of the AC motor generator 6 and the frame 6a. Then, the noise current returns from the frame 6a to the semiconductor switching circuit unit 1 which is a noise generation source through the lowest impedance path and returns.
ノイズ電流が金属シャーシ8を流れて半導体スイッチング回路部1に帰還するとノイズ電流が大きなループ経路を回ることとなり、これに応じて不要電磁放射の発生量も多くなる。しかし、図1に示す電力変換装置においては、交流電動発電機6のフレーム6aと半導体スイッチング回路部1の大地電位側の直流側端子1bとを接続する敷設ケーブル7が、三相電力ケーブル4に近接して配置されており、敷設ケーブル7と三相電力ケーブル4をチョークコイル5がクランプしている。従って、チョークコイル5のインダクタンスは金属シャーシ8を流れるノイズ電流のみに対して現れる。よって、ノイズ電流は図2に示すように、最もインピーダンスの低い敷設ケーブル7を通って半導体スイッチング回路部1に帰還し、金属シャーシ8を流れるノイズ電流は小さくなり、その結果、空間への不要電磁放射を抑制できる。 When the noise current flows through the metal chassis 8 and returns to the semiconductor switching circuit unit 1, the noise current travels through a large loop path, and the generation amount of unnecessary electromagnetic radiation increases accordingly. However, in the power converter shown in FIG. 1, the laying cable 7 that connects the frame 6 a of the AC motor generator 6 and the DC-side terminal 1 b on the ground potential side of the semiconductor switching circuit unit 1 is connected to the three-phase power cable 4. The choke coil 5 clamps the laying cable 7 and the three-phase power cable 4. Therefore, the inductance of the choke coil 5 appears only for the noise current flowing through the metal chassis 8. Therefore, as shown in FIG. 2, the noise current returns to the semiconductor switching circuit section 1 through the laying cable 7 having the lowest impedance, and the noise current flowing through the metal chassis 8 becomes small. Radiation can be suppressed.
以上のように、実施の形態1の電力変換装置によれば、敷設ケーブル7と三相電力ケーブル4をチョークコイル5でクランプし、敷設ケーブル7を三相電力ケーブル4に近接させて敷設することにより、電力変換回路である半導体スイッチング回路部1で直流を交流に変換するときのスイッチング手段である半導体開閉素子のスイッチング動作により発生するノイズ電流は、交流電力線である三相電力ケーブル4から交流電動発電機6の巻線を経てフレーム6aに流れ、最もインピーダンスの低い接続線である敷設ケーブル7を通って半導体スイッチング回路部1の負側端子1bへ帰還することになり、三相電力ケーブル4と敷設ケーブル7によるループの面積、すなわちノイズ電流のループを小さくすることができ、空間への不要電磁放射を抑制することができる。 As described above, according to the power conversion device of the first embodiment, the laying cable 7 and the three-phase power cable 4 are clamped by the choke coil 5, and the laying cable 7 is laid close to the three-phase power cable 4. Thus, the noise current generated by the switching operation of the semiconductor switching element that is the switching means when the direct current is converted into the alternating current in the semiconductor switching circuit unit 1 that is the power conversion circuit is AC-driven from the three-phase power cable 4 that is the AC power line. It flows to the frame 6a through the windings of the generator 6 and returns to the negative terminal 1b of the semiconductor switching circuit unit 1 through the laying cable 7 which is the connection line having the lowest impedance. The area of the loop by the laying cable 7, that is, the loop of noise current can be reduced, and unnecessary electromagnetic radiation to the space It can be suppressed.
