WO2012056983A1 - インバータ一体型電動圧縮機 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an inverter-integrated electric compressor that is configured by installing an inverter in an inverter box provided on the outer periphery of a housing, and that is particularly suitable for use in a vehicle air conditioner.
- the compressor in order to improve the drivability drop caused by the intermittent connection of the electromagnetic clutch, the compressor is driven by the traveling internal combustion engine via the electromagnetic clutch.
- Some electric compressors are used.
- a hermetic electric compressor in which a compression mechanism and an electric motor are integrally incorporated in a housing is adopted, and furthermore, electric power input from a power source is supplied to the electric motor via an inverter.
- Many compressors that can variably control the rotational speed of the compressor according to the air conditioning load are used.
- the control circuit board or the like constituting the inverter is housed and installed in an inverter box integrally formed on the outer periphery of the housing of the electric compressor so that the inverter is connected to the electric compressor.
- electric parts such as a smoothing capacitor and a coil that are integrated and further suppress electromagnetic noise are accommodated in the inverter box.
- a highly exothermic electrical component such as an inverter switching element (IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor).
- IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor
- the inverter box has a completely sealed structure and cooling air cannot be introduced from the outside.
- a flat surface portion for heat dissipation constituting the outer wall of the housing is formed inside the inverter box, and an exothermic electrical component is brought into contact therewith, The heat of the electrical components is radiated and cooled by the cold heat of the refrigerant flowing inside the housing.
- a heat radiation flat portion is formed on the bottom surface of the inverter box, and an exothermic electrical component such as IGBT is installed on the top surface of the heat radiation flat portion.
- a control circuit board is installed in parallel above the space via a space, and pin terminals extending upward from the electrical components are soldered to the control circuit board.
- the electrical component is pressed against the heat radiation flat portion by the elasticity of an elastic member interposed between the control circuit board and the electric component.
- the electric component is fastened to the heat radiation flat portion with a screw. ing. As a result, the heat of the electrical component is dissipated to the heat radiating flat portion side.
- a metal substrate is fixed on a heat radiation flat portion formed on the bottom surface of the inverter box, and an exothermic electricity is formed on the metal substrate.
- a component is mounted, and a control circuit board is installed in parallel above the electrical component via a space, so that heat of the electrical component is radiated to the heat radiation flat portion side through the metal substrate.
- the glass epoxy board has a low thermal conductivity.
- the heat of the electrical component is insulated, and the heat of the electrical component is not transmitted well to the heat radiation flat portion.
- a structure in which electrical parts are unavoidably fastened to the heat-dissipating flat part with screws or pressed with an elastic member is employed, which increases the dimensions in the height direction and the surface direction of the control circuit board as described above. It was.
- an exothermic electrical component is mounted on a metal substrate fixed on a heat radiation flat portion, and the heat of the electrical component passes through the metal substrate for heat dissipation. Heat is dissipated to the flat surface side.
- the metal substrate is disadvantageous in that the manufacturing cost increases and the weight is large, and it is difficult to make the substrate pattern multilayer. For this reason, when a metal substrate is used, the size in the direction of the substrate surface inevitably increases, which hinders downsizing the inverter.
- a noise suppression member such as a capacitor and a coil is mounted on the control circuit board in order to suppress electromagnetic noise.
- a noise suppression member such as a capacitor and a coil is mounted on the control circuit board in order to suppress electromagnetic noise.
- the distance between the noise suppression member and the control circuit board increases, and pin terminals and bus bars for electrical connection, etc.
- the length of the wiring member becomes longer. For this reason, there is a concern that the noise suppression effect may be reduced due to an increase in the inductance component, and in order to compensate for this, the capacity of the noise suppression member must be increased, which also hinders downsizing of the inverter. It was.
- the present invention has been made in view of such circumstances, and with an inexpensive and simple structure, an electric component having high heat generation provided on a control circuit board is effectively cooled, and at the same time, an inverter and an inverter-integrated electric motor are provided.
- An object of the present invention is to provide an inverter-integrated electric compressor capable of reducing the size and weight of the compressor and improving the noise suppression effect.
- an inverter-integrated electric compressor includes a refrigerant compressor, an inverter box provided on an outer surface of a housing in which the electric motor that drives the compressor is built, and a control circuit board.
- the control circuit board is thermally conductive.
- the heat conductive substrate is installed so that one surface of the heat conductive substrate can transfer heat to the heat radiating flat portion, and the other surface of the heat conductive substrate is provided with the power supply. Providing a part to be heat transfer.
- a control circuit board which is a heat conductive substrate, is directly placed on a heat radiation flat portion formed inside the inverter box without a space, and further on the control circuit board.
- Highly exothermic electrical components are installed directly. For this reason, there is no useless space among the heat radiation flat portion, the control circuit board, and the electrical components. Thereby, the dimension in the height direction of the inverter can be remarkably reduced, and as a result, the inverter-integrated electric compressor as a whole can be greatly reduced in size.
- the heat of the highly exothermic electrical component is quickly radiated to the heat radiating flat portion side through the control circuit board which is a heat conductive substrate, the heat of the electrical component is efficiently cooled.
- the thermally conductive substrate includes a substrate body made of an insulator and a good heat conductor that is filled in the thickness direction of the substrate body.
- a heat conduction penetrating member wherein one end face of the heat conduction penetrating member is arranged to be able to transfer heat to the flat surface for heat dissipation, and the electric component is arranged to be able to transfer heat to the other end face. It is good also as a structure to be made.
- the substrate body of the thermally conductive substrate can be formed of a conventional inexpensive glass epoxy material or the like, and the thermally conductive penetrating member can be formed of a metal such as copper.
- a control circuit board can be made cheap and a simple structure.
- the substrate body is made of glass epoxy material, it becomes easy to make multiple layers, so the number of substrates can be reduced, and the structure of the inverter is simplified, the size is reduced, the assembly is facilitated, and the cost is greatly reduced. be able to.
- a good heat conductor such as copper is used as the heat conduction penetrating member, the heat of the highly exothermic electrical component is quickly dissipated to the heat radiation flat portion side, and the cooling effect of the electrical component can be enhanced.
- the thickness of the said heat conduction penetrating member is set a little larger than the thickness of the said board
- the end surface of the heat conduction penetrating member is surely in contact with the heat radiating flat portion, the heat of the electrical component that is in contact with the opposite end surface of the heat conduction penetrating member passes through the heat conduction penetrating member. It is transmitted efficiently to the part. Moreover, it becomes difficult to form an air layer between the electric component side end surface of the heat conduction penetrating member and the electric component, and heat of the electric component is easily transmitted to the heat conduction penetrating member. For this reason, the cooling effect of an electrical component can be improved further.
- the inverter-integrated electric compressor is a surface mount type in which the electric component is directly mounted on the surface of the control circuit board.
- the surface-mount type electric component does not need to be formed with a screw hole through which the screw penetrates unlike the screw-fixed type electric component, so the size is small and the area occupied on the control circuit board is also small. Therefore, it is possible to reduce the size of the control circuit board in the surface direction, and to make the inverter and thus the inverter-integrated electric compressor compact.
- the control circuit board is a multilayer board.
