JP6950804B2 - Output side connection structure of single-phase inverter - Google Patents

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Description

この発明は、高周波電源装置において複数の単相インバータユニットの交流出力側を並列に接続して回路構成する場合の導体を用いた出力側接続構造に関する。 The present invention relates to an output side connection structure using a conductor when the AC output sides of a plurality of single-phase inverter units are connected in parallel to form a circuit in a high-frequency power supply device.

高周波電源装置においては、複数の単相インバータユニットの交流出力側を並列に接続して回路構成する場合がある。特許文献1には、それぞれが2つのスイッチング回路を含む一対のIGBTモジュールの交流出力を、板状の導体によって並列に接続した構成が開示されている。2つのIGBTモジュールの出力端子を互いに並列に接続する板状の導体は、出力配線を兼ねており、入力側の2つの板状導体の上に絶縁板を挟んで積層されている。 In a high-frequency power supply device, a circuit may be configured by connecting the AC output sides of a plurality of single-phase inverter units in parallel. Patent Document 1 discloses a configuration in which the AC outputs of a pair of IGBT modules each including two switching circuits are connected in parallel by a plate-shaped conductor. The plate-shaped conductors that connect the output terminals of the two IGBT modules in parallel to each other also serve as output wiring, and are laminated on the two plate-shaped conductors on the input side with an insulating plate sandwiched between them.

特開2012−105382号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2012-105382

複数の単相インバータユニットの交流出力側を並列に接続する場合、接続される単相インバータユニットの個数に応じて導体の長さが長くなり、回路のインダクタンスが大きく、ひいてはインピーダンスが高くなり易い。また、交流出力側の導体には高周波の交流電流が流れるため、外部への漏れ磁束が大きく、周囲部品の誘導加熱による発熱等の問題が生じる。 When the AC output sides of a plurality of single-phase inverter units are connected in parallel, the length of the conductor increases according to the number of connected single-phase inverter units, the inductance of the circuit becomes large, and the impedance tends to increase. Further, since a high-frequency alternating current flows through the conductor on the alternating current output side, the leakage flux to the outside is large, which causes problems such as heat generation due to induction heating of surrounding parts.

この発明の目的は、複数の単相インバータユニットを接続する交流出力側の導体の低インピーダンス化と、外部への漏れ磁束の低減と、を図ることにある。 An object of the present invention is to reduce the impedance of a conductor on the AC output side connecting a plurality of single-phase inverter units and to reduce the leakage flux to the outside.

なお、特許文献1では、交流出力端子となる導体が入力側の2つの板状導体に重ねられているが、これによる低インピーダンス化や漏れ磁束の低減といった作用は得られない。 In Patent Document 1, the conductor serving as the AC output terminal is overlapped with the two plate-shaped conductors on the input side, but the effect of lowering the impedance and reducing the leakage flux cannot be obtained.

この発明は、複数の単相インバータユニットのu出力端子およびv出力端子を板状の導体によって並列に接続するに際して、高周波電流が互いに逆方向に流れるように2つの板状導体を広く重ね合わせて構成する。これにより、2つの導体間で自己インダクタンスを打ち消し合う作用が大きく得られ、低インピーダンス化が図れる。また、2つの導体を常に逆方向に電流が流れるので、漏れ磁束が低減する。 In the present invention, when the u output terminal and the v output terminal of a plurality of single-phase inverter units are connected in parallel by a plate-shaped conductor, the two plate-shaped conductors are widely overlapped so that high-frequency currents flow in opposite directions. Constitute. As a result, the action of canceling the self-inductance between the two conductors can be greatly obtained, and the impedance can be reduced. Further, since the current always flows in the opposite directions through the two conductors, the leakage flux is reduced.

すなわち、この発明に係る単相インバータの出力側接続構造は、
u出力端子とv出力端子をそれぞれ反対側の面に備えた第1の単相インバータユニットと、同じくu出力端子とv出力端子をそれぞれ反対側の面に備えた第2の単相インバータユニットと、を含み、各々のu出力端子同士およびv出力端子同士がそれぞれ同一平面上に位置するように並んで配置された1組の単相インバータユニットと、
第1の単相インバータユニットのu出力端子と第2の単相インバータユニットのu出力端子とを互いに接続するように両者に亘って延びた板状のu相第1導体と、
第1の単相インバータユニットと第2の単相インバータユニットとの間の間隙を通る平面部を有するとともに、この平面部から第1の単相インバータユニット側へ折れ曲がった折曲部を有し、この折曲部がu相第1導体と重なって第1の単相インバータユニットのu出力端子に固定され、かつ平面部の一端がu相第2出力端子となる板状のu相第2導体と、
上記u相第2導体の上記平面部に重なって第1の単相インバータユニットと第2の単相インバータユニットとの間の間隙を通る平面部を有するとともに、この平面部から第2の単相インバータユニット側へ折れ曲がった折曲部を有し、この折曲部がu相第1導体と重なって第2の単相インバータユニットのu出力端子に固定され、かつ平面部の一端が上記u相第2導体の一端とともにu相第2出力端子となる板状のu相第3導体と、
第1の単相インバータユニットのv出力端子と第2の単相インバータユニットのv出力端子とを互いに接続するように両者に亘って延びた板状のv相第1導体と、
上記u相第2導体およびu相第3導体の平面部に重なって第1の単相インバータユニットと第2の単相インバータユニットとの間の間隙を通る平面部を有するとともに、この平面部から第1の単相インバータユニット側へ折れ曲がった折曲部を有し、この折曲部がv相第1導体と重なって第1の単相インバータユニットのv出力端子に固定され、かつ平面部の一端がv相第2出力端子となる板状のv相第2導体と、
上記u相第2導体、u相第3導体およびv相第2導体の上記平面部に重なって第1の単相インバータユニットと第2の単相インバータユニットとの間の間隙を通る平面部を有するとともに、この平面部から第2の単相インバータユニット側へ折れ曲がった折曲部を有し、この折曲部がv相第1導体と重ねて第2の単相インバータユニットのv出力端子に固定され、かつ平面部の一端が上記v相第2導体の一端とともにv相第2出力端子となる板状の相第3導体と、
上記u相第2導体およびu相第3導体の平面部と上記v相第2導体およびv相第3導体の平面部との間に介在する絶縁板と、
を備えて構成されている。
That is, the output side connection structure of the single-phase inverter according to the present invention is
A first single-phase inverter unit having u-output terminals and v-output terminals on opposite surfaces, and a second single-phase inverter unit having u-output terminals and v-output terminals on opposite surfaces. , And a set of single-phase inverter units arranged side by side so that the u output terminals and the v output terminals are located on the same plane.
A plate-shaped u-phase first conductor extending over both to connect the u-output terminal of the first single-phase inverter unit and the u-output terminal of the second single-phase inverter unit to each other.
It has a flat portion that passes through the gap between the first single-phase inverter unit and the second single-phase inverter unit, and also has a bent portion that is bent from this flat portion to the first single-phase inverter unit side. A plate-shaped u-phase second conductor in which this bent portion overlaps with the u-phase first conductor and is fixed to the u output terminal of the first single-phase inverter unit, and one end of the flat portion serves as the u-phase second output terminal. When,
It has a flat surface portion that overlaps the flat surface portion of the u-phase second conductor and passes through a gap between the first single-phase inverter unit and the second single-phase inverter unit, and has a flat surface portion from this flat surface portion to the second single-phase. It has a bent portion that is bent toward the inverter unit side, and this bent portion overlaps with the u-phase first conductor and is fixed to the u output terminal of the second single-phase inverter unit, and one end of the flat surface portion is the above u-phase. A plate-shaped u-phase third conductor that serves as a u-phase second output terminal together with one end of the second conductor,
A plate-shaped v-phase first conductor extending over both to connect the v-output terminal of the first single-phase inverter unit and the v-output terminal of the second single-phase inverter unit to each other.
It has a flat surface portion that overlaps the flat surface portions of the u-phase second conductor and the u-phase third conductor and passes through a gap between the first single-phase inverter unit and the second single-phase inverter unit, and from this flat surface portion. It has a bent portion that is bent toward the first single-phase inverter unit, and this bent portion overlaps with the v-phase first conductor and is fixed to the v output terminal of the first single-phase inverter unit, and is a flat portion. A plate-shaped v-phase second conductor whose one end serves as a v-phase second output terminal,
A flat surface portion that overlaps the flat surface portion of the u-phase second conductor, the u-phase third conductor, and the v-phase second conductor and passes through a gap between the first single-phase inverter unit and the second single-phase inverter unit. It also has a bent portion that is bent from this flat surface portion to the second single-phase inverter unit side, and this bent portion overlaps with the v-phase first conductor and serves as the v output terminal of the second single-phase inverter unit. A plate-shaped v- phase third conductor whose flat surface portion is fixed and whose one end serves as a v-phase second output terminal together with one end of the v-phase second conductor.
An insulating plate interposed between the flat surface portion of the u-phase second conductor and the u-phase third conductor and the flat surface portion of the v-phase second conductor and the v-phase third conductor.
It is configured with.