また、チョークコイル5が無い場合は、三相電力ケーブル4と金属シャーシ8が近接すると敷設ケーブル7を流れる場合のインピーダンスと金属シャーシ8を流れる場合のインピーダンスが近くなり、敷設ケーブル7の効果が薄れる場合があるが、チョークコイル5で敷設ケーブル7と三相電力ケーブル4をクランプすることにより、金属シャーシ8を流れるノイズ電流のみに対してインダクタンスを加算でき、敷設ケーブ7に流すノイズ電流を増やすことが出来、その結果、空間への不要電磁放射を信頼性高く抑制できる。 Further, when the choke coil 5 is not provided, when the three-phase power cable 4 and the metal chassis 8 are close to each other, the impedance when flowing through the laying cable 7 and the impedance when flowing through the metal chassis 8 are close, and the effect of the laying cable 7 is diminished. In some cases, by clamping the laying cable 7 and the three-phase power cable 4 with the choke coil 5, the inductance can be added only to the noise current flowing through the metal chassis 8, and the noise current flowing through the laying cable 7 is increased. As a result, unnecessary electromagnetic radiation to the space can be reliably suppressed.
また、本実施の形態の三相電力ケーブル4は、敷設ケーブル7が三相電力ケーブル4の芯線を覆いシールド層となるシールド線であっても良い。シールド線とすることにより三相電力ケーブル4の芯線とシールド層間のインピーダンスが小さくなるので、チョークコイル5が無い場合でも敷設ケーブル7を通る電流が増え、放射ノイズを低減できるが、更にチョークコイル5で敷設ケーブル7と三相電力ケーブル4をクランプすることで、放射ノイズ低減効果がより大きくなるため、シールド線を用いる前に比べてチョークコイル5を小形化できる。 Further, the three-phase power cable 4 of the present embodiment may be a shielded wire in which the laying cable 7 covers the core wire of the three-phase power cable 4 and serves as a shield layer. Since the impedance between the core wire of the three-phase power cable 4 and the shield layer is reduced by using the shielded wire, even if the choke coil 5 is not provided, the current passing through the laying cable 7 can be increased and radiation noise can be reduced. Clamping the laying cable 7 and the three-phase power cable 4 increases the radiation noise reduction effect, so that the choke coil 5 can be made smaller than before the shield wire is used.
実施の形態2.
次に、この発明の実施の形態2による電力変換装置について説明する。図3は、実施の形態2による電力変換装置の構成図である。図3において、実施の形態2による電力変換装置は、三相電力ケーブル4と半導体スイッチング回路部1のシャーシ1cとがコンデンサ10で接続されている。その他の構成については、図1に示した実施の形態1と同様であり、同一符号を付すことにより説明を省略する。
Embodiment 2. FIG.
Next, a power converter according to Embodiment 2 of the present invention will be described. FIG. 3 is a configuration diagram of the power conversion device according to the second embodiment. 3, in the power conversion device according to the second embodiment, a three-phase power cable 4 and a chassis 1c of the semiconductor switching circuit unit 1 are connected by a capacitor 10. About another structure, it is the same as that of Embodiment 1 shown in FIG. 1, and description is abbreviate | omitted by attaching | subjecting the same code | symbol.
実施の形態1による電力変換装置では、チョークコイル5により敷設ケーブル7と三相電力ケーブル4をクランプしている。しかし、敷設ケーブル7と三相電力ケーブル4をチョークコイル5でクランプしても、金属シャーシ8と敷設ケーブル7のインピーダンス比で決まるノイズ電流が依然として金属シャーシ8に流れる。 In the power conversion device according to the first embodiment, the laying cable 7 and the three-phase power cable 4 are clamped by the choke coil 5. However, even if the laying cable 7 and the three-phase power cable 4 are clamped by the choke coil 5, the noise current determined by the impedance ratio between the metal chassis 8 and the laying cable 7 still flows through the metal chassis 8.
そこで、図3に示すように、三相電力ケーブル4と半導体スイッチング回路部1のシャーシ1cとの間にコンデンサ10を設けることにより、金属シャーシ8に流れるノイズ電流をより小さくできる。これにより、放射ノイズ低減効果は実施の形態1による電力変換装置より大きくなり、コンデンサ10を追加する前に比べてチョークコイル5も小形化できる。 Therefore, as shown in FIG. 3, by providing a capacitor 10 between the three-phase power cable 4 and the chassis 1c of the semiconductor switching circuit unit 1, the noise current flowing through the metal chassis 8 can be further reduced. As a result, the radiation noise reduction effect is greater than that of the power conversion device according to the first embodiment, and the choke coil 5 can also be made smaller than before the capacitor 10 is added.
