WO2012073423A1 - 電動圧縮機 - Google Patents

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WO2012073423A1
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cover
power
housing body
assembly
board assembly
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PCT/JP2011/005713
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Inventor
孝志 中神
貴之 鷹繁
洋行 上谷
中野 浩児
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三菱重工業株式会社
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
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    • F04B35/00Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for
    • F04B35/04Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for the means being electric
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01CROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
    • F01C21/00Component parts, details or accessories not provided for in groups F01C1/00 - F01C20/00
    • F01C21/10Outer members for co-operation with rotary pistons; Casings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
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    • F04B39/12Casings; Cylinders; Cylinder heads; Fluid connections
    • F04B39/121Casings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • F04B39/16Filtration; Moisture separation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C23/00Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C23/008Hermetic pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2240/00Components
    • F04C2240/80Other components
    • F04C2240/808Electronic circuits (e.g. inverters) installed inside the machine
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/04Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
    • H02K5/22Auxiliary parts of casings not covered by groups H02K5/06-H02K5/20, e.g. shaped to form connection boxes or terminal boxes

Definitions

  • the present invention relates to an electric compressor, and more particularly to an electric compressor in which an inverter device for controlling driving of an electric motor is assembled in a housing of the compressor.
  • An electric compressor generally includes an electric motor that drives a compression mechanism, and further includes an inverter device that controls and drives the electric motor.
  • an inverter device integrated type in which an inverter device is assembled in a housing of the electric compressor is known.
  • an inverter device integrated type in which an inverter device is assembled in a housing of the electric compressor is known.
  • region which accommodates an inverter apparatus with gel, and is enclosed is known.
  • this example has a problem that the inverter device cannot be removed from the electric compressor or is not easy to remove because the inverter device is fixed to the housing or the like of the electric compressor by the enclosed gel. It was. Therefore, even if only the inverter device fails, it is necessary to replace the entire electric compressor instead of replacing only the inverter device.
  • Patent Document 1 discloses an inverter assembly including a substrate (a) having an electric circuit including a switching element, a component (b) including at least one of a capacitor and a coil, and a base (c) for supporting the substrate and the component. Consists of. And patent document 1 proposes fixing this inverter assembly to the inverter accommodating chamber of a housing so that attachment or detachment is possible.
  • Patent Document 1 since the housing of the electric compressor and the inverter assembly are detachably fixed, the inverter assembly can be easily detached from the electric compressor.
  • the inverter assembly of Patent Document 1 is based on the premise that the board (a), the component (b), and the base (c) are handled together. Therefore, since the soldering or adhesive fixing is performed between the substrate (a) and the component (b) and between the base (c) and the component (b), the substrate (a) and the component (b) are separated. In addition, it is not easy to separate the base (c) and the part (b).
  • the failure mode of the control circuit such as the switching element, CPU, and the filter section constituting the inverter assembly is different, and only a part of them is likely to fail.
  • the proposal of Patent Document 1 it is necessary to replace the entire inverter assembly including the normal part with a new one. Therefore, the cost corresponding to the failure increases.
  • the present invention has been made based on such a problem, and an object of the present invention is to provide an electric compressor capable of reducing a necessary cost when a failure occurs in a part of elements constituting an inverter device.
  • the inverter device is mounted with a switching circuit composed of semiconductor switching elements such as IGBTs, converts DC power into three-phase AC power and applies it to the electric motor (power unit), CPU, etc.
  • a control communication circuit composed of elements that operate at low voltage is mounted, and controls the AC power applied to the electric motor (control unit), noise suppression common mode coil and normal mode It can be divided into a part (filter part) that includes a coil and a smoothing capacitor and suppresses noise of the inverter device.
  • the present invention made there is an electric compressor comprising a housing body, an inverter device, an inverter accommodating chamber provided in the housing body, and a cover.
  • the inverter device converts the DC power into three-phase AC power.
  • the power unit is applied to the electric motor
  • the control unit controls AC power applied to the electric motor
  • the filter unit includes at least one of a capacitor or a coil and suppresses noise of the inverter device.
  • At least one of the power unit, the control unit, and the filter unit is detachably fixed to the housing main body in the inverter housing chamber, and at least one of the other is detachably fixed to the cover.
  • At least one of the power unit, the control unit, and the filter unit is detachably fixed to the housing body in the inverter accommodating chamber, and at least one of the other is fixed to the cover so as to be detachable. Therefore, when the cover is removed from the housing body, the power unit, the control unit, and the filter unit are independently detached from the housing body or cover, and the new power unit, the control unit, and the filter unit are independently separated from each other. Can be attached to the cover.
  • the housing main body in the present invention houses a compression mechanism section and an electric motor that drives the compression mechanism section.
  • the inverter device converts DC power into polyphase AC power and supplies it to the electric motor, and controls the rotation speed of the electric motor.
  • the inverter accommodation chamber is provided with an opening in the housing body and accommodates the inverter device. The accommodation here does not necessarily require accommodation of the entire inverter device, but also includes the case where it partially protrudes from the inverter accommodation chamber.
  • the cover closes the opening of the inverter accommodation chamber. This cover is detachable from the housing body.
  • the power unit and the control unit, and the power unit and the filter unit are preferably connected via a connector.
  • the electrical connection between the power unit and the control unit, and between the power unit and the filter unit can be reliably obtained without any special work.
  • the power portion is detachably fixed to the housing body.
  • An object of the present invention is to promote the cooling of the power section that generates a large amount of heat accompanying the operation by using a refrigerant flowing in the housing body.
  • the filter portion is preferably fixed to the cover with an adhesive.