この構成では、2個で1組となる単相インバータユニットのu出力端子同士がu相第1導体を介して並列に接続され、v出力端子同士がv相第1導体を介して並列に接続される。そして、並列接続されたu出力は、u相第2導体およびu相第3導体を介して2つの単相インバータユニットの間を通して引き出され、同様に並列接続されたv出力は、v相第2導体およびv相第3導体を介して2つの単相インバータユニットの間を通して引き出される。これらのu相第2導体、u相第3導体、v相第2導体およびv相第3導体のそれぞれの平面部は、互いに重ね合わされている。従って、u相第2,第3導体とv相第2,第3導体とで高周波電流が逆方向に流れることにより、インダクタンスが低減し、漏れ磁束が抑制される。 In this configuration, the u output terminals of the single-phase inverter unit, which is a set of two, are connected in parallel via the u-phase first conductor, and the v output terminals are connected in parallel via the v-phase first conductor. Will be done. Then, the u output connected in parallel is drawn out through between the two single-phase inverter units via the u-phase second conductor and the u-phase third conductor, and the v output similarly connected in parallel is the v-phase second conductor. It is drawn through between the two single-phase inverter units via a conductor and a v-phase third conductor. The plane portions of the u-phase second conductor, the u-phase third conductor, the v-phase second conductor, and the v-phase third conductor are overlapped with each other. Therefore, the high-frequency current flows in the opposite directions between the u-phase second and third conductors and the v-phase second and third conductors, so that the inductance is reduced and the leakage flux is suppressed.

また、この発明の一つの態様では、
第1の単相インバータユニットと第2の単相インバータユニットとの組を2組備え、第1の組の2つの単相インバータユニットと第2の組の2つの単相インバータユニットとが並列に配置されており、
さらに、
第1の組のu相第2出力端子と第2の組のu相第2出力端子とを互いに接続するとともに中央部にu相第3出力端子を備えた板状のu相第4導体と、
第1の組のv相第2出力端子と第2の組のv相第2出力端子とを互いに接続するとともに中央部にv相第3出力端子を備えた板状のv相第4導体と、
を備え、
u相第4導体とv相第4導体とが絶縁板を介して重なっている。
Further, in one aspect of the present invention,
Two sets of the first single-phase inverter unit and the second single-phase inverter unit are provided, and the two single-phase inverter units of the first set and the two single-phase inverter units of the second set are arranged in parallel. Have been placed and
Moreover,
A plate-shaped u-phase fourth conductor that connects the first set of u-phase second output terminals and the second set of u-phase second output terminals to each other and has a u-phase third output terminal in the center. ,
A plate-shaped v-phase fourth conductor that connects the first set of v-phase second output terminals and the second set of v-phase second output terminals to each other and has a v-phase third output terminal in the center. ,
With
The u-phase 4th conductor and the v-phase 4th conductor overlap each other via an insulating plate.

この構成では、合計4個の単相インバータユニットのu出力端子同士が並列に接続され、同様にv出力端子同士が並列に接続されることとなる。そして、最終的なu相の出力端子となるu相第4導体と最終的なv相の出力端子となるv相第4導体とが重なり合っているため、この部分においても、高周波電流が逆方向に流れることで、インダクタンスの低減ならびに漏れ磁束の低減が図れる。 In this configuration, the u output terminals of a total of four single-phase inverter units are connected in parallel, and the v output terminals are similarly connected in parallel. Since the u-phase fourth conductor, which is the final u-phase output terminal, and the v-phase fourth conductor, which is the final v-phase output terminal, overlap each other, the high-frequency current also flows in the opposite direction in this portion. The inductance can be reduced and the leakage flux can be reduced.

具体的な一つの態様では、上記単相インバータユニットは、中央のヒートシンクを挟んで該ヒートシンクの両面にそれぞれ配置された一対のスイッチング素子モジュールからなり、
各々のスイッチング素子モジュールがそれぞれ2つのスイッチング回路を含むとともに、一方のスイッチング素子モジュールがu出力端子を備え、他方のスイッチング素子モジュールがv出力端子を備える。
In one specific embodiment, the single-phase inverter unit comprises a pair of switching element modules arranged on both sides of the heat sink with a central heat sink in between.
Each switching element module includes two switching circuits, one switching element module has a u output terminal, and the other switching element module has a v output terminal.