図4は、実施の形態2による電力変換装置の他の例を示し、半導体スイッチング回路部1の内部にコンデンサ10を付加した例である。なお、図4では一相のみ表示している。このようにすれば、よりノイズループが小さくなりノイズ低減効果を大きくすることができる。 FIG. 4 shows another example of the power conversion device according to the second embodiment, in which a capacitor 10 is added inside the semiconductor switching circuit unit 1. In FIG. 4, only one phase is displayed. In this way, the noise loop becomes smaller and the noise reduction effect can be increased.
また、図3、図4に示す電力変換装置はコンデンサ10の一端を半導体スイッチング回路部1のシャーシ1cに接続した構成であるが、回路が実装されるプリント基板上にある、半導体スイッチング回路部1のシャーシ1cと同電位の銅箔パターン等の導電部でも良い。 3 and 4 has a configuration in which one end of the capacitor 10 is connected to the chassis 1c of the semiconductor switching circuit unit 1, the semiconductor switching circuit unit 1 on the printed circuit board on which the circuit is mounted. A conductive portion such as a copper foil pattern having the same potential as that of the chassis 1c may be used.
また、本実施の形態で示すコンデンサ10は特定の周波数に対して低インピーダンスとなる抵抗、インダクタンス、コンデンサによって構成されたバンドパスフィルタなどでも良い。 In addition, the capacitor 10 shown in the present embodiment may be a resistor, an inductance, a band pass filter constituted by a capacitor, or the like having a low impedance with respect to a specific frequency.
実施の形態3.
次に、この発明の実施の形態3による電力変換装置について説明する。図5は、実施の形態3による電力変換装置の構成図である。図5において、実施の形態3による電力変換装置は、直流電力ケーブル3と半導体スイッチング回路部1のシャーシ1cとをコンデンサ11で接続している。その他の構成については、図1に示した実施の形態1と同様であり、同一符号を付すことにより説明を省略する。
Embodiment 3 FIG.
Next, a power converter according to Embodiment 3 of the present invention will be described. FIG. 5 is a configuration diagram of the power conversion device according to the third embodiment. In FIG. 5, in the power conversion device according to the third embodiment, a DC power cable 3 and a chassis 1 c of the semiconductor switching circuit unit 1 are connected by a capacitor 11. About another structure, it is the same as that of Embodiment 1 shown in FIG. 1, and description is abbreviate | omitted by attaching | subjecting the same code | symbol.
図6は、実施の形態3による電力変換装置のノイズ電流の流れを説明する図である。図6に示すように、半導体スイッチング回路部1のスイッチング動作によって直流電力線3にはサージ電圧が誘起され、この電位変動がバッテリ装置2からバッテリ2bの浮遊容量9aを通るノイズ電流を流す原因となる。コンデンサ11を設けることで、直流電力ケーブル4を伝播するノイズループを小さくし、空間への不要電磁放射を抑制することができる。また、コンデンサ11は半導体スイッチング回路部1に近接した位置とすることが望ましい。 FIG. 6 is a diagram illustrating the flow of noise current of the power conversion device according to the third embodiment. As shown in FIG. 6, a surge voltage is induced in the DC power line 3 by the switching operation of the semiconductor switching circuit unit 1, and this potential fluctuation causes a noise current to flow from the battery device 2 through the stray capacitance 9a of the battery 2b. . By providing the capacitor 11, a noise loop propagating through the DC power cable 4 can be reduced, and unnecessary electromagnetic radiation to the space can be suppressed. Further, it is desirable that the capacitor 11 be positioned close to the semiconductor switching circuit unit 1.
図7は、実施の形態3による電力変換装置の他の例を示し、半導体スイッチング回路部1の内部にコンデンサ11を付加した例である。なお、図7では一相のみ表示している。このようにすれば、よりノイズループが小さくなりノイズ低減効果を大きくすることができる。 FIG. 7 shows another example of the power conversion device according to the third embodiment, in which a capacitor 11 is added inside the semiconductor switching circuit unit 1. In FIG. 7, only one phase is displayed. In this way, the noise loop becomes smaller and the noise reduction effect can be increased.