  • An object of the present invention is to promote cooling of the filter unit by transmitting heat generated in the filter unit to the cover via an adhesive.
  • the modularized power unit and the control unit are detachably fixed to the housing body, and the filter unit is fixed to the cover. Since electrical parts (power part, control part) can be handled together, this assembly for modularization can be performed only on the electrical line.
  • the present invention when replacing parts in the event of a failure, only the failed part can be replaced among the power unit, the control unit, and the filter unit, so that the cost of dealing with the failure can be suppressed.
  • it is easy to identify a failed part, and when the specification of each part is changed, only a part with improved specifications can be replaced. Since there is no direct contact with the substrate, there is an effect that the risk of damaging another substrate due to static electricity or impact is reduced by handling.
  • FIG. 1 It is a disassembled perspective view which shows the electric compressor in this embodiment. It is a perspective view which shows the housing main body which attached the power board assembly. It is a perspective view which shows the inverter cover which attached the control board assembly and the filter circuit assembly from the back side.
  • FIG. 1 it is a schematic diagram which shows the example which fixes a filter circuit assembly to a cover with an adhesive agent.
  • an inverter-integrated electric compressor (hereinafter simply referred to as a compressor) 1 according to the present embodiment includes a housing body 10 and a cover that closes an opening of an inverter accommodating chamber 13 of the housing body 10. 30, a power board assembly 50 fixed in the inverter housing chamber 13 of the housing body 10, a control board assembly 70 fixed in the housing chamber 33 of the cover 30, and a housing 30 of the cover 30. And a filter circuit assembly 90.
  • the power board assembly 50, the control board assembly 70, and the filter circuit assembly 90 constitute the inverter device 40.
  • the housing body 10 constituting the outer shell of the compressor 1 includes a motor housing portion 11 in which an electric motor (not shown) is accommodated, and a compression mechanism housing portion 12 in which a compression mechanism (not shown) is accommodated.
  • the housing body 10 is made of aluminum die casting, and the motor housing portion 11 and the compression mechanism housing portion 12 may be formed integrally, or may be manufactured separately and integrated by bolts or the like.
  • An electric motor and a compressor (not shown) housed and installed in the housing body 10 are connected via a motor shaft, and the compressor is driven by the rotation of the electric motor.
  • the motor housing part 11 is provided with a suction port 18, and the low-pressure refrigerant gas sucked into the motor housing part 11 from this suction port flows around the electric motor and is then sucked into the compression mechanism and compressed. .
  • the high-temperature and high-pressure refrigerant gas compressed by the compression mechanism is discharged into the compression mechanism housing portion 12 and then discharged from a discharge port (not shown) provided in the compression mechanism housing portion 12 to the external refrigeration cycle. Is done.
  • an inverter accommodating chamber 13 In the upper part of the motor housing part 11, an inverter accommodating chamber 13 is provided.
  • the inverter accommodating chamber 13 has a box structure surrounded by a side wall 14 having a predetermined height and having an upper surface opened.
  • a motor terminal 15 that is electrically connected to the electric motor housed in the motor housing portion 11 is disposed inside the inverter housing chamber 13.
  • a holding surface 16 for holding the power board assembly 50 is formed at the bottom of the inverter accommodating chamber 13.
  • the inverter housing chamber 13 is provided with a filter housing chamber 17 that is a space in which a smoothing capacitor 91 and a part of the coil 92 constituting the filter circuit assembly 90 are housed when the cover 30 is attached to the housing body 10. ing.
  • the cover 30 is a box-shaped member that includes a top plate 31 and side walls 32 that hang from the periphery of the top plate 31, and a space surrounded by the top plate 31 and the side walls 32 forms a storage chamber 33.
  • bosses and bolt holes (not shown) for fixing the control board assembly 70 and the filter circuit assembly 90 are formed.
  • the cover 30 is fixed to the motor housing portion 11 so as to close the opening of the inverter accommodating chamber 13 with the accommodating chamber 33 of the top plate 31 facing down.
  • the cover 30 is positioned with respect to the housing body 10 by abutting the front end surface of the side wall 14 of the inverter accommodating chamber 13 with the front end surface of the side wall 32.
  • a sealed state inside the housing body 10 is ensured by interposing a packing on the butting surfaces.
  • the cover 30 is also produced by aluminum die casting in the same manner as the housing body 10.
  • the power board assembly 50 is supplied with a high voltage such as 300 V from an external high voltage power source (not shown).
  • the power board assembly 50 includes a power board 51 to which a switching element 52 composed of a plurality of IGBTs is attached on the back side, and a current and voltage detection circuit 53 is attached to the front side.
  • a control board assembly 70 to be described later is provided with a CPU 73 for controlling the operation of the switching element 52.
  • the switching element 52 operates.
  • the high voltage supplied from the high voltage power source is applied to the electric motor of the electric compressor 1 as a three-phase alternating current, and rotates the electric motor.
  • a heat radiating plate 54 is disposed on the back side of the power board 51 with a predetermined distance from the power board 51.
  • the surface side of the heat sink 54 is in contact with the switching element 52.
  • the rear surface side of the heat sink 54 is in contact with the holding surface 16.
  • a connector 55 for motor connection is attached to the surface side of the power board 51.
  • the power board 51 and the electric motor are connected via the connector 55 and the motor terminal 15.
  • the three-phase AC power generated by the operation of the switching element 52 is applied to the electric motor of the electric compressor 1 via the connector 55 and the motor terminal 15.
  • a control board connection connector 56 is attached to the front side of the power board 51.