- the control circuit board is a multilayer board, a plurality of boards originally necessary can be combined into one board. For this reason, the dimensions of the inverter in the surface direction and the height direction can be made compact, and at the same time, the number of parts can be reduced to facilitate assembly, and the manufacturing cost can be reduced.
- the inverter box is provided on an end surface of the housing.
- the inverter-integrated electric compressor can be made compact and light in the length direction. That is, in the past, the control circuit board could not be installed directly on the heat radiating flat surface. Therefore, the control circuit board was installed on the end surface of the housing according to the tallest electrical component, and the control circuit board was placed on the lower surface side of the control circuit board. Other short electrical components were installed, and those having heat generation were cooled by raising the height of the heat-dissipating flat surface and bringing it into contact therewith.
- the flat surface portion for heat dissipation has become thick, and the thickness of the end face of the housing has increased more than necessary, leading to an increase in dimensions and an increase in weight.
- the control circuit board since the control circuit board can be directly installed on the heat radiation flat portion, it is not necessary to add a thin wall to the heat radiation flat portion, thereby contributing to compactness and weight reduction.
- the electrical component mounted on the control circuit board is a switching element.
- the switching element has the largest amount of heat generation among the electrical components constituting the inverter. For this reason, the entire inverter is efficiently cooled by quickly dissipating heat to the heat radiation flat portion through the heat conduction penetrating member that is filled in the control circuit board that is the heat conductive substrate.
- the electrical component mounted on the control circuit board is a noise suppression member.
- the noise suppression member is installed directly on the control circuit board, the length of the wiring members such as pin terminals and bus bars that electrically connect the noise suppression member and the control circuit board is minimized. The inductance component of the wiring member is reduced. For this reason, the noise suppression effect of the noise suppression member is improved.
- the inverter-integrated electric compressor of the present invention an inexpensive and simple structure effectively cools highly heat-generating electric components provided on the control circuit board, and at the same time, the inverter and the inverter-integrated electric compressor It is possible to reduce the size and weight of the compressor and improve the noise suppression effect.
- FIG. 1 is a longitudinal sectional view illustrating a schematic configuration of an inverter-integrated electric compressor according to the first embodiment of the present invention.
- the inverter-integrated electric compressor 1 is a compressor used in a vehicle air conditioner, and the drive rotation speed is controlled by the inverter.
- the inverter-integrated electric compressor 1 has an aluminum alloy housing 2 that forms an outer shell.
- the housing 2 includes a compressor side housing 3 and an electric motor side housing 4 with a bearing housing 5 interposed therebetween.
- the bolt 6 is fastened and fixed.
- a known scroll compression mechanism 8 is incorporated in the compressor-side housing 3. Further, a stator 11 and a rotor 12 constituting the electric motor 10 are incorporated in the electric motor side housing 4. The scroll compression mechanism 8 and the electric motor 10 are connected via a main shaft 14, and the scroll compression mechanism 8 is driven by rotating the electric motor 10.
- the main shaft 14 is rotatably supported by a main bearing 15 held by the bearing housing 5 and a sub-bearing 16 held by the end portion of the motor-side housing 4.
- a refrigerant suction port (not shown) is provided at the end of the motor-side housing 4, and a suction pipe for a refrigeration cycle is connected to the refrigerant suction port so that low-pressure refrigerant gas is sucked into the motor-side housing 4. It has come to be.
- the refrigerant gas flows through the motor side housing 4 and cools the motor 10, and then is sucked into the scroll compression mechanism 8, where it is compressed into a high-temperature and high-pressure refrigerant gas, and is provided at the end of the compressor side housing 3. It is constituted so that it may discharge from the discharge port which is not illustrated to the discharge piping of a refrigerating cycle.
- the electric motor 10 is driven via an inverter 21 and the rotation speed is variably controlled according to the air conditioning load.
- the inverter 21 is provided in the rectangular inverter box 23 integrally formed on the outer periphery of the housing 2, for example, the upper surface of the housing 2.
- the substrate 26 is housed and installed so as to overlap vertically, and is integrated with the inverter-integrated electric compressor 1.
- the inverter 21 is electrically connected to the electric motor 10 through a bus bar 27, an inverter output terminal 28, a motor terminal 29, a lead wire 30, and the like.
- the lower substrate 25 is a power module substrate on which a large number of exothermic electrical components (heating elements) described later are mounted, and the upper substrate 26 operates at a low voltage such as a CPU (not shown).
- the CPU board on which the element to be mounted is mounted.
- the inverter box 23 has a structure in which, for example, a peripheral wall 23a is integrally formed on the upper part of the motor-side housing 4, and an upper opening thereof is liquid-tightly closed by a lid member 23b.
- the depth of the inverter box 23 is such that the lower substrate 25 and the upper substrate 26 can be accommodated and installed at a predetermined interval in the interior, and electrical components such as a tall smoothing capacitor 37 are installed on the upper surface of the lower substrate 25. It is possible depth.
- the bottom of the inverter box 23 forms the outer wall of the motor-side housing 4, which is for heat dissipation parallel to the lower substrate 25, the upper substrate 26, and the lid member 23 b.
- a flat portion 31 is formed.
- the lower substrate 25 is a heat conductive substrate, and is fixed to the upper surface of the heat radiation flat portion 31 via a thermally conductive insulating sheet 34 with a plurality of screws 35 and the like, and the lower surface (one surface) of the lower substrate 25 radiates heat. It is installed so as to be able to transfer heat to the plane portion 31 for use.
- heat-generating electrical components such as a smoothing capacitor 37, a coil 38, and six switching elements (IGBTs) 39 are transferred to the upper surface (the other surface) of the lower substrate 25. It is mounted as possible.
- Each of these electrical components 37, 38, 39 is of a surface mount type that is directly mounted on the surface of the lower substrate 25.
- a plurality of pin terminals 39 a are soldered to the lower substrate 25. If the lower surface is soldered to a planar terminal 40 (see FIG. 3) formed on the upper surface of the lower substrate 25, the installation is completed in a form of being in close contact with the lower substrate 25.
- the smoothing capacitor 37 and the coil 38 are noise suppression members that suppress electromagnetic noise.
- the upper substrate 26 is installed in parallel with a predetermined interval on the lower substrate 25 via a spacer member (not shown), for example, and is fixed to the lower substrate 25 with screws or the like.
- the size of the upper substrate 26 is smaller than that of the lower substrate 25, and covers the upper portions of the six short switching elements 39 while avoiding the tall smoothing capacitor 37 and the coil 38 mounted on the upper surface of the lower substrate 25. Is provided.
- the lower substrate 25 which is a heat conductive substrate, includes a substrate body 41 made of an insulator such as glass epoxy or phenol resin, and a good heat conductor such as copper, which is filled in the thickness direction of the substrate body 41, for example.
- a heat conduction penetrating member 42 made of The lower substrate 25 is a multilayer substrate in which a plurality of circuit patterns 43 are laminated and embedded in the substrate body 41.
- the heat conduction penetrating member 42 is positioned on the lower substrate 25 so as to be aligned with the mounting position of the smoothing capacitor 37, the coil 38, and the six switching elements 39, and one end surface (lower surface) thereof has thermal conductivity and elasticity.