この発明によれば、単相インバータの交流出力側の2つの板状導体が、それぞれ逆方向に高周波電流が流れるように組み合わされるとともに広く接するように重ね合わされているので、自己インダクタンスを打ち消し合う作用が大きく得られ、低インピーダンス化が図れる。また、漏れ磁束が低減し、周囲部品の誘導加熱による発熱等が抑制される。 According to the present invention, the two plate-shaped conductors on the AC output side of the single-phase inverter are combined so that a high-frequency current flows in opposite directions and are overlapped so as to be in wide contact with each other. Can be obtained greatly, and the impedance can be reduced. In addition, the leakage flux is reduced, and heat generation due to induction heating of surrounding parts is suppressed.

この発明に係る出力側接続構造を備えた一実施例のインバータ装置全体の斜視図。FIG. 3 is a perspective view of the entire inverter device of the embodiment provided with the output side connection structure according to the present invention. 1組の単相インバータユニットの構成を示す正面図。The front view which shows the structure of one set of single-phase inverter units. 同じく1組の単相インバータユニットの構成を示す側面図。A side view showing the configuration of one set of single-phase inverter units. 1組の単相インバータユニットおよび各導体の分解斜視図。An exploded perspective view of a set of single-phase inverter units and each conductor. 実施例のインバータ装置の回路構成を示す回路図。The circuit diagram which shows the circuit structure of the inverter device of an Example.

以下、図1〜図5を参照して、この発明に係る出力側接続構造を備えた一実施例のインバータ装置を説明する。この実施例のインバータ装置は、計4個の単相インバータユニット101(101A〜101D)を含んでおり、これらのu相出力およびv相出力がそれぞれ並列接続されている。より詳しくは、2個の単相インバータユニット101が1組のものとして並列接続された上で、2組の単相インバータユニット101が互いに並列接続された形となっている。 Hereinafter, an inverter device according to an embodiment having an output side connection structure according to the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 5. The inverter device of this embodiment includes a total of four single-phase inverter units 101 (101A to 101D), and these u-phase outputs and v-phase outputs are connected in parallel, respectively. More specifically, the two single-phase inverter units 101 are connected in parallel as one set, and then the two sets of single-phase inverter units 101 are connected in parallel to each other.

図5は、インバータ装置の回路構成を示す回路図である。図示するように、1つの組をなす2個の単相インバータユニット101A,101Bのu出力端子同士が互いに並列に接続され、かつv出力端子同士が互いに並列に接続されている。同様に、もう1つの組をなす2個の単相インバータユニット101C,101Dのu出力端子同士が互いに並列に接続され、かつv出力端子同士が互いに並列に接続されている。そして、第1の組のu相出力と第2の組のu相出力とが並列接続された上で、最終的な装置のu相出力が引き出されている。同様に、第1の組のv相出力と第2の組のv相出力とが並列接続された上で、最終的な装置のv相出力が引き出されている。4個の単相インバータユニット101A〜101Dの各々の入力側は、直流電源P,Nに並列に接続されている。 FIG. 5 is a circuit diagram showing a circuit configuration of the inverter device. As shown in the figure, the u output terminals of the two single-phase inverter units 101A and 101B forming one set are connected in parallel to each other, and the v output terminals are connected to each other in parallel to each other. Similarly, the u output terminals of the two single-phase inverter units 101C and 101D forming another set are connected in parallel to each other, and the v output terminals are connected to each other in parallel. Then, the u-phase output of the first set and the u-phase output of the second set are connected in parallel, and then the u-phase output of the final device is drawn out. Similarly, the v-phase output of the first set and the v-phase output of the second set are connected in parallel, and then the v-phase output of the final device is drawn out. The input side of each of the four single-phase inverter units 101A to 101D is connected in parallel to the DC power supplies P and N.

個々の単相インバータユニット101(101A〜101D)は、図5に示すように、スイッチング素子モジュールとして2つのIGBTモジュール111,112と、平滑コンデンサ113と、を備えて構成されている。IGBTモジュール111は、上アームおよび下アームとなる2つのスイッチング回路S1,S2を含み、その中間接続点からu出力端子が引き出されている。同様に、IGBTモジュール112は、2つのスイッチング回路S3,S4を含み、その中間接続点からv出力端子が引き出されている。 As shown in FIG. 5, each single-phase inverter unit 101 (101A to 101D) includes two IGBT modules 111 and 112 and a smoothing capacitor 113 as switching element modules. The IGBT module 111 includes two switching circuits S1 and S2 that serve as an upper arm and a lower arm, and a u output terminal is drawn out from an intermediate connection point thereof. Similarly, the IGBT module 112 includes two switching circuits S3 and S4, and a v output terminal is drawn out from an intermediate connection point thereof.

なお、理解を容易にするために、図5の回路図の配線等には、対応する後述の導体等の参照符号を付してある。 For ease of understanding, the wiring and the like in the circuit diagram of FIG. 5 are designated by reference numerals such as the corresponding conductors described later.

単相インバータユニット101の具体的な構成としては、図4等に示すように、矩形の金属製ブロックからなる中央のヒートシンク103を挟んで該ヒートシンク103の両面にそれぞれIGBTモジュール111,112が配置されており、各IGBTモジュール111,112の頂面にそれぞれ3個の端子が設けられている。具体的には、IGBTモジュール111は、P入力端子115、N入力端子116およびu出力端子117(図2参照)を備えており、IGBTモジュール112は、P入力端子115、N入力端子116およびv出力端子118を備えている。従って、単相インバータユニット101としては、u出力端子117とv出力端子118とがそれぞれ反対側の面に配置されている。なお、各IGBTモジュール111,112の3個の端子は、N入力端子116が中央に位置し、その両側にP入力端子115およびu出力端子117もしくはv出力端子118が位置している。 As a specific configuration of the single-phase inverter unit 101, as shown in FIG. 4 and the like, the IGBT modules 111 and 112 are arranged on both sides of the central heat sink 103 made of a rectangular metal block, respectively. Three terminals are provided on the top surfaces of the IGBT modules 111 and 112, respectively. Specifically, the IGBT module 111 includes a P input terminal 115, an N input terminal 116, and a u output terminal 117 (see FIG. 2), and the IGBT module 112 has a P input terminal 115, an N input terminal 116, and v. It has an output terminal 118. Therefore, in the single-phase inverter unit 101, the u output terminal 117 and the v output terminal 118 are arranged on opposite surfaces. In each of the three terminals of the IGBT modules 111 and 112, the N input terminal 116 is located in the center, and the P input terminal 115 and the u output terminal 117 or the v output terminal 118 are located on both sides of the N input terminal 116.