また、図6、図7に示す電力変換装置はコンデンサ11の一端を半導体スイッチング回路部1のシャーシ1cに接続した構成であるが、回路が実装されるプリント基板上にある、シャーシ1cと同電位の銅箔パターン等の導電部でも良い。 6 and 7 has a configuration in which one end of the capacitor 11 is connected to the chassis 1c of the semiconductor switching circuit unit 1, but has the same potential as the chassis 1c on the printed circuit board on which the circuit is mounted. A conductive part such as a copper foil pattern may be used.
実施の形態4.
次に、この発明の実施の形態4による電力変換装置について説明する。図8は、実施の形態4による電力変換装置の構成図である。図8において、半導体スイッチング回路部1と金属シャーシ8とは、両者を固定する固定用部材としての接地線12で接続されており、接地線12を第2のチョークコイル13でクランプしている。その他の構成については、図1に示した実施の形態1と同様であり、同一符号を付すことにより説明を省略する。
Embodiment 4 FIG.
Next, a power converter according to Embodiment 4 of the present invention will be described. FIG. 8 is a configuration diagram of a power conversion device according to the fourth embodiment. In FIG. 8, the semiconductor switching circuit unit 1 and the metal chassis 8 are connected by a ground wire 12 as a fixing member for fixing both, and the ground wire 12 is clamped by a second choke coil 13. About another structure, it is the same as that of Embodiment 1 shown in FIG. 1, and description is abbreviate | omitted by attaching | subjecting the same code | symbol.
実施の形態4による電力変換装置は、金属シャーシ8から半導体スイッチング回路部1を流れるノイズ電流経路に対し、第2のチョークコイル13が接続されているので、チョークコイル5と同様の効果がある。また、異なる部位に分散してインピーダンスを配置できるので、チョークコイル1個当たりの体積が小さくなりレイアウトが容易になる。また、同じインダクタンス値を確保するとき、コア1個で構成する場合より複数個で構成する場合の方が、表面積が増加するので放熱も容易になる。 The power conversion device according to the fourth embodiment has the same effect as the choke coil 5 because the second choke coil 13 is connected to the noise current path flowing from the metal chassis 8 through the semiconductor switching circuit unit 1. In addition, since the impedance can be distributed in different parts, the volume per choke coil is reduced and the layout is facilitated. In addition, when the same inductance value is ensured, heat radiation is also facilitated because the surface area increases in the case of a plurality of cores than in the case of a single core.
また、上記各実施の形態では直流電源にバッテリ2bを用いた例を示したが、直流電源はバッテリ2bに限られるものではなく、燃料電池等であってもよい。また、図9に示すように、三相交流電源を整流器14で整流するなど、交流電源と交流直流変換回路を連結した構成であっても良い。また、直流電力ケーブル3a、3bと金属シャーシ8を直接接続しない例を示したが、直流電力ケーブル3a、3bのいずれかを直接金属シャーシ8に接続するものであっても良い。さらに、電力変換装置はパラレル方式のハイブリッド自動車に用いられるものに限らず、他の方式のハイブリッド自動車や、他の用途に用いられるものであっても同様の効果を奏する。 In each of the above embodiments, the example in which the battery 2b is used as the DC power source has been described. However, the DC power source is not limited to the battery 2b, and may be a fuel cell or the like. Moreover, as shown in FIG. 9, the structure which connected AC power supply and the AC-DC converter circuit, such as rectifying the three-phase AC power supply with the rectifier 14, may be sufficient. Moreover, although the example which does not connect DC power cable 3a, 3b and the metal chassis 8 directly was shown, you may connect either DC power cable 3a, 3b directly to the metal chassis 8. FIG. Further, the power conversion device is not limited to the one used for the parallel type hybrid vehicle, and the same effect can be obtained even if the power conversion device is used for other types of hybrid vehicles and other uses.