- the heat-dissipating flat portion 31 is in contact with the heat radiating flat portion 31, and the electrical components 37, 38, 39 are in contact with the other end surface (upper surface) so as to be able to transfer heat.
- the thickness of the heat conduction penetrating member 42 is set to be slightly larger than the thickness of the substrate body 41, and at least the end surface (lower surface) of the heat conduction penetrating member 42 on the side of the heat radiation flat portion 31 (insulating sheet 34).
- the end surface is slightly protruded from the outer surface (lower surface) of the substrate body 41 so as to be surely in contact with the heat radiation flat portion 31 (insulating sheet 34).
- the heat conduction penetrating member 42 has, for example, a cylindrical shape, but may have a quadrangular prism shape or the like in accordance with the installation surface shape of the electrical components 37, 38, 39.
- the upper end surface of the heat conduction penetrating member 42 also protrudes from the upper surface of the substrate body 41, but actually, the protruding amount of the upper end surface of the heat conduction penetrating member 42 may not be as low as the lower end surface side
- the height of the upper end surface of the heat conduction penetrating member 42 is set to the upper surface of the planar terminal 40 provided on the upper surface of the lower substrate 25 in order to increase the reliability of soldering of electrical components such as the switching element 39.
- the height is set to be substantially the same as the height so that the upper end surface of the heat conduction penetrating member 42 and the lower surface of the electrical component are brought into close contact with each other so that no air layer is formed therebetween.
- the inverter-integrated electric compressor 1 configured as described above operates, the low-pressure refrigerant gas after circulating in the refrigeration cycle is sucked into the motor-side housing 4 from a refrigerant suction port (not shown), and the motor-side housing 4 The inside is circulated and sucked into the scroll compression mechanism 8.
- the refrigerant gas compressed by the scroll compression mechanism 8 to become high temperature and pressure is circulated from a discharge port (not shown) provided at the end of the compressor side housing 3 to a refrigeration cycle through a discharge pipe.
- the low-temperature low-pressure refrigerant gas that circulates in the motor-side housing 4 passes through the heat radiation flat portion 31 that is also the housing outer wall of the motor-side housing 4 against the operating heat generated from the inverter 21 in the inverter box 23. Performs endothermic action. Thereby, the lower board
- the smoothing capacitor 37, the coil 38, and the switching element 39, which are heating elements mounted on the lower substrate 25, each have a lower surface that is filled in the thickness direction of the lower substrate 25, which is a thermally conductive substrate.
- the heat conduction penetrating member 42 which is a heat conductor, is in close contact with the upper surface of the heat conduction penetrating member 42. Therefore, the heat of each electrical component 37, 38, 39 is quickly transmitted to the heat radiation planar portion 31 side through the heat conduction penetrating member 42, and is efficiently cooled.
- the six switching elements 39 generate a large amount of heat, the heat is quickly radiated to the side of the heat radiating flat portion 31 through the heat conduction penetrating member 42, so that the entire inverter 21 is efficiently cooled. An increase in the internal temperature of the box 23 is prevented.
- a heat conductive insulating paste may be applied instead of interposing the insulating sheet 34 between the lower substrate 25 and the heat radiation flat portion 31, a heat conductive insulating paste may be applied.
- the lower substrate 25 can be placed on the heat radiation flat portion 31 formed inside the inverter box 23 without a space, and the electric parts 37, 38 and 39 can be directly mounted, there is no useless space among the heat radiation flat portion 31, the lower substrate 25, and the electric parts 37, 38, and 39, thereby greatly increasing the height dimension of the inverter 21. Therefore, it is possible to greatly reduce the size of the inverter-integrated electric compressor 1 as a whole.
- the lower substrate 25 which is a heat conductive substrate, includes a substrate body 41 made of an insulator, and a heat conduction penetrating member 42 made of a good heat conductor that is through-filled in the thickness direction of the substrate body 41. Since it is comprised, the board
- the heat conduction penetrating member 42 if copper is used as the heat conduction penetrating member 42, the heat dissipation efficiency of the electrical components 37, 38, 39 can be increased due to the high thermal conductivity of copper, and at the same time, the thermal expansion coefficient of copper is much lower than that of aluminum or the like. Therefore, it is possible to eliminate the concern that when the heat conduction penetrating member 42 is heated, it thermally expands and compresses the electrical components 37, 38, 39.
- the thickness of the heat conduction penetrating member 42 is set to be slightly larger than the thickness of the substrate body 41, and at least the end surface of the heat conduction penetrating member 42 that is in contact with the heat radiation planar portion 31 is the end surface of the substrate body 41. Since the end face of the heat conduction penetrating member 42 is brought into contact with the heat radiation flat surface portion 31 (insulating sheet 34) with certainty so as to protrude slightly from the outer surface, the electrical component 37 contacting the opposite end face of the heat conduction penetrating member 42, The heat of 38 and 39 can be efficiently transmitted to the heat radiation flat portion 31 through the heat conduction penetrating member 42. For this reason, the cooling effect of the electrical components 37, 38, 39 can be further enhanced.
- the electrical components 37, 38, and 39 are surface-mounted types that are directly mounted on the surface of the lower substrate 25, and it is not necessary to form a screw hole that penetrates the screw as in the case of a screw-fixed type electrical component. Therefore, the size of each electrical component 37, 38, 39 is small, and the area occupied on the lower substrate 25 is also small. For this reason, size reduction of the surface direction of the lower board
- the lower substrate 25 is a multi-layer substrate
- the power module substrate originally composed of a plurality of substrates can be composed of a single lower substrate 25. Therefore, the dimensions of the inverter 21 in the surface direction and the height direction can be made compact, and at the same time, the number of parts can be reduced to facilitate assembly around the inverter 21, thereby reducing the manufacturing cost and weight of the inverter-integrated electric compressor 1. be able to.
- the smoothing capacitor 37 and the coil 38 are noise suppressing members for suppressing electromagnetic noise.
- the smoothing capacitor 37 and the coil 38 are directly installed on the lower substrate 25, the smoothing capacitor 37 and the coil 38 are connected to the lower part.
- the length of wiring members such as pin terminals and bus bars (not shown) that are electrically connected to the substrate 25 is minimized.
- the inductance component of the wiring member can be reduced, the noise suppression effect of the smoothing capacitor 37 and the coil 38 can be improved, or the smoothing capacitor 37 and the coil 38 can be downsized while obtaining an equivalent noise suppression effect, and the inverter 21
- the surroundings can be made compact.
- FIG. 5 is a longitudinal sectional view of an inverter-integrated electric compressor showing a second embodiment of the present invention.
- this inverter-integrated electric compressor 51 the configuration other than the periphery of the inverter 52 is the same as that of the inverter-integrated electric compressor 1 of the first embodiment shown in FIG. Omitted.
- This inverter-integrated electric compressor 51 is of a type in which an inverter box 53 in which an inverter 52 is accommodated is provided on the rear end surface of the housing 2 (motor-side housing 4).
- the main reason for providing the inverter box 53 on the rear end surface of the housing 2 is that when the inverter-integrated electric compressor 51 is installed in an engine room of a hybrid vehicle, an electric vehicle or the like, the housing 2 having a substantially cylindrical shape. This is because it is easier to mount in a layout if the inverter box 53 has a slim shape that does not protrude from the outer peripheral surface.