  • the power board 51 and the control board assembly 70 are connected via a connector 56 and a connector 72.
  • the connector 72 is provided on the control board assembly 70.
  • the power board 51 and the filter circuit assembly 90 are connected via a connector 57 and a connector 94.
  • the DC voltage supplied from the high voltage power source is smoothed by the filter circuit assembly 90 and then applied to the switching element 52 via the connector 57 and the connector 94.
  • the switching element 52, the flow and voltage detection circuit 53 and the like are fixed to the power board 51 in advance by soldering, and are handled in this unit.
  • the control board assembly 70 has a function of controlling the operation of the switching element 52 of the power board assembly 50.
  • the control board assembly 70 includes a control board 71 to which a connector 72 is attached on the back side and a CPU 73 is attached to the front side.
  • On the front surface side of the control board 71 other electronic components such as an interface circuit 74 and a power supply circuit 75 for communicating with the power board assembly 50 are attached.
  • the connector 72, the CPU 73 and the like are fixed to the control board 71 in advance by soldering, and are handled in this unit.
  • the filter circuit assembly 90 includes a smoothing capacitor 91 and a coil 92 in order to smooth the DC voltage supplied from the high voltage power source and supply the DC voltage to the power board assembly 50.
  • the DC power input to the PN terminal (not shown) is input to the switching element 52 of the power substrate 51 through the smoothing capacitor 91.
  • the smoothing capacitor 91 is formed by molding a thin ceramic capacitor material or film capacitor material with a resin.
  • the coil 92 is the same, and is formed by molding a coil material with resin.
  • the filter circuit assembly 90 includes a bus bar 93.
  • the smoothing capacitor 91 and the coil 92 are electrically connected to each other by being attached to the bus bar 93 and are held by the bus bar 93.
  • a connector 94 is attached to the back side of the bus bar 93.
  • the bus bar 93 is formed by molding a conductive core material with resin, and insulation is ensured except for portions necessary for conduction.
  • the filter circuit assembly 90 has a smoothing capacitor 91, a coil 92, and the like attached to the bus bar 93 in advance, and is handled in this unit.
  • the coil 92 normally, an inductor coil that reduces switching noise control and current ripple is applied together with the smoothing capacitor 91, but in addition to this, a common mode coil for reducing common mode noise is applied. Can do.
  • the inverter device 40 includes three assemblies, that is, a power board assembly 50, a control board assembly 70, and a filter circuit assembly 90.
  • the power board assembly 50 is accommodated in the inverter accommodating chamber 13 and is detachably fixed to the housing body 10 using a fastener such as a bolt.
  • the heat sink 54 of the power board assembly 50 is brought into close contact with the holding surface 16 facing the inverter accommodating chamber 13.
  • the connector 55 and the motor terminal 15 are connected in a state where the power board assembly 50 is attached to a predetermined position of the housing body 10.
  • the control board assembly 70 is accommodated in a predetermined position in the accommodation chamber 33 and is detachably fixed to the cover 30 using a fastener such as a bolt.
  • the filter circuit assembly 90 is detachably fixed to the cover 30.
  • the power board assembly 50, the control board assembly 70, and the filter circuit assembly 90 constituting the inverter device 40 are fixed to the housing body 10 or the cover 30 so that they can be detached and attached independently.
  • the cover 30 to which the control board assembly 70 and the filter circuit assembly 90 are fixed is positioned at a predetermined position covering the upper opening of the inverter accommodating chamber 13, the cover 1 is fixed to the housing body 10 with a bolt or the like, whereby the compressor 1 is Composed. Then, the connector 55 of the power board assembly 50 and the connector 72 of the control board assembly 70 are connected, and the connector 56 of the power board assembly 50 and the connector 94 of the filter circuit assembly 90 are connected. Since this connection is made by connectors, connection work other than pushing the positioned cover 30 toward the housing body 10 is not necessary. Further, when removing the cover 30 from the housing main body 10, the connection between the connectors can be released without any special work.
  • the power board assembly 50, the control board assembly 70, and the filter circuit assembly 90 that constitute the inverter device 40 are fixed to the housing body 10 or the cover 30 so that each can be independently detached. . Therefore, when any of the power board assembly 50, the control board assembly 70, and the filter circuit assembly 90 fails, only the failed assembly can be replaced with a new assembly after the cover 30 is removed from the housing body 10. Is low cost.
  • the power board assembly 50, the control board assembly 70, and the filter circuit assembly 90 are independent, the following effects are further obtained.
  • the failed assembly For example, when the power board assembly 50 and the control board assembly 70 having normal functions are combined with the filter circuit assembly 90 used so far, the inverter device 40 is configured and the operation is confirmed. It can be determined that the filter circuit assembly 90 used has failed. Then, if the specification of each assembly is changed, only assemblies with improved specifications can be exchanged. For example, if the current capacity of the filter circuit assembly 90 is increased, only the filter circuit assembly 90 can be replaced. This change in specification applies to power board assembly 50 and control board assembly 70 as well.
  • the power board assembly 50 is fixed to the housing body 10 and the control board assembly 70 and the filter circuit assembly 90 are fixed to the cover 30, when replacing the power board assembly 50, The power board assembly 50 can be replaced without directly touching the control board assembly 70 and the filter circuit assembly 90. There is a risk that static electricity may be generated by touching a human hand during the replacement work, or that an impact may be caused by the work to break the power board assembly 50. However, since the control board assembly 70 and the filter circuit assembly 90 are not directly touched, the risk of destruction can be avoided. Similarly, the control board assembly 70 or the filter circuit assembly 90 secured to the cover 30 can be replaced without touching the power board assembly 50 directly.