2個の単相インバータユニット101A,101Bの組と、2個の単相インバータユニット101C,101Dの組と、は基本的に同一の構成であるので、以下では、単相インバータユニット101A,101Bの組を例にその構成を説明する。 Since the set of the two single-phase inverter units 101A and 101B and the set of the two single-phase inverter units 101C and 101D have basically the same configuration, the following describes the single-phase inverter units 101A and 101B. The configuration will be described using a set as an example.

2個の単相インバータユニット101A,101Bは、各々のu出力端子117同士およびv出力端子118同士が同一平面状に並ぶようにして、上下に並んで配置されている。詳しくは、180°回転させた姿勢で配置されている。これらの2個の単相インバータユニット101A,101Bは、u出力端子117に対し設けられる3個の金属板からなる導体(u相第1導体121、u相第2導体122、u相第3導体123)およびv出力端子118に対し設けられる3個の導体(v相第1導体131、v相第2導体132、v相第3導体133)によって、出力端子同士が並列接続されると同時に物理的に一体に組み立てられている。 The two single-phase inverter units 101A and 101B are arranged one above the other so that the u output terminals 117 and the v output terminals 118 are arranged in the same plane. Specifically, it is arranged in a posture rotated by 180 °. These two single-phase inverter units 101A and 101B are conductors made of three metal plates provided for the u output terminal 117 (u-phase first conductor 121, u-phase second conductor 122, u-phase third conductor). 123) and the three conductors provided for the v output terminal 118 (v-phase first conductor 131, v-phase second conductor 132, v-phase third conductor 133) connect the output terminals in parallel and at the same time physically. Assembled together.

図4は、上記の計6個の導体の分解斜視図であり、図示するように、u相第1導体121とv相第1導体131、u相第2導体122とv相第2導体132、u相第3導体123とv相第3導体133、は、互いに同一ないし類似した形状をなしている。図4で手前側に示されているv相側の導体について先に説明すると、v相第1導体131は、上下両端に端子タブ131a,131bが切欠形成された平坦な矩形の板状をなしており、端子タブ131a,131bが2個の単相インバータユニット101A,101Bのv出力端子118にそれぞれネジ125によって固定されている。従って、2個の単相インバータユニット101A,101Bのv出力端子118がこのv相第1導体131を介して互いに並列に接続されている。 FIG. 4 is an exploded perspective view of the above-mentioned six conductors, and as shown, the u-phase first conductor 121 and the v-phase first conductor 131, the u-phase second conductor 122 and the v-phase second conductor 132. , The u-phase third conductor 123 and the v-phase third conductor 133 have the same or similar shapes to each other. Explaining first about the conductor on the v-phase side shown on the front side in FIG. 4, the v-phase first conductor 131 has a flat rectangular plate shape in which terminal tabs 131a and 131b are notched at both upper and lower ends. The terminal tabs 131a and 131b are fixed to the v output terminals 118 of the two single-phase inverter units 101A and 101B by screws 125, respectively. Therefore, the v output terminals 118 of the two single-phase inverter units 101A and 101B are connected in parallel to each other via the v-phase first conductor 131.

v相第2導体132は、上下に配置された2個の単相インバータユニット101A,101Bの間の間隙を通る矩形の平面部132aと、この平面部132aの一端部の側縁から単相インバータユニット101A側へつまり上方へ折れ曲がった折曲部132bと、平面部132aの他端から逆に下方へ折れ曲がった折曲部132cと、を有している。折曲部132bには、v相第1導体131の端子タブ131aに合致する端子タブ132dが切欠形成されている。この折曲部132bは、v相第1導体131の下(v相第1導体131と単相インバータユニット101AのIGBTモジュール112との間)に重ねられ、端子タブ132dがv相第1導体131の端子タブ131aとともに単相インバータユニット101Aのv出力端子118にネジ125によって共締めされている。折曲部132cは、請求項における「v相第2出力端子」となる部位であり、円形の孔132eを備えている。 The v-phase second conductor 132 is a rectangular flat surface portion 132a passing through a gap between two single-phase inverter units 101A and 101B arranged one above the other, and a single-phase inverter from a side edge of one end of the flat surface portion 132a. It has a bent portion 132b that is bent upward, that is, toward the unit 101A, and a bent portion 132c that is bent downward from the other end of the flat surface portion 132a. A terminal tab 132d that matches the terminal tab 131a of the v-phase first conductor 131 is notched in the bent portion 132b. The bent portion 132b is superposed under the v-phase first conductor 131 (between the v-phase first conductor 131 and the IGBT module 112 of the single-phase inverter unit 101A), and the terminal tab 132d has the v-phase first conductor 131. The terminal tab 131a of the single-phase inverter unit 101A is fastened together with the v output terminal 118 of the single-phase inverter unit 101A by a screw 125. The bent portion 132c is a portion that serves as the “v-phase second output terminal” in the claim, and includes a circular hole 132e.

v相第3導体133は、v相第2導体132の平面部132aに重なって2個の単相インバータユニット101A,101Bの間の間隙を通る矩形の平面部133aと、この平面部133aの一端部の側縁から単相インバータユニット101B側へつまり下方へ折れ曲がった折曲部133bと、平面部133aの他端から同じく下方へ折れ曲がった折曲部133cと、を有している。折曲部133bには、v相第1導体131の端子タブ131bに合致する端子タブ133dが切欠形成されている。この折曲部133bは、v相第1導体131の下(v相第1導体131と単相インバータユニット101BのIGBTモジュール112との間)に重ねられ、端子タブ133dがv相第1導体131の端子タブ131bとともに単相インバータユニット101Bのv出力端子118にネジ125によって共締めされている。折曲部133cは、v相第2導体132の折曲部132cに重ね合わされて請求項における「v相第2出力端子」となる部位であり、やはり対応する円形の孔133eを備えている。 The v-phase third conductor 133 is a rectangular flat surface portion 133a that overlaps the flat surface portion 132a of the v-phase second conductor 132 and passes through a gap between the two single-phase inverter units 101A and 101B, and one end of the flat surface portion 133a. It has a bent portion 133b that is bent downward from the side edge of the unit toward the single-phase inverter unit 101B, and a bent portion 133c that is also bent downward from the other end of the flat surface portion 133a. A terminal tab 133d that matches the terminal tab 131b of the v-phase first conductor 131 is notched in the bent portion 133b. The bent portion 133b is superposed under the v-phase first conductor 131 (between the v-phase first conductor 131 and the IGBT module 112 of the single-phase inverter unit 101B), and the terminal tab 133d has the v-phase first conductor 131. The terminal tab 131b of the single-phase inverter unit 101B is fastened together with the v output terminal 118 of the single-phase inverter unit 101B by a screw 125. The bent portion 133c is a portion that is superimposed on the bent portion 132c of the v-phase second conductor 132 and becomes the “v-phase second output terminal” in the claim, and also has a corresponding circular hole 133e.