- a flat heat radiation flat part 54 is formed on the rear end surface constituting the outer wall of the motor-side housing 4, and a cover-like inverter box formed of metal or resin so as to cover the heat radiation flat part 54. 53 is hermetically covered, and the inverter 52 is accommodated in a space between the heat radiation flat portion 54 and the inverter box 53. Since the basic configuration of the inverter 52 is the same as that of the inverter 21 in the first embodiment, the same reference numerals are given to the respective parts to simplify the description.
- the surface directions of the lower substrate 25 and the upper substrate 26 constituting the inverter 52 are parallel to the surface direction of the heat radiation flat portion 54, and the substrate body 41 and the heat conduction penetrating member 42 are the same as the inverter 21 in the first embodiment.
- the lower substrate 25, which is a heat conductive substrate including the above, is fixed to the upper surface of the heat radiation flat portion 31 via the heat conductive insulating sheet 34, and the smoothing capacitor 37, which is an exothermic electrical component, and switching.
- the elements 39 and the like are mounted so as to be able to transfer heat to the lower substrate 25.
- the heat of these electrical components 37 and 39 is radiated to the heat radiation flat surface portion 31 side through the heat conduction penetrating member 42 of the lower substrate 25, and the electrical components 37 and 39 are cooled.
- the shape of the inverter box 53 is such that a step 53 a is provided in accordance with the height difference between the smoothing capacitor 37 and the upper substrate 26.
- the inverter-integrated electric compressor 51 when the inverter 52 is provided on the rear end surface of the inverter-integrated electric compressor 51, the inverter-integrated electric compressor 51 can be made compact and light in the length direction. That is, conventionally, the lower substrate 25 could not be directly installed on the heat radiation flat portion 54, and therefore the lower substrate 25 is installed on the rear end surface of the housing 2 so as to cover the top (rear) of the tallest sliding capacitor 37. Further, another short switching element 39 or the like is installed on the lower surface side (front side) of the lower substrate 25, and for the heat generating switching element 39, the height of the heat radiation flat portion 54 is set to the switching element 39 side. It was cooled by raising it to contact with here.
- the thickness of the end face of the housing 2 is increased more than necessary because the flat surface portion 54 for heat dissipation is unnecessarily increased, leading to an increase in size and weight.
- the lower substrate 25 is used for heat dissipation. Since it can be installed directly on the flat surface portion 54, it is not necessary to add a thin wall to the heat-dissipating flat surface portion 54, thereby contributing to a reduction in size and weight.
- the present invention is not limited to the aspects of the first and second embodiments.
- the heat of the structure in which the lower substrate 25 is a substrate body 41 formed of glass epoxy or the like and the heat conduction penetrating member 42 made of a good heat conductor such as copper is penetrated and filled.
- the heat conduction penetrating member 42 made of a good heat conductor such as copper
- it is a conductive substrate
- other types of thermally conductive substrates may be used.