  • the present invention is not limited to this, and the following modifications (1) to (2) can be accompanied.
  • the type of assembly that is detachably fixed to the housing body 10 and the cover 30 is arbitrary.
  • the present invention includes fixing at least one of the power board assembly 50, the control board assembly 70, and the filter circuit assembly 90 to the housing body 10 or the cover 30.
  • the control board assembly 70 or the filter circuit assembly 90 can be fixed to the housing body 10
  • the power board assembly 50 can be fixed to the cover 30.
  • the control board assembly 70 is detachably fixed to the cover 30 with a fastener such as a bolt as described above, while the filter circuit assembly 90 is fixed to the cover 30 with an adhesive S. .
  • the filter circuit assembly 90 is not detachable from the cover 30, but when replacing the filter circuit assembly 90, the cover 30 to which the filter circuit assembly 90 is fixed is prepared, and the entire cover 30 is replaced.
  • the heat generated in the filter circuit assembly 90 is transmitted to the cover 30 via the adhesive S, the cooling effect can be increased as compared with the case where there is a gap around the filter circuit assembly 90.
  • FIG. 4 the same components as those in FIGS. 1 to 3 are denoted by the same reference numerals. The same applies to FIG.
  • the two assemblies can be integrated into a module.
  • the power board assembly 50 and the control board assembly 70 are fastened with bolts to be modularized and fixed to the housing body 10 so as to be detachable.
  • the electrical parts power board assembly 50 and control board assembly 70
  • the filter circuit assembly 90 is detachably fixed to the cover 30, this assembly can be performed on a dedicated line of the mechanical system. That is, according to this embodiment, there is an advantage that the electrical assembly line and the mechanical assembly line can be completely separated.
  • SYMBOLS 1 Electric compressor 10 ... Housing main body, 13 ... Inverter accommodating chamber, 15 ... Motor terminal, 17 ... Filter accommodating chamber 30 ... Cover, 33 ... Accommodating chamber, 40 ... Inverter device 50 ... Power board assembly, 51 ... Power board, 52 ... Switching element 55, 56, 57, 72, 94 ... Connector 70 ... Control board assembly, 71 ... Control board, 73 ... CPU 90 ... filter circuit assembly, 91 ... smoothing capacitor

Abstract

 インバータ装置を構成する要素の一部に故障が生じた際に必要なコストを低減することのできる電動圧縮機を提供することを目的とする。 パワー基板アセンブリ50をインバータ収容室13内においてハウジング本体10に脱着可能に固定し、制御基板アセンブリ70及びフィルタ回路アセンブリ90をカバー30に脱着可能に固定する。したがって、ハウジング本体10からカバー30を取り外すと、パワー基板アセンブリ50、制御基板アセンブリ70及びフィルタ回路アセンブリ90を各々独立してハウジング本体10又はカバー30から取り外し、また、新たなパワー基板アセンブリ50、制御基板アセンブリ70及びフィルタ回路アセンブリ90を各々独立してハウジング本体10又はカバー30に取り付けることができる。