このように、3個の導体131,132,133を組み合わせた状態では、2つのv出力端子118の間、ならびに、各v出力端子118と「v相第2出力端子」となる折曲部132c,133cとの間、において、それぞれ2枚の導体が重なった形で回路配線が構成される。これにより、2つのv出力端子118に対する配線インダクタンスが等価になるとともに、通電断面積が大きくかつ同等に確保される。 In this way, in the state where the three conductors 131, 132, and 133 are combined, the bent portion 132c between the two v output terminals 118 and each v output terminal 118 and the “v phase second output terminal” is formed. , 133c, the circuit wiring is configured in the form in which two conductors are overlapped with each other. As a result, the wiring inductances for the two v output terminals 118 are equivalent, and the energization cross-sectional area is secured to be large and equal.

u相第1導体121は、v相第1導体131と同じく、上下両端に端子タブ121a,121bが切欠形成された平坦な矩形の板状をなしており、端子タブ121a,121bが2個の単相インバータユニット101A,101Bのu出力端子117にそれぞれネジ125によって固定されている。従って、2個の単相インバータユニット101A,101Bのu出力端子117がこのu相第1導体121を介して互いに並列に接続されている。 Like the v-phase first conductor 131, the u-phase first conductor 121 has a flat rectangular plate shape in which terminal tabs 121a and 121b are notched at both upper and lower ends, and has two terminal tabs 121a and 121b. The single-phase inverter units 101A and 101B are fixed to the u output terminals 117 by screws 125, respectively. Therefore, the u output terminals 117 of the two single-phase inverter units 101A and 101B are connected in parallel to each other via the u-phase first conductor 121.

u相第2導体122は、v相第2導体132と同様に、2個の単相インバータユニット101A,101Bの間の間隙を通る矩形の平面部122aと、この平面部122aの一端部の側縁から単相インバータユニット101A側へつまり上方へ折れ曲がった折曲部122bと、平面部122aの他端から同じく上方へ折れ曲がった折曲部122cと、を有している。折曲部122bは、u相第1導体121の端子タブ121aに合致する端子タブ122dを有し、u相第1導体121の下に重なった状態でu出力端子117に共締めされている。折曲部122cは、請求項における「u相第2出力端子」となる部位であり、円形の孔122eを備えている。 Like the v-phase second conductor 132, the u-phase second conductor 122 has a rectangular flat surface portion 122a passing through a gap between the two single-phase inverter units 101A and 101B, and a side of one end of the flat surface portion 122a. It has a bent portion 122b that is bent upward from the edge toward the single-phase inverter unit 101A, and a bent portion 122c that is also bent upward from the other end of the flat surface portion 122a. The bent portion 122b has a terminal tab 122d that matches the terminal tab 121a of the u-phase first conductor 121, and is co-fastened to the u output terminal 117 in a state of being overlapped under the u-phase first conductor 121. The bent portion 122c is a portion that serves as the “u-phase second output terminal” in the claim, and includes a circular hole 122e.

u相第3導体123は、v相第3導体133と同様に、u相第2導体122の平面部122aに重なって2個の単相インバータユニット101A,101Bの間の間隙を通る矩形の平面部123aと、この平面部123aの一端部の側縁から単相インバータユニット101B側へつまり下方へ折れ曲がった折曲部123bと、平面部123aの他端から逆に上方へ折れ曲がった折曲部123cと、を有している。折曲部123bは、u相第1導体121の端子タブ121bに合致する端子タブ(図示せず)を有し、u相第1導体121の下に重なった状態でu出力端子117に共締めされている。折曲部123cは、u相第2導体122の折曲部122cに重ね合わされて請求項における「u相第2出力端子」となる部位であり、円形の孔123eを備えている。 The u-phase third conductor 123, like the v-phase third conductor 133, is a rectangular plane that overlaps the plane portion 122a of the u-phase second conductor 122 and passes through the gap between the two single-phase inverter units 101A and 101B. The portion 123a, the bent portion 123b bent downward from the side edge of one end of the flat portion 123a to the single-phase inverter unit 101B side, and the bent portion 123c bent upward from the other end of the flat portion 123a. And have. The bent portion 123b has a terminal tab (not shown) that matches the terminal tab 121b of the u-phase first conductor 121, and is fastened together with the u output terminal 117 in a state of being overlapped under the u-phase first conductor 121. Has been done. The bent portion 123c is a portion that is superimposed on the bent portion 122c of the u-phase second conductor 122 and becomes the “u-phase second output terminal” in the claim, and includes a circular hole 123e.

このように、3個の導体121,122,123を組み合わせた状態では、2つのu出力端子117の間、ならびに、各u出力端子117と「u相第2出力端子」となる折曲部122c,123cとの間、において、それぞれ2枚の導体が重なった形で回路配線が構成される。これにより、2つのu出力端子117に対する配線インダクタンスが等価になるとともに、通電断面積が大きくかつ同等に確保される。 In this way, when the three conductors 121, 122, and 123 are combined, the bent portion 122c between the two u output terminals 117 and each u output terminal 117 and the "u phase second output terminal" is formed. , 123c, the circuit wiring is configured in the form that two conductors overlap each other. As a result, the wiring inductances for the two u output terminals 117 are equivalent, and the energization cross-sectional area is secured to be large and equal.

そして、u相の3個の導体121〜123とv相の3個の導体131〜133はほぼ対称に構成されているので、u相とv相との間でも配線インダクタンスが等価となる。 Since the three u-phase conductors 121 to 123 and the three v-phase conductors 131 to 133 are configured substantially symmetrically, the wiring inductances are equivalent between the u-phase and the v-phase.

ここで、u相の第2導体122、第3導体123の平面部122a,123aおよびv相の第2導体132、第3導体133の平面部132a,133aは、いずれも2個の単相インバータユニット101A,101Bの間の間隙を通ってインバータ装置の前面側へと延びているが、これら4つの平面部は、u相とv相との間を絶縁する絶縁板126を介して互いに重ね合わされている。具体的には、下から順に、v相の第3導体133、第2導体132、絶縁板126、u相の第3導体123、第2導体122、が順次重なっている。なお、これら導体133等や絶縁板126は、隙間なく接していてもよく、あるいは、極僅かな隙間が存在していてもよい。重なり合った4つの平面部122a,123a,132a,133aは、2つの単相インバータユニット101A,101Bが並ぶ方向に対し直交する平面に沿っている。 Here, the u-phase second conductor 122, the plane portions 122a, 123a of the third conductor 123, the v-phase second conductor 132, and the plane portions 132a, 133a of the third conductor 133 are all two single-phase inverters. It extends to the front side of the inverter device through the gap between the units 101A and 101B, and these four flat surfaces are superposed on each other via an insulating plate 126 that insulates between the u phase and the v phase. ing. Specifically, the v-phase third conductor 133, the second conductor 132, the insulating plate 126, the u-phase third conductor 123, and the second conductor 122 are sequentially overlapped in this order from the bottom. The conductor 133 and the like and the insulating plate 126 may be in contact with each other without a gap, or may have a very small gap. The four overlapping plane portions 122a, 123a, 132a, and 133a are along a plane orthogonal to the direction in which the two single-phase inverter units 101A and 101B are arranged.