- any heat may be used as long as the heat of the electrical components surface-mounted on the lower substrate 25 passes through the lower substrate 25 and is radiated to the heat radiation flat portion 31 side.
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Abstract
安価で簡素な構造により、制御回路基板に設けられる発熱性の高い電気部品を有効に冷却すると同時に、コンパクト化および軽量化を図ることのできるインバータ一体型電動圧縮機を提供する。インバータ(21)を構成する制御回路基板(25)を熱伝導性基板とし、この制御回路基板(25)の一方の面をハウジング(2)に設けられた放熱用平面部(31)に対して熱伝達可能に設置し、制御回路基板(25)の他方の面に、発熱性のある電気部品(39)を熱伝達可能に設けた。制御回路基板(25)は、絶縁体からなる基板本体(41)と、この基板本体(41)の厚さ方向に貫通充填された良熱伝導体からなる熱伝導貫通部材(42)とを備えてなり、熱伝導貫通部材(42)は、その一方の端面が放熱用平面部(31)に対して熱伝達可能に配置され、他方の端面に電気部品(39)が熱伝達可能に配置される。
Description
本発明は、ハウジング外周に設けられるインバータボックスの内部にインバータを設置して構成される、特に車両用空調装置に用いて好適なインバータ一体型電動圧縮機に関するものである。
近年、電気自動車やハイブリッド自動車、あるいは燃料電池自動車のように、電動機の動力で走行する電動車両の開発および市場への投入が急速に進んでいる。このような電動車両における空調装置の多くは、冷媒を圧縮して送出する圧縮機についても電動機を用いた電動圧縮機が用いられている。
また、内燃機関の動力で走行する自動車の空調装置においても、走行用の内燃機関により電磁クラッチを介して駆動される圧縮機に替え、電磁クラッチの断続に伴うドライバビリティーの低下を改善するため、電動圧縮機が使用されるものがある。
こうした電動圧縮機としては、圧縮機構および電動機をハウジング内に一体的に内蔵した密閉型電動圧縮機が採用され、さらには、電源から入力される電力を、インバータを介して電動機に供給するようにし、空調負荷に応じて圧縮機の回転数を可変制御できるようにしたものが多く採用されている。
このようにインバータを介して駆動される電動圧縮機において、インバータを構成する制御回路基板等を、電動圧縮機のハウジング外周に一体成形されたインバータボックス内に収納設置してインバータを電動圧縮機と一体化し、さらに電磁ノイズ抑える平滑コンデンサやコイル等の電気部品を上記インバータボックス内部に収容したものがある。
この場合、インバータのスイッチング素子(IGBT、Insulated Gate Bipolar Transistor:絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)のような発熱性の高い電気部品を冷却する必要がある。インバータボックスは完全な密閉構造であり、外部から冷却空気等を導入できない。このため、例えば特許文献1~3に開示されているように、インバータボックスの内部にハウジングの外壁を構成する放熱用平面部を形成し、ここに発熱性のある電気部品を当接させて、ハウジング内部を流れる冷媒の冷熱により、電気部品の熱を放熱および冷却している。
特許文献1および2に記載されているインバータ一体型電動圧縮機は、インバータボックスの底面に放熱用平面部が形成され、この放熱用平面部の上面にIGBT等の発熱性のある電気部品が設置され、その上方にスペースを介して制御回路基板が平行に設置され、電気部品から上方に延びるピン端子が制御回路基板にハンダ付けされている。特許文献1では制御回路基板と電気部品との間に介在させた弾性部材の弾力により電気部品を放熱用平面部に押し付けており、特許文献2では電気部品をビスで放熱用平面部に締結している。これらにより、電気部品の熱が放熱用平面部側に放熱されるようになっている。
また、特許文献3に記載されているインバータ一体型電動圧縮機は、インバータボックスの底面に形成された放熱用平面部の上に金属基板が固定され、この金属基板の上に発熱性のある電気部品が搭載され、この電気部品の上方にスペースを介して制御回路基板が平行に設置されており、電気部品の熱が金属基板を経て放熱用平面部側に放熱されるようになっている。
しかしながら、特許文献1および2のインバータ一体型電動圧縮機では、制御回路基板と発熱性のある電気部品との間に、弾性部材やビスを配置するためのスペースが必要なため、インバータボックスの高さが大きくなり、ひいてはこれがインバータ一体型電動圧縮機を大型化させる原因になっていた。
また、特許文献2のインバータ一体型電動圧縮機ではビス止め型の電気部品を使用しているが、ビス止め型の電気部品は、表面実装型の電気部品に比べてビスが貫通するビス孔を形成しなければならない分だけサイズが大きくなる。これが制御回路基板の面方向の寸法を増大させ、この点もインバータボックスおよびインバータ一体型電動圧縮機を大型化させる原因になっていた。
例えば、表面実装型の電気部品を従来のガラスエポキシ基板に搭載し、このガラスエポキシ基板をインバータボックス底面の放熱用平面部の上に固定したとしても、熱伝導率が低いガラスエポキシ基板のために電気部品の熱が断熱されてしまい、電気部品の熱が良好に放熱用平面部に伝達されない。このため、やむなく電気部品を放熱用平面部にビスで締結するか弾性部材で押し当てる構造が採られ、前述のように高さ方向および制御回路基板の面方向の寸法を増大させる原因となっていた。
また、特許文献3のインバータ一体型電動圧縮機では、放熱用平面部の上に固定した金属基板の上に発熱性のある電気部品を搭載して、電気部品の熱が金属基板を経て放熱用平面部側に放熱されるようになっている。しかし、金属基板は製造コストが嵩む上に重量が大きいというデメリットがあり、しかも基板パターンの多層化が難しい。このため、金属基板を用いると、どうしても基板面方向の寸法が大きくならざるを得ず、インバータをコンパクト化する妨げとなっていた。
ところで、制御回路基板には、電磁ノイズを抑制するためにコンデンサやコイルといったノイズ抑制部材が実装されている。しかし、このようなノイズ抑制部材を、特許文献1,2のような設置構造によって制御回路基板に搭載すると、ノイズ抑制部材と制御回路基板との距離が拡がり、電気接続用のピン端子やバスバー等の配線部材の長さが長くなる。このため、インダクタンス成分が増加してノイズ抑制作用が低減してしまう懸念があり、これを補填するためにノイズ抑制部材の容量を大きくしなければならず、この点もインバータのコンパクト化を妨げていた。
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、安価で簡素な構造により、制御回路基板に設けられる発熱性の高い電気部品を有効に冷却すると同時に、インバータおよびインバータ一体型電動圧縮機のコンパクト化および軽量化を図り、且つノイズ抑制効果を向上させることのできるインバータ一体型電動圧縮機を提供することを目的とする。
上記課題を解決するために、本発明は、以下の手段を採用する。
即ち、本発明の一態様に係るインバータ一体型電動圧縮機は、冷媒の圧縮機および該圧縮機を駆動する電動機が内蔵されるハウジングの外面に設けられたインバータボックスと、制御回路基板を有して前記インバータボックス内に収納設置されるインバータと、前記制御回路基板に搭載されて前記インバータを構成する発熱性のある電気部品と、を備え、前記インバータボックスの内部に、前記ハウジングの外壁を構成する放熱用平面部が形成され、前記電気部品の熱を、前記放熱用平面部側に放熱させることによって冷却するように構成されたインバータ一体型電動圧縮機において、前記制御回路基板を熱伝導性基板とし、該熱伝導性基板の一方の面を前記放熱用平面部に対して熱伝達可能に設置し、該熱伝導性基板の他方の面に、前記電気部品を熱伝達可能に設ける。