Description

電動圧縮機
 本発明は、電動圧縮機に係り、特に電動モータの駆動を制御するインバータ装置が圧縮機のハウジング内に組み付けられている電動圧縮機に関する。
 電動圧縮機は、圧縮機構部を駆動する電動モータを備え、さらにこの電動モータを制御および駆動するインバータ装置を備えるものが一般的である。この電動圧縮機として、インバータ装置が電動圧縮機のハウジング内に組み付けられているインバータ装置一体型のものが知られている。インバータ装置をハウジング内に固定するために、インバータ装置を収容する領域にゲルを充填し、封入する例が知られている。しかしながら、この例は、封入されたゲルによってインバータ装置が、電動圧縮機のハウジング等と固定されるため、インバータ装置を電動圧縮機から取り外すことができないか、あるいは取り外すのが容易でないという問題があった。したがって、インバータ装置のみが故障したような場合でもインバータ装置のみを交換するのではなく、電動圧縮機全体を交換する必要がある。
 そこで、特許文献1は、インバータアセンブリを、スイッチング素子を含む電気回路を有する基板(a)と、コンデンサまたはコイルの少なくとも一方を含む部品(b)と、基板および部品を支持するベース(c)とから構成する。そして、特許文献1は、このインバータアセンブリを、ハウジングのインバータ収容室内に脱着可能に固定することを提案している。
特開2007-263061号公報
 特許文献1によれば、電動圧縮機のハウジングとインバータアセンブリとが、脱着可能に固定されるので、電動圧縮機からインバータアセンブリを容易に取り外すことができる。
 ところが、特許文献1のインバータアセンブリは、基板(a)と、部品(b)と、ベース(c)とが、一体となって取り扱われることを前提としている。したがって、基板(a)と部品(b)の間、ベース(c)と部品(b)の間で、半田付けまたは接着固定が行われているので、基板(a)と部品(b)を分離し、また、ベース(c)と部品(b)を分離するのが容易ではない。
 ここで、インバータアセンブリを構成する、スイッチング素子、CPU等の制御回路(ソフト含む)、フィルタ部は、それぞれの故障モードが異なり、これらの中で一部のみが故障する場合がほとんどである。この場合、特許文献1の提案によると、正常な部分も含むインバータアセンブリの全体を新たなものと交換する必要がある。そのため、故障に対応するコストが高くなる。
 本発明は、このような課題に基づいてなされたもので、インバータ装置を構成する要素の一部に故障が生じた際に必要なコストを低減することのできる電動圧縮機を提供することを目的とする。
 インバータ装置は、その機能により、IGBT等の半導体スイッチング素子により構成されるスイッチング回路が実装され、直流電力を三相交流電力に変換して電動モータに印加する部分(パワー部)と、CPU等の低電圧で動作する素子により構成される制御通信回路が実装され、電動モータに印加される交流電力を制御する部分(制御部)と、電源ラインに設けられるノイズ抑制用のコモンモードコイルやノーマルモードコイル、平滑コンデンサを含み、インバータ装置のノイズを抑制する部分(フィルタ部)と、に区分することができる。
 そこでなされた本発明は、ハウジング本体と、インバータ装置と、ハウジング本体に設けられるインバータ収容室と、カバーと、を備える電動圧縮機において、インバータ装置を、直流電力を三相交流電力に変換して電動モータに印加するパワー部と、電動モータに印加される交流電力を制御する制御部と、コンデンサまたはコイルの少なくとも一方を含み、インバータ装置のノイズを抑制するフィルタ部と、から構成する。そして、パワー部、制御部及びフィルタ部の少なくとも一つがインバータ収容室内においてハウジング本体に脱着可能に固定され、他の少なくとも一つがカバーに脱着可能に固定される、ことを特徴とする。
 本発明の電動圧縮機によると、パワー部、制御部及びフィルタ部の少なくとも一つがインバータ収容室内においてハウジング本体に脱着可能に固定され、他の少なくとも一つがカバーに脱着可能に固定される。したがって、ハウジング本体からカバーを取り外すと、パワー部、制御部及びフィルタ部を各々独立してハウジング本体又はカバーから取り外し、また、新たなパワー部、制御部及びフィルタ部を各々独立してハウジング本体又はカバーに取り付けることができる。
 ここで、本発明におけるハウジング本体は、圧縮機構部、及び圧縮機構部を駆動する電動モータを収容する。
 インバータ装置は、直流電力を多相交流電力に変換して電動モータに供給するとともに、電動モータの回転数を制御する。
 インバータ収容室は、ハウジング本体に開口部を有して設けられ、インバータ装置を収容する。ここでいう収容は、インバータ装置の全体を収容することを必須とするものではなく、部分的にこのインバータ収容室からはみ出ている場合をも包含する。
 カバーは、インバータ収容室の開口部を塞ぐ。このカバーは、ハウジング本体に対して着脱可能である。
 本発明の電動圧縮機において、パワー部と制御部、及び、パワー部とフィルタ部、がコネクタを介して接続されることが好ましい。
 格別な作業を伴うことなく、パワー部と制御部、及び、パワー部とフィルタ部、の電気的な接続を確実に得ることができる。
 本発明の電動圧縮機において、パワー部は、ハウジング本体に脱着可能に固定されることが好ましい。
 動作に伴う発熱量の多いパワー部の冷却を、ハウジング本体内を流れる冷媒を利用して促進することを目的とする。
 本発明の電動圧縮機において、フィルタ部は、接着剤によりカバーに固定されることが好ましい。
 フィルタ部における発熱を、接着剤を介してカバーに伝達することで、フィルタ部の冷却を促進することを目的とする。
 本発明の電動圧縮機において、モジュール化されたパワー部と制御部が、ハウジング本体に脱着可能に固定され、フィルタ部がカバーに固定されることが好ましい。
 電気系の部品(パワー部、制御部)をひとまとめに扱えるので、このモジュール化のための組み立ては電気系のラインのみで行うことができる。
 本発明によれば、故障時に部品交換する際に、パワー部、制御部、フィルタ部のなかで、故障した部位のみを交換できるので、故障への対応コストを抑えることができる。