このようにu相の第2導体122、第3導体123の平面部122a,123aとv相の第2導体132、第3導体133の平面部132a,133aとが広い面積で重なり合っており、両者には逆方向に高周波電流が流れるので、下記の作用効果が得られる。 In this way, the plane portions 122a and 123a of the u-phase second conductor 122 and the third conductor 123 and the plane portions 132a and 133a of the v-phase second conductor 132 and the third conductor 133 overlap each other over a wide area. Since a high-frequency current flows in the opposite direction, the following effects can be obtained.

すなわち、高周波電流が逆方向に流れることで、自己インダクタンスを打ち消しあう作用が得られるとともに、漏れ磁束が低減する。特に、上記構成では、各導体122,123,132,133が幅広であるとともに、互いに重なり合う面積(特に逆方向に高周波電流が流れる部分での重なり合う面積)が大きい。従って、各導体間で自己インダクタンスを打ち消しあう効果が大きくなる。また、表皮効果により各導体122,123,132,133の表皮近くでより大きな電流が流れるが、広く重なり合った2つの導体で表皮近くを逆方向に高周波電流が流れることから、上記の作用・効果がより大きく得られる。漏れ磁束の低減により、周囲部品への影響が抑制され、例えば遮蔽板が不要となる。 That is, the high-frequency current flows in the opposite direction, so that the self-inductances cancel each other out and the leakage flux is reduced. In particular, in the above configuration, the conductors 122, 123, 132, and 133 are wide and the area where they overlap each other (particularly, the area where the high frequency current flows in the opposite direction) is large. Therefore, the effect of canceling the self-inductance between the conductors becomes large. In addition, due to the skin effect, a larger current flows near the skin of each conductor 122, 123, 132, 133, but high-frequency current flows in the opposite direction near the skin between the two conductors that overlap widely, so the above effects and effects Is obtained larger. By reducing the leakage flux, the influence on the surrounding parts is suppressed, and for example, a shielding plate becomes unnecessary.

また、幅広な各々の導体122,123,132,133は断面積が大きく確保されるため、表皮効果によって実質的な通電断面積の減少があっても、十分な通電断面積を確保でき、導体122,123,132,133における発熱が抑制される。従って、例えば上記のインバータ装置では、導体122,123,132,133を液冷せずに風冷化することができる。 Further, since each of the wide conductors 122, 123, 132, and 133 has a large cross-sectional area, a sufficient energizing cross-sectional area can be secured even if the energizing cross-sectional area is substantially reduced due to the skin effect. The heat generation in 122, 123, 132, 133 is suppressed. Therefore, for example, in the above inverter device, the conductors 122, 123, 132, and 133 can be air-cooled without being liquid-cooled.

もう一方の組となる2個の単相インバータユニット101C,101Dの出力側の構成も上記と全く同様であり、u相第1導体121、u相第2導体122、u相第3導体123およびv相第1導体131、v相第2導体132、v相第3導体133によって、出力端子同士が並列接続されると同時に物理的に一体に組み立てられている。 The configuration on the output side of the other pair of two single-phase inverter units 101C and 101D is exactly the same as above, and the u-phase first conductor 121, u-phase second conductor 122, u-phase third conductor 123 and The output terminals are connected in parallel by the v-phase first conductor 131, the v-phase second conductor 132, and the v-phase third conductor 133, and are physically integrally assembled at the same time.

そして、これら2つの組の単相インバータユニット(101A,101B)(101C,101D)の各々の「u相第2出力端子」(つまりu相第2導体122の折曲部122cとu相第3導体123の折曲部123c)は、2つの組に跨って延びるu相第4導体124によって互いに接続されている。u相第4導体124は、u相第3導体123の平面部123a等と同一の平面に沿って延びた平面部124aを有するとともに、この平面部124aの長手方向両端の一方の側縁に、u相第2導体122の折曲部122cならびにu相第3導体123の折曲部123cとボルト・ナット135を介して固定・接続される一対の折曲部124bを有し、さらに、平面部124aの他方の側縁の長手方向中央に、最終的な装置のu相出力端子(請求項における「u相第3出力端子」)となる折曲部124cを有している。 Then, the "u-phase second output terminal" of each of these two sets of single-phase inverter units (101A, 101B) (101C, 101D) (that is, the bent portion 122c and the u-phase third of the u-phase second conductor 122). The bent portion 123c) of the conductor 123) is connected to each other by a u-phase fourth conductor 124 extending over two sets. The u-phase fourth conductor 124 has a flat surface portion 124a extending along the same plane as the flat surface portion 123a of the u-phase third conductor 123, and has a flat surface portion 124a on one side edge of both ends in the longitudinal direction of the flat surface portion 124a. It has a pair of bent portions 124b fixed and connected to the bent portion 122c of the u-phase second conductor 122 and the bent portion 123c of the u-phase third conductor 123 via bolts and nuts 135, and further has a flat surface portion. At the center of the other side edge of 124a in the longitudinal direction, there is a bent portion 124c that serves as a u-phase output terminal (“u-phase third output terminal” in the claim) of the final device.

同様に、2つの組の単相インバータユニット(101A,101B)(101C,101D)の各々の「v相第2出力端子」(つまりv相第2導体132の折曲部132cとv相第3導体133の折曲部133c)は、2つの組に跨って延びるv相第4導体134によって互いに接続されている。v相第4導体134は、上述したu相第4導体124と実質的に同一の形状を有し、上下反転した形でu相第4導体124と組み合わされている。つまり、v相第4導体134は、平面部134aと、一対の折曲部134bと、最終的な装置のv相出力端子(請求項における「v相第3出力端子」)となる折曲部134cと、を有している。 Similarly, the "v-phase second output terminal" (that is, the bent portion 132c and the v-phase third of the v-phase second conductor 132) of each of the two sets of single-phase inverter units (101A, 101B) (101C, 101D). The bent portion 133c) of the conductor 133) is connected to each other by a v-phase fourth conductor 134 extending across two sets. The v-phase fourth conductor 134 has substantially the same shape as the above-mentioned u-phase fourth conductor 124, and is combined with the u-phase fourth conductor 124 in an upside-down form. That is, the v-phase fourth conductor 134 is a flat portion 134a, a pair of bent portions 134b, and a bent portion that serves as a v-phase output terminal (“v-phase third output terminal” in the claim) of the final device. It has 134c and.

u相第4導体124とv相第4導体134は、詳しくは、両者の平面部124a,134aが、絶縁板(図示せず)を介して重ね合わされている。従って、このu相第4導体124とv相第4導体134とについても、逆方向に高周波電流が流れる2つの幅広な導体が重ね合わされた構成となり、自己インダクタンスの低減ならびに漏れ磁束の低減が図れる。 In the u-phase fourth conductor 124 and the v-phase fourth conductor 134, in detail, the plane portions 124a and 134a of both are overlapped with each other via an insulating plate (not shown). Therefore, the u-phase fourth conductor 124 and the v-phase fourth conductor 134 also have a configuration in which two wide conductors through which a high-frequency current flows in opposite directions are superposed, so that self-inductance can be reduced and leakage flux can be reduced. ..