即ち、本発明の一態様に係るインバータ一体型電動圧縮機は、冷媒の圧縮機および該圧縮機を駆動する電動機が内蔵されるハウジングの外面に設けられたインバータボックスと、制御回路基板を有して前記インバータボックス内に収納設置されるインバータと、前記制御回路基板に搭載されて前記インバータを構成する発熱性のある電気部品と、を備え、前記インバータボックスの内部に、前記ハウジングの外壁を構成する放熱用平面部が形成され、前記電気部品の熱を、前記放熱用平面部側に放熱させることによって冷却するように構成されたインバータ一体型電動圧縮機において、前記制御回路基板を熱伝導性基板とし、該熱伝導性基板の一方の面を前記放熱用平面部に対して熱伝達可能に設置し、該熱伝導性基板の他方の面に、前記電気部品を熱伝達可能に設ける。
本発明の一態様によれば、インバータボックスの内部に形成された放熱用平面部に熱伝導性基板である制御回路基板がスペースを介さずに直接載置され、さらにこの制御回路基板の上に発熱性の高い電気部品が直接設置される。このため、放熱用平面部と制御回路基板と電気部品との間に無駄なスペースが存在しない。これによりインバータの高さ方向の寸法を格段に小型化することができ、ひいてはインバータ一体型電動圧縮機全体のコンパクト化に大きく貢献することができる。しかも、発熱性の高い電気部品の熱が、熱伝導性基板である制御回路基板を経て速やかに放熱用平面部側に放熱されるため、電気部品の熱が効率良く冷却される。
また、本発明の一態様に係るインバータ一体型電動圧縮機は、前記熱伝導性基板が、絶縁体からなる基板本体と、この基板本体の厚さ方向に貫通充填された良熱伝導体からなる熱伝導貫通部材とを備えてなり、前記熱伝導貫通部材は、その一方の端面が前記放熱用平面部に対して熱伝達可能に配置され、他方の端面に前記電気部品が熱伝達可能に配置される構成としてもよい。
上記構成によれば、熱伝導性基板の基板本体を、従来の安価なガラスエポキシ材等により形成し、熱伝導貫通部材を、銅のような金属で形成することができる。このため、従来のように制御回路基板を金属基板とした場合に比べて、制御回路基板を安価且つ簡素な構造にすることができる。しかも、基板本体をガラスエポキシ材により形成すれば多層化が容易になるため、基板の枚数を減らすことができ、インバータの構造簡素化、コンパクト化、組立容易化、コストダウンにも多大に貢献することができる。また、熱伝導貫通部材として銅のような良熱伝導体を用いれば、発熱性の高い電気部品の熱が放熱用平面部側に素早く放熱され、電気部品の冷却効果を高めることができる。
また、上記構成においては、前記熱伝導貫通部材の厚みが、前記基板本体の厚みよりも若干大きく設定され、この熱伝導貫通部材の両端面のうち、少なくとも前記放熱用平面部に接する方の端面が前記基板本体の外面から僅かに突出している。
上記構成によれば、熱伝導貫通部材の端面が放熱用平面部に確実に接触するため、熱伝導貫通部材の反対側の端面に接触する電気部品の熱が熱伝導貫通部材を経て放熱用平面部に効率良く伝達される。また、熱伝導貫通部材の電気部品側の端面と電気部品との間に空気層ができにくくなり、電気部品の熱が熱伝導貫通部材に伝達されやすくなる。このため、電気部品の冷却効果を一層高めることができる。
また、本発明の一態様に係るインバータ一体型電動圧縮機は、前記電気部品が、前記制御回路基板の表面に直接実装される表面実装型である。表面実装型の電気部品は、ビス止め型の電気部品のようにビスが貫通するビス孔を形成しなくてもよいためサイズが小さく、制御回路基板上を占有する面積も小さい。したがって、制御回路基板の面方向の小型化を図り、インバータ、ひいてはインバータ一体型電動圧縮機をコンパクト化することができる。
さらに、本発明の一態様に係るインバータ一体型電動圧縮機は、前記制御回路基板が多層基板である。このように制御回路基板を多層基板にすれば、本来複数必要であった基板を1枚にまとめることができる。このため、インバータの面方向および高さ方向の寸法をコンパクト化できると同時に、部品点数を減らして組立を容易にし、製造コストダウンを図ることができる。
そして、本発明の一態様に係るインバータ一体型電動圧縮機は、前記インバータボックスが、前記ハウジングの端面に設けられている。本構成によれば、インバータ一体型電動圧縮機の長さ方向のコンパクト化と軽量化を図ることができる。即ち、従来では制御回路基板を放熱用平面部に直接設置できなかったため、ハウジングの端面においては、一番背の高い電気部品に合わせて制御回路基板を設置し、この制御回路基板の下面側に他の背の低い電気部品を設置し、これらのうち発熱性のあるものについては、放熱用平面部の高さを盛り上げてここに当接させて冷却していた。このため、放熱用平面部に駄肉が付いてハウジング端面の厚みが必要以上に増加し、寸法増大と重量増加に繋がっていた。しかし、本構成によれば、制御回路基板を放熱用平面部に直接設置できるため、放熱用平面部に駄肉を付ける必要がなく、これによってコンパクト化と軽量化に貢献することができる。
さらに、本発明の一態様に係るインバータ一体型電動圧縮機は、前記制御回路基板に実装される電気部品がスイッチング素子である。スイッチング素子は、インバータを構成する電気部品の中で最も発熱量が多い。このため、その熱が熱伝導性基板である制御回路基板に貫通充填された熱伝導貫通部材を経て速やかに放熱用平面部に放熱されることにより、インバータ全体が効率良く冷却される。
また、本発明の一態様に係るインバータ一体型電動圧縮機は、前記制御回路基板に実装される電気部品がノイズ抑制部材である。こうした場合、ノイズ抑制部材が制御回路基板に直接設置されるため、ノイズ抑制部材と制御回路基板との間を電気的に接続するピン端子やバスバー等の配線部材の長さが最小限で済み、配線部材のインダクタンス成分が減少する。このため、ノイズ抑制部材のノイズ抑制効果が向上する。
以上のように、本発明のインバータ一体型電動圧縮機によれば、安価で簡素な構造により、制御回路基板に設けられる発熱性の高い電気部品を有効に冷却すると同時に、インバータおよびインバータ一体型電動圧縮機のコンパクト化および軽量化を図り、且つノイズ抑制効果を向上させることができる。
〔第1実施形態〕
図1~図4は本発明の第1実施形態を示しており、図1は本発明の第1実施形態であるインバータ一体型電動圧縮機の概略構成を説明する縦断面図である。このインバータ一体型電動圧縮機1は、車両用空気調和機に用いられる圧縮機であって、インバータにより駆動回転数が制御されるものである。
図1~図4は本発明の第1実施形態を示しており、図1は本発明の第1実施形態であるインバータ一体型電動圧縮機の概略構成を説明する縦断面図である。このインバータ一体型電動圧縮機1は、車両用空気調和機に用いられる圧縮機であって、インバータにより駆動回転数が制御されるものである。
インバータ一体型電動圧縮機1は、その外殻をなすアルミニウム合金製のハウジング2を有し、このハウジング2は、圧縮機側ハウジング3と電動機側ハウジング4とを、その間に軸受ハウジング5を挟んでボルト6により締め付け固定して構成されている。
圧縮機側ハウジング3内には、公知のスクロール圧縮機構8が組み込まれる。また、電動機側ハウジング4内には、電動機10を構成するステータ11およびロータ12が組み込まれる。このスクロール圧縮機構8と電動機10は、主軸14を介して連結され、電動機10を回転させることにより、スクロール圧縮機構8が駆動されるよう構成されている。主軸14は、軸受ハウジング5に保持されたメインベアリング15と、電動機側ハウジング4の端部に保持されたサブベアリング16とによって回転自在に軸支されている。
また、電動機側ハウジング4の端部には、図示しない冷媒吸入口が設けられており、該冷媒吸入口には冷凍サイクルの吸入配管が接続され、低圧の冷媒ガスが電動機側ハウジング4内に吸入されるようになっている。この冷媒ガスは、電動機側ハウジング4内を流通して電動機10を冷却した後にスクロール圧縮機構8に吸い込まれ、そこで圧縮されて高温高圧の冷媒ガスとなり、圧縮機側ハウジング3の端部に設けられている図示しない吐出口から冷凍サイクルの吐出配管へと吐出されるように構成されている。
電動機10は、インバータ21を介して駆動され、空調負荷に応じて回転数が可変制御されるものである。この第1実施形態において、インバータ21は、ハウジング2の外周、例えばハウジング2の上面に一体形成された平面視で矩形のインバータボックス23の内部に、例えば、制御回路基板である下部基板25と上部基板26とが上下に重なるように収納設置されて構成されており、インバータ一体型電動圧縮機1と一体化されている。