 また本発明によれば、故障した部位を特定するのが容易である、各部位の仕様が変更された場合に、仕様が改良された部位のみを交換することができる、交換する部位以外の部位に直接触れることがないので、ハンドリングで静電気や衝撃等で他の基板を壊すリスクが減少する、といった効果を有する。
本実施形態における電動圧縮機を示す分解斜視図である。 パワー基板アセンブリを取り付けたハウジング本体を示す斜視図である。 制御基板アセンブリ及びフィルタ回路アセンブリを取り付けたインバータカバーを背面側から示す斜視図である。 本実施形態において、フィルタ回路アセンブリをカバーに接着剤で固定する例を示す模式図である。 本実施形態において、パワー基板アセンブリと制御基板アセンブリを一体化してモジュール化する例を示す模式図である。
 以下、添付図面に示す実施の形態に基づいてこの発明を詳細に説明する。
 図1~図3に示すように、本実施形態におけるインバータ装置一体型の電動圧縮機(以下、単に圧縮機)1は、ハウジング本体10と、ハウジング本体10のインバータ収容室13の開口を塞ぐカバー30と、ハウジング本体10のインバータ収容室13内に固定されるパワー基板アセンブリ50と、カバー30の収容室33内に固定される制御基板アセンブリ70と、カバー30の収容室33内に固定されるフィルタ回路アセンブリ90と、を備えている。パワー基板アセンブリ50と、制御基板アセンブリ70と、フィルタ回路アセンブリ90により、インバータ装置40が構成される。
<ハウジング本体10>
 圧縮機1の外殻を構成するハウジング本体10は、図示省略の電動モータが収容されるモータハウジング部11と、図示省略の圧縮機構が収容される圧縮機構ハウジング部12とを備えている。ハウジング本体10はアルミダイカスト製とされており、モータハウジング部11および圧縮機構ハウジング部12は、一体で形成される場合もあるし、別体として作製されボルト等により一体化される場合もある。
 ハウジング本体10内に収容設置される図示省略の電動モータおよび圧縮機は、モータ軸を介して連結され、電動モータの回転によって圧縮機が駆動される。モータハウジング部11には吸入ポート18が設けられており、この吸入ポートからモータハウジング部11に吸入された低圧冷媒ガスは、電動モータの周りを流れた後、圧縮機構に吸い込まれて圧縮される。圧縮機構により圧縮された高温高圧の冷媒ガスは、圧縮機構ハウジング部12内に吐出された後、圧縮機構ハウジング部12に設けられている吐出ポート(図示省略)から外部である冷凍サイクルへと吐出される。
 モータハウジング部11の上部には、インバータ収容室13が設けられている。インバータ収容室13は、上面が開放された所定高さの側壁14により囲われたボックス構造を有する。インバータ収容室13の内部には、モータハウジング部11内に収容される電動モータと電気的に接続されているモータ端子15が配置されている。また、インバータ収容室13の底部には、パワー基板アセンブリ50を保持する保持面16が形成されている。また、インバータ収容室13には、カバー30がハウジング本体10に取り付けられると、フィルタ回路アセンブリ90を構成する平滑コンデンサ91及びコイル92の一部が収容されるスペースであるフィルタ収容室17が設けられている。
<カバー30>
 カバー30は、天板31と、天板31の周縁から垂下する側壁32とを備えた箱状の部材であり、天板31と側壁32で囲まれるスペースが収容室33を形成する。この収容室33内には、制御基板アセンブリ70及びフィルタ回路アセンブリ90を固定するためのボス、ボルト穴(図示省略)が形成されている。
 カバー30は、天板31の収容室33を下側にした状態で、インバータ収容室13の開口を塞ぐようにモータハウジング部11に固定される。この際、インバータ収容室13の側壁14の先端面と側壁32の先端面とを突き合わせることで、カバー30はハウジング本体10に対して位置決めされる。突合せ面には、パッキンを介在されることで、ハウジング本体10内部の密閉状態を確保する。なお、カバー30もハウジング本体10と同様にアルミダイカストにより作製される。
<パワー基板アセンブリ50>
 パワー基板アセンブリ50は、外部の高電圧電源(図示無し)から例えば300Vといった高電圧が供給される。パワー基板アセンブリ50は、背面側に複数のIGBTによって構成されるスイッチング素子52が取り付けられ、また、表面側に電流及び電圧検出回路53が取付けられるパワー基板51を備えている。後述する制御基板アセンブリ70には、このスイッチング素子52の動作を制御するためのCPU73が設けられている。CPU73からの制御信号がパワー基板51に伝達され、スイッチング素子52に入力されると、スイッチング素子52が動作する。これによって、高電圧電源から供給される高電圧が3相交流となって電動圧縮機1の電動モータに印加され、電動モータを回転駆動させる。
 パワー基板51の背面側にはパワー基板51と所定の間隔を隔てて放熱板54が配置されている。放熱板54は、その表面側がスイッチング素子52と接触する。パワー基板アセンブリ50がハウジング本体10のインバータ収容室13の所定位置に取り付けられた状態で、放熱板54は、その背面側が保持面16と接触する。そうすることで、スイッチング素子52で発生した熱が放熱板54を介してハウジング本体10に伝えられ、ハウジング本体10内を流れる冷媒によりスイッチング素子52の冷却が促進される。
 パワー基板51の表面側には、モータ接続用のコネクタ55が取り付けられている。パワー基板51と電動モータは、コネクタ55及びモータ端子15を介して接続される。そして、スイッチング素子52が動作して生成される3相交流電力は、コネクタ55及びモータ端子15を介して電動圧縮機1の電動モータに印加される。
 また、パワー基板51の表面側には、制御基板接続用のコネクタ56が取付けられている。パワー基板51と制御基板アセンブリ70は、コネクタ56及びコネクタ72を介して接続される。コネクタ72は、制御基板アセンブリ70に設けられる。制御基板アセンブリ70からの制御信号がコネクタ56及びコネクタ72を介してパワー基板51に伝達され、スイッチング素子52に入力されると、スイッチング素子52が動作する。