上記各実施の形態の電力変換装置は、商用交流電源をAC/DC変換してリチウムイオン電池などの高圧バッテリを充電する車載充電器などであっても良い。また、電力変換回路は双方向DC/ACコンバータの例を示したが、フライバックコンバータなどのDC/DCコンバータでも良い。 The power conversion device of each of the above embodiments may be an in-vehicle charger that charges a high-voltage battery such as a lithium ion battery by AC / DC conversion of a commercial AC power supply. Moreover, although the power converter circuit showed the example of the bidirectional | two-way DC / AC converter, DC / DC converters, such as a flyback converter, may be used.
上記各実施の形態の電力変換装置では、電力変換回路を構成するスイッチング素子については特定しなかったが、SiC、GaN等のワイドバンドギャップデバイスを用いても良い。一般的にワイドバンドギャップデバイスを用いた場合には、高速・高周波数でスイッチング動作させることになり、ノイズレベルが高くなることを防止するためにコモンモードチョークコイル等のフィルタ素子を大型化せざるを得ないが、この発明を適用した場合には、コモンモードチョークコイル等のフィルタ素子を大型化させずとも不要電磁放射を小さくできるものである。 In the power converters of the above embodiments, the switching elements constituting the power conversion circuit are not specified, but wide band gap devices such as SiC and GaN may be used. In general, when a wide bandgap device is used, the switching operation is performed at high speed and high frequency, and it is necessary to increase the size of a filter element such as a common mode choke coil in order to prevent an increase in noise level. However, when the present invention is applied, unnecessary electromagnetic radiation can be reduced without increasing the size of a filter element such as a common mode choke coil.
以上、この発明の実施の形態1〜4について説明したが、この発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、各実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。 As described above, the first to fourth embodiments of the present invention have been described. However, within the scope of the present invention, the embodiments can be freely combined, or the embodiments can be appropriately modified or omitted. Is possible.
1 半導体スイッチング回路部、1a 正極端子、1b 負極端子、1c シャーシ、2 バッテリ装置、2a 筐体、2b バッテリ、3 直流電力ケーブル、3a 正極側電力線、3b 負極側電力線、4 三相電力ケーブル、5 チョークコイル、6 交流電動発電機、6a フレーム、7 敷設ケーブル、8 金属シャーシ、9a、9b 浮遊容量、10、11 コンデンサ、12 接地線、13 第2のチョークコイル、14 整流器。 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Semiconductor switching circuit part, 1a Positive terminal, 1b Negative terminal, 1c Chassis, 2 Battery apparatus, 2a Case, 2b Battery, 3 DC power cable, 3a Positive side power line, 3b Negative side power line, 4 Three-phase power cable, 5 Choke coil, 6 AC motor generator, 6a frame, 7 laying cable, 8 metal chassis, 9a, 9b stray capacitance, 10, 11 capacitor, 12 ground line, 13 second choke coil, 14 rectifier.
Claims (9)
上記電力変換回路と導電性の負荷フレームを有する負荷とを接続する負荷ケーブルと、
上記回路フレームと上記負荷フレームとを接続するフレーム接続線と、を備え、
上記フレーム接続線を上記負荷ケーブルに近接して配置した電力変換装置において、
上記負荷ケーブルと上記フレーム接続線にコモンモードインダクタを挿入すると共に、上記負荷ケーブルの導電部と、上記回路フレームと同電位の導電部とを接続するコンデンサを備えたことを特徴とする電力変換装置。 A power conversion circuit having a conductive circuit frame that houses a semiconductor switching element ;
A load cable connecting the power conversion circuit and a load having a conductive load frame;
A frame connection line for connecting the circuit frame and the load frame,
In the power conversion device in which the frame connection line is disposed close to the load cable,
A power converter comprising a capacitor for inserting a common mode inductor into the load cable and the frame connection line, and connecting a conductive portion of the load cable and a conductive portion having the same potential as the circuit frame. .