インバータ21は、バスバー27、インバータ出力端子28、モータ端子29、リード線30等を介して電動機10に電気的に接続されている。本実施形態においては、例えば下部基板25が、後述する多数の発熱性のある電気部品(発熱素子)が搭載されたパワーモジュール基板とされ、上部基板26は、図示しないCPU等の低電圧で動作する素子が搭載されたCPU基板とされている。
インバータボックス23は、例えば電動機側ハウジング4の上部に周壁23aが一体に形成されて、その上部開口部が蓋部材23bにより液密的に閉塞される構造である。インバータボックス23の深さは、その内部に下部基板25と上部基板26とを上下に所定間隔を保って収納設置でき、さらに下部基板25の上面に背の高い平滑コンデンサ37等の電気部品を設置可能な深さとされている。
図2、図3にも示すように、インバータボックス23の底部は電動機側ハウジング4の外壁を構成しており、ここには下部基板25と上部基板26および蓋部材23bに対して平行な放熱用平面部31が形成されている。下部基板25は熱伝導性基板であり、導熱性のある絶縁シート34を介して放熱用平面部31の上面に複数のビス35等で固定され、下部基板25の下面(一方の面)が放熱用平面部31に対して熱伝達可能に設置されている。
そして、図4にも示すように、下部基板25の上面(他方の面)に、平滑コンデンサ37と、コイル38と、6個のスイッチング素子(IGBT)39といった発熱性のある電気部品が熱伝達可能に搭載されている。これらの各電気部品37,38,39は、下部基板25の表面に直接実装される表面実装型とされており、スイッチング素子39においては、複数のピン端子39aを下部基板25にハンダ付けするとともに、その下面を、下部基板25の上面に形成された平面状端子40(図3参照)にハンダ付けすれば、下部基板25に密着する形で設置が完了する。平滑コンデンサ37とコイル38は電磁ノイズを抑制するノイズ抑制部材である。
一方、上部基板26は、例えば図示しないスペーサ部材を介して下部基板25の上に所定の間隔を有して平行に設置され、ビス等で下部基板25に固定されている。上部基板26の大きさは下部基板25よりも小さく、下部基板25の上面に搭載された背の高い平滑コンデンサ37とコイル38を避けて、背の低い6個のスイッチング素子39の上部を覆うように設けられている。
熱伝導性基板である下部基板25は、ガラスエポキシやフェノール樹脂等の絶縁体からなる基板本体41と、この基板本体41の厚さ方向に貫通充填された、例えば、銅等の良熱伝導体からなる熱伝導貫通部材42とを備えて構成されている。また、下部基板25は、基板本体41の内部に複数層の回路パターン43が積層埋設された多層基板である。熱伝導貫通部材42は、平滑コンデンサ37とコイル38と6個のスイッチング素子39の搭載位置に整合するように下部基板25に位置付けられており、その一方の端面(下面)が熱伝導性と弾力性を備えた絶縁シート34を介して放熱用平面部31に対し熱伝達可能に接し、他方の端面(上面)に各電気部品37,38,39が熱伝達可能に接触する。
図3に示すように、熱伝導貫通部材42の厚みは、基板本体41の厚みよりも若干大きく設定され、熱伝導貫通部材42の少なくとも放熱用平面部31(絶縁シート34)側の端面(下端面)が基板本体41の外面(下面)から僅かに突出して放熱用平面部31(絶縁シート34)に確実に接触するようにされている。前述の如く、下部基板25が複数のビス35で放熱用平面部31の上面に固定されると、熱伝導貫通部材42の下端面が弾力のある絶縁シート34に押し付けられる。熱伝導貫通部材42は、例えば、円柱形状であるが、電気部品37,38,39の設置面形状に合わせて四角柱形状等にしてもよい。
図3では、熱伝導貫通部材42の上端面も基板本体41の上面から突出しているが、実際には、熱伝導貫通部材42の上端面の突出量は下端面側程でなくてもよく、好ましくは、スイッチング素子39等の電気部品のハンダ付けの信頼性を高めるために、熱伝導貫通部材42の上端面の高さを、下部基板25の上面に設けられた平面状端子40の上面の高さとほぼ同じ高さに設定して、熱伝導貫通部材42の上端面と電気部品の下面とを密着させ、その間に空気層ができないようにする。
以上のように構成されたインバータ一体型電動圧縮機1が作動すると、冷凍サイクル中を循環した後の低圧冷媒ガスが、図示しない冷媒吸入口から電動機側ハウジング4内に吸入され、電動機側ハウジング4内を流通してスクロール圧縮機構8に吸い込まれる。スクロール圧縮機構8で圧縮され、高温高圧となった冷媒ガスは、圧縮機側ハウジング3の端部に設けられている図示しない吐出口から吐出配管を経て冷凍サイクルへと循環される。
この間、電動機側ハウジング4内を流通する低温な低圧冷媒ガスは、インバータボックス23内で、インバータ21から発せられる作動熱に対し、電動機側ハウジング4のハウジング外壁でもある放熱用平面部31を介して吸熱作用を行う。これにより、パワー基板である下部基板25を強制的に冷却することができる。
特に、下部基板25に搭載される発熱素子である平滑コンデンサ37、コイル38、スイッチング素子39は、その各々の下面が、熱伝導性基板である下部基板25の厚さ方向に貫通充填された良熱伝導体である熱伝導貫通部材42の上面に密着しており、この熱伝導貫通部材42の下面が熱伝導性のある絶縁シート34を介して放熱用平面部31に対し熱伝達可能に接しているため、各電機部品37,38,39の熱が熱伝導貫通部材42を経て速やかに放熱用平面部31側に伝達され、効率良く冷却される。特に、6個のスイッチング素子39は発熱量が多いため、その熱が熱伝導貫通部材42を経て速やかに放熱用平面部31側に放熱されることにより、インバータ21全体が効率良く冷却され、インバータボックス23の内部温度上昇が防止される。下部基板25と放熱用平面部31との間に絶縁シート34を介装する代わりに、導熱絶縁ペーストを塗布する等してもよい。
本実施形態の構成によれば、インバータボックス23の内部に形成された放熱用平面部31上に、スペースを介さずに下部基板25を載置でき、さらに下部基板25の上面に電機部品37,38,39を直接搭載できるため、放熱用平面部31と下部基板25と電機部品37,38,39との間に無駄なスペースが存在せず、これによりインバータ21の高さ方向の寸法を格段に小型化することができ、ひいてはインバータ一体型電動圧縮機1全体のコンパクト化に大きく貢献することができる。
また、熱伝導性基板である下部基板25が、絶縁体からなる基板本体41と、この基板本体41の厚さ方向に貫通充填された良熱伝導体からなる熱伝導貫通部材42とを備えて構成されているため、基板本体41をガラスエポキシやフェノール樹脂等の安価な絶縁体で構成することができる。また、熱伝導貫通部材42については、銅を用いたとしても、その必要量は電気部品37,38,39の下部のみという最少量で済む。したがって、例えば、下部基板25全体を金属基板とした場合に比べて安価、軽量、且つ簡素に構成することができる。しかも、熱伝導貫通部材42として銅を用いれば、銅の高い熱伝導率により電気部品37,38,39の放熱効率を高められると同時に、銅はアルミニウム等に比べて熱膨張率が格段に低いため、熱伝導貫通部材42が加熱された際に熱膨張して電気部品37,38,39を圧迫するといった懸念を排除できる。
しかも、熱伝導貫通部材42の厚みを基板本体41の厚みよりも若干大きく設定し、この熱伝導貫通部材42の両端面のうち、少なくとも放熱用平面部31に接する方の端面を基板本体41の外面から僅かに突出させたため、熱伝導貫通部材42の端面を放熱用平面部31(絶縁シート34)に確実に接触させて、熱伝導貫通部材42の反対側の端面に接触する電気部品37,38,39の熱を、熱伝導貫通部材42を経て放熱用平面部31に効率良く伝達することができる。このため、電気部品37,38,39の冷却効果を一段と高めることができる。
また、電気部品37,38,39が下部基板25の表面に直接実装される表面実装型であり、ビス止め型の電気部品のようにビスを貫通させるビス孔を形成しなくてもよいものであるため、各々の電気部品37,38,39のサイズが小さく、下部基板25上を占有する面積も小さい。このため、下部基板25の面方向の小型化を図り、この点でもインバータ21、ひいてはインバータ一体型電動圧縮機1のコンパクト化に貢献することができる。