 さらに、パワー基板51の表面側には、フィルタ回路接続用のコネクタ57が取付けられている。パワー基板51とフィルタ回路アセンブリ90は、コネクタ57及びコネクタ94を介して接続される。高電圧電源から供給される直流電圧がフィルタ回路アセンブリ90により平滑化されてから、コネクタ57及びコネクタ94を介してスイッチング素子52に与えられる。
 パワー基板アセンブリ50は、スイッチング素子52、流及び電圧検出回路53などがはんだ付けにより予めパワー基板51に固定されており、この単位でハンドリングされる。
<制御基板アセンブリ70>
 制御基板アセンブリ70は、パワー基板アセンブリ50のスイッチング素子52の動作を制御する機能を有している。制御基板アセンブリ70は、背面側にコネクタ72が取付けられ、表面側にCPU73が取り付けられる制御基板71を備えている。制御基板71の表面側には、その他にパワー基板アセンブリ50との通信を行うインターフェース回路74、電源回路75などの電子部品が取付けられている。
 制御基板アセンブリ70は、コネクタ72、CPU73などがはんだ付けにより制御基板71に予め固定され、この単位でハンドリングされる。
<フィルタ回路アセンブリ90>
 フィルタ回路アセンブリ90は、高電圧電源から供給される直流電圧を平滑してパワー基板アセンブリ50に供給するために、平滑コンデンサ91及びコイル92を備える。図示を省略するP-N端子に入力された直流電力は、平滑コンデンサ91を経てパワー基板51のスイッチング素子52へと入力されるが、この間にコイル92および平滑コンデンサ91によりコモンモードノイズや電流リップルが低減される。
 平滑コンデンサ91は、薄型化されたセラミック系コンデンサ素材やフィルム系コンデンサ素材を樹脂でモールディングして形成されたものである。コイル92も同様で、コイル素材を樹脂でモールディングして形成されたものである。
 フィルタ回路アセンブリ90は、バスバー93を備えている。平滑コンデンサ91とコイル92は、バスバー93に取り付けられることで、電気的に接続されるとともに、バスバー93に保持される。バスバー93の裏面側には、コネクタ94が取り付けられている。バスバー93は、導電性の芯材を樹脂でモールディングして形成されたものであり、導通に必要な部分以外は、絶縁が確保されている。
 フィルタ回路アセンブリ90は、バスバー93に平滑コンデンサ91、コイル92などが予め取り付けられ、この単位でハンドリングされる。
 なお、コイル92としては、通常、平滑コンデンサ91とともに、スイッチングノイズ制御や電流リップルを低減するインダクタコイルが適用されるが、これ以外にもコモンモードノイズの低減のためのコモンモードコイルを適用することができる。
<パワー基板アセンブリ50等の取り付け>
 さて、本実施形態による圧縮機1は、インバータ装置40がパワー基板アセンブリ50、制御基板アセンブリ70及びフィルタ回路アセンブリ90という3つのアセンブリから構成される。
 図2に示すように、パワー基板アセンブリ50はインバータ収容室13内に収容され、ボルトなどの締結具を用いてハウジング本体10に脱着可能に固定される。そうすると、パワー基板アセンブリ50の放熱板54がインバータ収容室13に臨む保持面16と密着される。また、パワー基板アセンブリ50がハウジング本体10の所定位置に取り付けられた状態で、コネクタ55とモータ端子15が接続される。この接合は、コネクタ55とモータ端子15の嵌合によるものであり、はんだ付け、ボルト締めなどの作業は不要である。
 一方、図3に示すように、制御基板アセンブリ70は、収容室33内の予め定められた位置に収容され、ボルトなどの締結具を用いてカバー30に脱着可能に固定される。同様に、フィルタ回路アセンブリ90は、カバー30に脱着可能に固定される。
 以上のように、インバータ装置40を構成するパワー基板アセンブリ50、制御基板アセンブリ70及びフィルタ回路アセンブリ90は、各々が独立して脱着できるようにハウジング本体10又はカバー30に固定される。
 制御基板アセンブリ70及びフィルタ回路アセンブリ90が固定されたカバー30を、インバータ収容室13の上部開口を覆う所定の位置に位置決めした後、ハウジング本体10にボルトなどにより固定することで、圧縮機1が構成される。そうすると、パワー基板アセンブリ50のコネクタ55と制御基板アセンブリ70のコネクタ72とが、また、パワー基板アセンブリ50のコネクタ56とフィルタ回路アセンブリ90のコネクタ94とが、接続される。この接続はコネクタ同士によるものであるから、位置決めされたカバー30をハウジング本体10に向けて押し込む以外の接続の作業が必要ない。また、カバー30をハウジング本体10から取り除くときには、格別の作業を伴うことなくコネクタ同士の接続を解除できる。
 以上説明した圧縮機1は、インバータ装置40を構成するパワー基板アセンブリ50、制御基板アセンブリ70及びフィルタ回路アセンブリ90は、各々が独立して脱着できるようにハウジング本体10又はカバー30に固定されている。したがって、パワー基板アセンブリ50、制御基板アセンブリ70及びフィルタ回路アセンブリ90のいずれかが故障したときには、カバー30をハウジング本体10から取り外した後に、故障したアセンブリだけを新たなアセンブリと交換できるので、故障時の対応が低コストで済む。
 また、パワー基板アセンブリ50、制御基板アセンブリ70及びフィルタ回路アセンブリ90が独立していることにより、以下の効果をさらに有する。
 はじめに、故障したアセンブリを特定するのが容易なことである。例えば、正常な機能を有するパワー基板アセンブリ50と制御基板アセンブリ70を、これまで使用していたフィルタ回路アセンブリ90と組み合わせることでインバータ装置40を構成して動作を確認し、動作が異常であれば使用していたフィルタ回路アセンブリ90が故障していることを特定できる。
 次に、各アセンブリの仕様が変更された場合に、仕様が改良されたアセンブリのみを交換することができる。例えば、フィルタ回路アセンブリ90の電流容量が増加された場合には、フィルタ回路アセンブリ90のみを交換することができる。この仕様の変更は、パワー基板アセンブリ50及び制御基板アセンブリ70についても同様に当てはまる。