上記電力変換回路と導電性の負荷フレームを有する負荷とを接続する負荷ケーブルと、
上記回路フレームと上記負荷フレームとを接続するフレーム接続線と、を備え、
上記フレーム接続線を上記負荷ケーブルに近接して配置した電力変換装置において、
上記負荷ケーブルと上記フレーム接続線にコモンモードインダクタを挿入すると共に、上記負荷ケーブルの導電部と同電位で接続される上記電力変換回路の内部の導電部と、上記回路フレームと同電位の導電部とを接続するコンデンサを備えたことを特徴とする電力変換装置。 A power conversion circuit having a conductive circuit frame that houses a semiconductor switching element;
A load cable connecting the power conversion circuit and a load having a conductive load frame;
A frame connection line for connecting the circuit frame and the load frame,
In the power conversion device in which the frame connection line is disposed close to the load cable,
A common mode inductor is inserted into the load cable and the frame connection line, and a conductive portion inside the power conversion circuit connected to the conductive portion of the load cable at the same potential, and a conductive portion having the same potential as the circuit frame It is that power conversion device comprising the capacitor connected and.
上記電力変換回路と導電性の負荷フレームを有する負荷とを接続する負荷ケーブルと、
上記回路フレームと上記負荷フレームとを接続するフレーム接続線と、
上記電力変換回路と電源とを接続する電源ケーブルと、を備え、
上記フレーム接続線を上記負荷ケーブルに近接して配置した電力変換装置において、
上記負荷ケーブルと上記フレーム接続線にコモンモードインダクタを挿入すると共に、上記電源ケーブルの導電部と、上記回路フレームと同電位の導電部とを接続するコンデンサを備えたことを特徴とする電力変換装置。 A power conversion circuit having a conductive circuit frame that houses a semiconductor switching element;
A load cable connecting the power conversion circuit and a load having a conductive load frame;
A frame connection line connecting the circuit frame and the load frame;
A power cable connecting the power conversion circuit and a power source,
In the power conversion device in which the frame connection line is disposed close to the load cable,
Is inserted a common mode inductor to the load cable and said frame connecting lines, conductive portions of the power cables and, power you comprising the capacitor for connecting the conductive portion of the same potential as the circuit frame Conversion device.
上記電力変換回路と導電性の負荷フレームを有する負荷とを接続する負荷ケーブルと、
上記回路フレームと上記負荷フレームとを接続するフレーム接続線と、
上記電力変換回路と電源とを接続する電源ケーブルと、を備え、
上記フレーム接続線を上記負荷ケーブルに近接して配置した電力変換装置において、
上記負荷ケーブルと上記フレーム接続線にコモンモードインダクタを挿入すると共に、上記電源ケーブルの導電部と同電位で接続される上記電力変換回路の内部の導電部と、上記回路フレームと同電位の導電部とを接続するコンデンサを備えたことを特徴とする電力変換装置。 A power conversion circuit having a conductive circuit frame that houses a semiconductor switching element;
A load cable connecting the power conversion circuit and a load having a conductive load frame;
A frame connection line connecting the circuit frame and the load frame;
A power cable connecting the power conversion circuit and a power source,
In the power conversion device in which the frame connection line is disposed close to the load cable,
A common mode inductor is inserted into the load cable and the frame connecting line, and a conductive portion inside the power conversion circuit connected to the conductive portion of the power cable at the same potential, and a conductive portion having the same potential as the circuit frame It is that power conversion device comprising the capacitor connected and.
上記電力変換回路と導電性の負荷フレームを有する負荷とを接続する負荷ケーブルと、
上記回路フレームと上記負荷フレームとを接続するフレーム接続線と、
上記回路フレームを接地する接地線と、を備え、
上記フレーム接続線を上記負荷ケーブルに近接して配置した電力変換装置において、
上記負荷ケーブルと上記フレーム接続線にコモンモードインダクタを挿入すると共に、上記接地線にインダクタを挿入することを特徴とする電力変換装置。 A power conversion circuit having a conductive circuit frame that houses a semiconductor switching element;
A load cable connecting the power conversion circuit and a load having a conductive load frame;
A frame connection line connecting the circuit frame and the load frame;
A ground wire for grounding the circuit frame,
In the power conversion device in which the frame connection line is disposed close to the load cable,
The load cables and is inserted a common mode inductor to the frame connecting lines, electrostatic you characterized by inserting an inductor in the ground line force transducer.
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