さらに、下部基板25を多層基板としたため、本来複数の基板から構成されていたパワーモジュール基板を1枚の下部基板25で構成することができる。よって、インバータ21の面方向および高さ方向の寸法をコンパクト化できると同時に、部品点数を減らしてインバータ21周りの組立を容易にし、インバータ一体型電動圧縮機1の製造コストダウンと軽量化を図ることができる。
ところで、平滑コンデンサ37とコイル38は電磁ノイズを抑制するノイズ抑制部材であるが、この平滑コンデンサ37やコイル38が下部基板25に直接設置される構造であるため、平滑コンデンサ37およびコイル38と下部基板25との間を電気的に接続する図示しないピン端子やバスバー等の配線部材の長さが最小限で済む。このため、配線部材のインダクタンス成分を低減させることができ、平滑コンデンサ37およびコイル38のノイズ抑制効果を向上させる、もしくは同等のノイズ抑制効果を得ながら平滑コンデンサ37およびコイル38を小型化し、インバータ21周りのコンパクト化を図ることができる。
〔第2実施形態〕
図5は本発明の第2実施形態を示すインバータ一体型電動圧縮機の縦断面図である。このインバータ一体型電動圧縮機51において、インバータ52周り以外の構成は、図1に示す第1実施形態のインバータ一体型電動圧縮機1と同様であるため、各部に同符号を付して説明を省略する。
図5は本発明の第2実施形態を示すインバータ一体型電動圧縮機の縦断面図である。このインバータ一体型電動圧縮機51において、インバータ52周り以外の構成は、図1に示す第1実施形態のインバータ一体型電動圧縮機1と同様であるため、各部に同符号を付して説明を省略する。
このインバータ一体型電動圧縮機51は、インバータ52が収容されるインバータボックス53が、ハウジング2(電動機側ハウジング4)の後端面に設けられているタイプである。このようにインバータボックス53をハウジング2の後端面に設ける主な理由は、ハイブリッド車両や電動車両等のエンジンルーム内にインバータ一体型電動圧縮機51を設置する場合に、略円柱形状であるハウジング2の外周面にインバータボックス53が突出していないスリムな形状であった方がレイアウト的に搭載しやすいからである。
電動機側ハウジング4の外壁を構成する後端面には平坦な放熱用平面部54が形成されており、この放熱用平面部54を覆うようにして、金属または樹脂で形成されたカバー状のインバータボックス53が気密的に被装され、放熱用平面部54とインバータボックス53との間の空間にインバータ52が収容されている。インバータ52の基本構成は、第1実施形態におけるインバータ21と同様であるため、各部に同符号を付して説明を簡略する。
インバータ52を構成する下部基板25と上部基板26の面方向は放熱用平面部54の面方向に平行しており、第1実施形態におけるインバータ21と同様に、基板本体41と熱伝導貫通部材42とを備えてなる熱伝導性基板である下部基板25が、導熱性のある絶縁シート34を介して放熱用平面部31の上面に固定され、発熱性のある電気部品である平滑コンデンサ37やスイッチング素子39等が下部基板25に対して熱伝達可能に搭載されている。そして、これらの電気部品37,39の熱が下部基板25の熱伝導貫通部材42を経て放熱用平面部31側に放熱され、電気部品37,39が冷却されるようになっている。インバータボックス53の形状は、平滑コンデンサ37と上部基板26との高低差に合わせて段差53aが設けられた形状となっている。
上記構成によれば、インバータ52がインバータ一体型電動圧縮機51の後端面に設けられている場合において、インバータ一体型電動圧縮機51の長さ方向のコンパクト化と軽量化を図ることができる。即ち、従来では下部基板25を放熱用平面部54に直接設置できなかったため、ハウジング2の後端面においては、一番背の高い滑コンデンサ37の上(後)を覆うように下部基板25を設置し、この下部基板25の下面側(前方側)に他の背の低いスイッチング素子39等を設置し、発熱性のあるスイッチング素子39については、放熱用平面部54の高さをスイッチング素子39側に盛り上げてここに当接させることにより冷却していた。このため、放熱用平面部54に駄肉が付いてハウジング2の端面の厚みが必要以上に増加し、寸法増大と重量増加に繋がっていたが、本構成によれば、下部基板25を放熱用平面部54に直接設置できるため、放熱用平面部54に駄肉を付ける必要がなく、これによってコンパクト化と軽量化に貢献することができる。
本発明は、上記第1および第2実施形態の態様のみに限定されないことは言うまでもない。例えば、第1および第2実施形態では、下部基板25が、ガラスエポキシ等で形成された基板本体41に、銅等の良熱伝導体からなる熱伝導貫通部材42が貫通充填された構成の熱伝導性基板とされているが、他の種類の熱伝導性基板であってもよい。要するに、下部基板25に表面実装された電気部品の熱が、下部基板25を透過して放熱用平面部31側に放熱されるものであればよい。
1,51 インバータ一体型電動圧縮機
2 ハウジング
8 スクロール圧縮機構
10 電動機
21,52 インバータ
23,53 インバータボックス
25 下部基板(制御回路基板)
31,54 放熱用平面部
34 絶縁シート
37 平滑コンデンサ(発熱性のある電気部品、ノイズ抑制部材)
38 コイル(発熱性のある電気部品)
39 スイッチング素子(発熱性のある電気部品)
40 平面状端子
41 基板本体
42 熱伝導貫通部材
43 回路パターン
53 インバータボックス
2 ハウジング
8 スクロール圧縮機構
10 電動機
21,52 インバータ
23,53 インバータボックス
25 下部基板(制御回路基板)
31,54 放熱用平面部
34 絶縁シート
37 平滑コンデンサ(発熱性のある電気部品、ノイズ抑制部材)
38 コイル(発熱性のある電気部品)
39 スイッチング素子(発熱性のある電気部品)
40 平面状端子
41 基板本体
42 熱伝導貫通部材
43 回路パターン
53 インバータボックス
Claims (8)
- 冷媒の圧縮機および該圧縮機を駆動する電動機が内蔵されるハウジングの外面に設けられたインバータボックスと、
制御回路基板を有して前記インバータボックス内に収納設置されるインバータと、
前記制御回路基板に搭載されて前記インバータを構成する発熱性のある電気部品と、を備え、
前記インバータボックスの内部に、前記ハウジングの外壁を構成する放熱用平面部が形成され、
前記電気部品の熱を、前記放熱用平面部側に放熱させることによって冷却するように構成されたインバータ一体型電動圧縮機において、
前記制御回路基板を熱伝導性基板とし、
該熱伝導性基板の一方の面を前記放熱用平面部に対して熱伝達可能に設置し、
該熱伝導性基板の他方の面に、前記電気部品を熱伝達可能に設けたインバータ一体型電動圧縮機。 - 前記熱伝導性基板は、絶縁体からなる基板本体と、この基板本体の厚さ方向に貫通充填された良熱伝導体からなる熱伝導貫通部材とを備えてなり、前記熱伝導貫通部材は、その一方の端面が前記放熱用平面部に対して熱伝達可能に配置され、他方の端面に前記電気部品が熱伝達可能に配置された請求項1に記載のインバータ一体型電動圧縮機。
- 前記熱伝導貫通部材の厚みは、前記基板本体の厚みよりも若干大きく設定され、この熱伝導貫通部材の両端面のうち、少なくとも前記放熱用平面部に接する方の端面が前記基板本体の表面から僅かに突出している請求項2に記載のインバータ一体型電動圧縮機。
- 前記電気部品は、前記制御回路基板の表面に直接実装される表面実装型である請求項1~3の何れかに記載のインバータ一体型電動圧縮機。
- 前記制御回路基板は多層基板である請求項1~4の何れかに記載のインバータ一体型電動圧縮機。
- 前記インバータボックスが、前記ハウジングの端面に設けられている請求項1~5の何れかに記載のインバータ一体型電動圧縮機。
- 前記制御回路基板に実装される電気部品はスイッチング素子である請求項1~6の何れかに記載のインバータ一体型電動圧縮機。
- 前記制御回路基板に実装される電気部品はノイズ抑制部材である請求項1~6の何れかに記載のインバータ一体型電動圧縮機。
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