 さらに、パワー基板アセンブリ50がハウジング本体10に固定され、制御基板アセンブリ70及びフィルタ回路アセンブリ90がカバー30に固定されているので、パワー基板アセンブリ50を交換する場合には、交換を行う作業者は、制御基板アセンブリ70及びフィルタ回路アセンブリ90に直接触れることなく、パワー基板アセンブリ50を交換することができる。交換作業の際に人の手が触れることにより静電気が生じ、あるいは作業に伴い衝撃が起こりパワー基板アセンブリ50を壊すリスクがある。しかし、制御基板アセンブリ70及びフィルタ回路アセンブリ90には直接触れないので、破壊のリスクを避けることができる。同様に、パワー基板アセンブリ50に直接触れることなく、カバー30に固定されている制御基板アセンブリ70又はフィルタ回路アセンブリ90を交換することができる。
 以上、本発明による圧縮機1を説明したが、本発明はこれに限るものでなく、以下の(1)~(2)に示す変更を伴うことができる。
(1)ハウジング本体10及びカバー30に脱着可能に固定されるアセンブリの種類は任意である。つまり、本発明は、ハウジング本体10又はカバー30に、パワー基板アセンブリ50、制御基板アセンブリ70及びフィルタ回路アセンブリ90の少なくとも一つのアセンブリを固定することを包含している。例えば、ハウジング本体10に制御基板アセンブリ70又はフィルタ回路アセンブリ90を固定することもできるし、カバー30にパワー基板アセンブリ50を固定することもできる。
(2)カバー30に対しては必ずしもアセンブリを脱着可能に固定する必要はない。
 例えば、図4に示すように、制御基板アセンブリ70は以上で説明したようにボルトなどの締結具により脱着可能にカバー30に固定する一方、フィルタ回路アセンブリ90は接着剤Sによりカバー30に固定する。この場合、フィルタ回路アセンブリ90はカバー30に対して脱着可能ではないが、フィルタ回路アセンブリ90を交換する場合には、フィルタ回路アセンブリ90が固定されたカバー30を用意しておき、カバー30ごと交換する。
 この形態によると、フィルタ回路アセンブリ90で生じた熱は接着剤Sを介してカバー30に伝達されるので、フィルタ回路アセンブリ90の周囲に空隙がある場合に比べて、冷却効果を大きくできる。
 なお、図4において、図1~図3と同じ構成要素には同じ符号を付している。図5も同様である。
(3)2つのアセンブリは、一体化してモジュールにすることができる。
 例えば、図5に示すように、パワー基板アセンブリ50と制御基板アセンブリ70とをボルトにより締結してモジュール化してハウジング本体10に脱着可能に固定する。そうすることにより、に電気系の部品(パワー基板アセンブリ50、制御基板アセンブリ70)をひとまとめに扱えるので、モジュール化のための組み立ては電気系の専属ラインで行うことができる。一方、フィルタ回路アセンブリ90はカバー30に脱着可能に固定するものとすれば、この組み立ては機械系の専属のラインで行うことができる。つまり、この実施形態によると、電気系の組み立てラインと機械系の組み立てラインを完全に分離できる利点がある。
 これ以外にも、本発明の主旨を逸脱しない限り、上記実施の形態で挙げた構成を取捨選択し、他の構成に適宜変更し、あるいは組み合わせることが可能である。
 1…電動圧縮機
 10…ハウジング本体、13…インバータ収容室、15…モータ端子、17…フィルタ収容室
 30…カバー、33…収容室、40…インバータ装置
 50…パワー基板アセンブリ、51…パワー基板、52…スイッチング素子
 55,56,57,72,94…コネクタ
 70…制御基板アセンブリ、71…制御基板、73…CPU
 90…フィルタ回路アセンブリ、91…平滑コンデンサ

Claims (10)

  1.  圧縮機構部および前記圧縮機構部を駆動する電動モータを収容するハウジング本体と、
     直流電力を多相交流電力に変換して前記電動モータに供給するとともに、電動モータの回転数を制御するインバータ装置と、
     前記ハウジング本体に開口部を有して設けられ、前記インバータ装置を収容するインバータ収容室と、
     前記開口部を塞ぎ、前記ハウジング本体に着脱可能なカバーと、を備え、
     前記インバータ装置は、
     直流電力を三相交流電力に変換して前記電動モータに印加するパワー部と、
     前記電動モータに印加される交流電力を制御する制御部と、
     コンデンサまたはコイルの少なくとも一方を含み、前記インバータ装置のノイズを抑制するフィルタ部と、から構成され、
     前記パワー部、前記制御部及び前記フィルタ部は、
     少なくとも一つが前記インバータ収容室内において前記ハウジング本体に脱着可能に固定され、
     他の少なくとも一つが前記カバーに脱着可能に固定される、
    ことを特徴とする電動圧縮機。
  2.  前記パワー部と前記制御部が、及び、前記パワー部と前記フィルタ部が、コネクタを介して接続される、
    請求項1に記載の電動圧縮機。
  3.  前記パワー部は、
     前記ハウジング本体に脱着可能に固定される、
    請求項1又は2に記載の電動圧縮機。
  4.  前記フィルタ部は、
     接着剤により前記カバーに固定される、
    請求項1に記載の電動圧縮機。
  5.  前記フィルタ部は、
     接着剤により前記カバーに固定される、
    請求項2に記載の電動圧縮機。
  6.  前記フィルタ部は、
     接着剤により前記カバーに固定される、
    請求項3に記載の電動圧縮機。
  7.  モジュール化された前記パワー部と前記制御部が、前記ハウジング本体に脱着可能に固定され、
     前記フィルタ部が前記カバーに固定される、
    請求項1に記載の電動圧縮機。
  8.  モジュール化された前記パワー部と前記制御部が、前記ハウジング本体に脱着可能に固定され、
     前記フィルタ部が前記カバーに固定される、
    請求項2に記載の電動圧縮機。
  9.  モジュール化された前記パワー部と前記制御部が、前記ハウジング本体に脱着可能に固定され、
     前記フィルタ部が前記カバーに固定される、
    請求項3に記載の電動圧縮機。
  10.  モジュール化された前記パワー部と前記制御部が、前記ハウジング本体に脱着可能に固定され、
     前記フィルタ部が前記カバーに固定される、
    請求項4に記載の電動圧縮機。
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