また、図1から明らかなように、4個の単相インバータユニット101のu出力端子117およびv出力端子118から最終的な装置のu相出力端子(折曲部124c)およびv相出力端子(折曲部134c)に至るまでの各々の導通経路がいずれも等しい長さとなり、かつ通電断面積なども含め各導通経路が実質的に等しい構成となる。従って、配線インダクタンスが等価となる。また、各々の導通経路を等しくするための不必要な迂回がなく、従って、インピーダンスが小さくなる。 Further, as is clear from FIG. 1, from the u output terminal 117 and v output terminal 118 of the four single-phase inverter units 101 to the u-phase output terminal (bent portion 124c) and v-phase output terminal (bent portion 124c) of the final device. Each conduction path up to the bent portion 134c) has the same length, and each conduction path including the current-carrying cross-sectional area is substantially the same. Therefore, the wiring inductances are equivalent. Also, there are no unnecessary detours to equalize each conduction path, thus reducing impedance.

単相インバータユニット101(101A〜101D)の入力側の構成について説明すると、単相インバータユニット101の各々が、当該単相インバータユニット101の外側を囲むように略U字形に折り曲げ形成されたP側導体141およびN側導体142を備えている。P側導体141およびN側導体142は、図示せぬ絶縁板を介してP側導体141が内側となるように重ね合わされており、それぞれの両端部が、単相インバータユニット101を構成する一対のIGBTモジュール111,112のP入力端子115、N入力端子116にそれぞれ固定・接続されている。そして、略U字形をなすように折り曲げられた3辺の中の中央の辺の外側面には、一対の平滑コンデンサ113が取り付けられている。この平滑コンデンサ113は、図5に明らかなように、回路構成としては各単相インバータユニット101の一部を構成するものであり、P側導体141とN側導体142との間に電気的に接続されている。 Explaining the configuration of the input side of the single-phase inverter unit 101 (101A-101D), each of the single-phase inverter units 101 is bent into a substantially U shape so as to surround the outside of the single-phase inverter unit 101 on the P side. It includes a conductor 141 and an N-side conductor 142. The P-side conductor 141 and the N-side conductor 142 are superposed so that the P-side conductor 141 is on the inside via an insulating plate (not shown), and both ends thereof form a pair of single-phase inverter units 101. It is fixed and connected to the P input terminal 115 and the N input terminal 116 of the IGBT modules 111 and 112, respectively. A pair of smoothing capacitors 113 are attached to the outer surface of the central side of the three sides bent so as to form a substantially U shape. As is clear from FIG. 5, the smoothing capacitor 113 constitutes a part of each single-phase inverter unit 101 as a circuit configuration, and is electrically connected between the P-side conductor 141 and the N-side conductor 142. It is connected.

4個の単相インバータユニット101(101A〜101D)を含むインバータ装置全体の背面には、四角い枠状にP側主入力導体143とN側主入力導体144とが構成されており、各単相インバータユニット101のP側導体141およびN側導体142がそれぞれP側主入力導体143およびN側主入力導体144に接続されている。P側主入力導体143およびN側主入力導体144は、図示せぬ絶縁板を介して部分的に重なり合っており、端部に、P側主入力端子部143aおよびN側主入力端子部144aをそれぞれ備えている。 On the back surface of the entire inverter device including the four single-phase inverter units 101 (101A to 101D), a P-side main input conductor 143 and an N-side main input conductor 144 are configured in a square frame shape, and each single-phase The P-side conductor 141 and the N-side conductor 142 of the inverter unit 101 are connected to the P-side main input conductor 143 and the N-side main input conductor 144, respectively. The P-side main input conductor 143 and the N-side main input conductor 144 partially overlap each other via an insulating plate (not shown), and the P-side main input terminal portion 143a and the N-side main input terminal portion 144a are attached to the ends. Each has.

従って、この実施例では、入力側についても4個の単相インバータユニット101の各々について配線経路が実質的に等価な構成となる。 Therefore, in this embodiment, the wiring paths of each of the four single-phase inverter units 101 on the input side are substantially equivalent.

101(101A〜101D)…単相インバータユニット
103…ヒートシンク
111,112…IGBTモジュール
113…平滑コンデンサ
117…u出力端子
118…v出力端子
121…u相第1導体
122…u相第2導体
122a…平面部
123…u相第3導体
123a…平面部
124…u相第4導体
124a…平面部
126…絶縁板
131…v相第1導体
132…v相第2導体
132a…平面部
133…v相第3導体
133a…平面部
134…v相第4導体
134a…平面部
101 (101A-101D) ... Single-phase inverter unit 103 ... Heat sink 111, 112 ... IGBT module 113 ... Smoothing capacitor 117 ... u output terminal 118 ... v Output terminal 121 ... u-phase first conductor 122 ... u-phase second conductor 122a ... Flat part 123 ... u-phase third conductor 123a ... Flat part 124 ... u-phase fourth conductor 124a ... Flat part 126 ... Insulating plate 131 ... v-phase first conductor 132 ... v-phase second conductor 132a ... Flat part 133 ... v-phase Third conductor 133a ... Flat surface portion 134 ... v-phase Fourth conductor 134a ... Flat surface portion

Claims (3)

u出力端子とv出力端子をそれぞれ反対側の面に備えた第1の単相インバータユニットと、同じくu出力端子とv出力端子をそれぞれ反対側の面に備えた第2の単相インバータユニットと、を含み、各々のu出力端子同士およびv出力端子同士がそれぞれ同一平面上に位置するように並んで配置された1組の単相インバータユニットと、
第1の単相インバータユニットのu出力端子と第2の単相インバータユニットのu出力端子とを互いに接続するように両者に亘って延びた板状のu相第1導体と、
第1の単相インバータユニットと第2の単相インバータユニットとの間の間隙を通る平面部を有するとともに、この平面部から第1の単相インバータユニット側へ折れ曲がった折曲部を有し、この折曲部がu相第1導体と重なって第1の単相インバータユニットのu出力端子に固定され、かつ平面部の一端がu相第2出力端子となる板状のu相第2導体と、
上記u相第2導体の上記平面部に重なって第1の単相インバータユニットと第2の単相インバータユニットとの間の間隙を通る平面部を有するとともに、この平面部から第2の単相インバータユニット側へ折れ曲がった折曲部を有し、この折曲部がu相第1導体と重なって第2の単相インバータユニットのu出力端子に固定され、かつ平面部の一端が上記u相第2導体の一端とともにu相第2出力端子となる板状のu相第3導体と、
第1の単相インバータユニットのv出力端子と第2の単相インバータユニットのv出力端子とを互いに接続するように両者に亘って延びた板状のv相第1導体と、
上記u相第2導体およびu相第3導体の平面部に重なって第1の単相インバータユニットと第2の単相インバータユニットとの間の間隙を通る平面部を有するとともに、この平面部から第1の単相インバータユニット側へ折れ曲がった折曲部を有し、この折曲部がv相第1導体と重なって第1の単相インバータユニットのv出力端子に固定され、かつ平面部の一端がv相第2出力端子となる板状のv相第2導体と、
上記u相第2導体、u相第3導体およびv相第2導体の上記平面部に重なって第1の単相インバータユニットと第2の単相インバータユニットとの間の間隙を通る平面部を有するとともに、この平面部から第2の単相インバータユニット側へ折れ曲がった折曲部を有し、この折曲部がv相第1導体と重ねて第2の単相インバータユニットのv出力端子に固定され、かつ平面部の一端が上記v相第2導体の一端とともにv相第2出力端子となる板状の相第3導体と、
上記u相第2導体およびu相第3導体の平面部と上記v相第2導体およびv相第3導体の平面部との間に介在する絶縁板と、
を備えてなる単相インバータの出力側接続構造。
A first single-phase inverter unit having a u-output terminal and a v-output terminal on opposite surfaces, and a second single-phase inverter unit having u-output terminals and v-output terminals on opposite surfaces. , And a set of single-phase inverter units arranged side by side so that the u output terminals and the v output terminals are located on the same plane.
A plate-shaped u-phase first conductor extending over both to connect the u-output terminal of the first single-phase inverter unit and the u-output terminal of the second single-phase inverter unit to each other.
It has a flat portion that passes through the gap between the first single-phase inverter unit and the second single-phase inverter unit, and also has a bent portion that is bent from this flat portion to the first single-phase inverter unit side. A plate-shaped u-phase second conductor in which this bent portion overlaps with the u-phase first conductor and is fixed to the u output terminal of the first single-phase inverter unit, and one end of the flat portion serves as the u-phase second output terminal. When,
It has a flat surface portion that overlaps the flat surface portion of the u-phase second conductor and passes through a gap between the first single-phase inverter unit and the second single-phase inverter unit, and has a flat surface portion from this flat surface portion to the second single-phase. It has a bent portion that is bent toward the inverter unit side, and this bent portion overlaps with the u-phase first conductor and is fixed to the u output terminal of the second single-phase inverter unit, and one end of the flat surface portion is the above u-phase. A plate-shaped u-phase third conductor that serves as a u-phase second output terminal together with one end of the second conductor,
A plate-shaped v-phase first conductor extending over both to connect the v-output terminal of the first single-phase inverter unit and the v-output terminal of the second single-phase inverter unit to each other.
It has a flat surface portion that overlaps the flat surface portions of the u-phase second conductor and the u-phase third conductor and passes through a gap between the first single-phase inverter unit and the second single-phase inverter unit, and from this flat surface portion. It has a bent portion that is bent toward the first single-phase inverter unit, and this bent portion overlaps with the v-phase first conductor and is fixed to the v output terminal of the first single-phase inverter unit, and is a flat portion. A plate-shaped v-phase second conductor whose one end serves as a v-phase second output terminal,
A flat surface portion that overlaps the flat surface portion of the u-phase second conductor, the u-phase third conductor, and the v-phase second conductor and passes through a gap between the first single-phase inverter unit and the second single-phase inverter unit. It also has a bent portion that is bent from this flat surface portion to the second single-phase inverter unit side, and this bent portion overlaps with the v-phase first conductor and serves as the v output terminal of the second single-phase inverter unit. A plate-shaped v- phase third conductor whose flat surface portion is fixed and whose one end serves as a v-phase second output terminal together with one end of the v-phase second conductor.
An insulating plate interposed between the flat surface portion of the u-phase second conductor and the u-phase third conductor and the flat surface portion of the v-phase second conductor and the v-phase third conductor.
Output side connection structure of a single-phase inverter equipped with.
第1の単相インバータユニットと第2の単相インバータユニットとの組を2組備え、第1の組の2つの単相インバータユニットと第2の組の2つの単相インバータユニットとが並列に配置されており、
さらに、
第1の組のu相第2出力端子と第2の組のu相第2出力端子とを互いに接続するとともに中央部にu相第3出力端子を備えた板状のu相第4導体と、
第1の組のv相第2出力端子と第2の組のv相第2出力端子とを互いに接続するとともに中央部にv相第3出力端子を備えた板状のv相第4導体と、
を備え、
u相第4導体とv相第4導体とが絶縁板を介して重なっている、
請求項1に記載の単相インバータの出力側接続構造。
Two sets of the first single-phase inverter unit and the second single-phase inverter unit are provided, and the two single-phase inverter units of the first set and the two single-phase inverter units of the second set are arranged in parallel. Have been placed and
Moreover,
A plate-shaped u-phase fourth conductor that connects the first set of u-phase second output terminals and the second set of u-phase second output terminals to each other and has a u-phase third output terminal in the center. ,
A plate-shaped v-phase fourth conductor that connects the first set of v-phase second output terminals and the second set of v-phase second output terminals to each other and has a v-phase third output terminal in the center. ,
With
The u-phase 4th conductor and the v-phase 4th conductor overlap each other via an insulating plate.
The output side connection structure of the single-phase inverter according to claim 1.
上記単相インバータユニットは、中央のヒートシンクを挟んで該ヒートシンクの両面にそれぞれ配置された一対のスイッチング素子モジュールからなり、
各々のスイッチング素子モジュールがそれぞれ2つのスイッチング回路を含むとともに、一方のスイッチング素子モジュールがu出力端子を備え、他方のスイッチング素子モジュールがv出力端子を備える、
請求項1または2に記載の単相インバータの出力側接続構造。
The single-phase inverter unit comprises a pair of switching element modules arranged on both sides of the heat sink with a central heat sink in between.
Each switching element module includes two switching circuits, one switching element module has a u output terminal, and the other switching element module has a v output terminal.
The output side connection structure of the single-phase inverter according to claim 1 or 2.
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