WO2012131977A1 - パワー制御ユニット - Google Patents

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WO2012131977A1
WO2012131977A1 PCT/JP2011/058214 JP2011058214W WO2012131977A1 WO 2012131977 A1 WO2012131977 A1 WO 2012131977A1 JP 2011058214 W JP2011058214 W JP 2011058214W WO 2012131977 A1 WO2012131977 A1 WO 2012131977A1
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WO
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control unit
power control
terminal block
substrate
opening
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PCT/JP2011/058214
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English (en)
French (fr)
Inventor
健史郎 芝
Original Assignee
トヨタ自動車株式会社
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Publication date
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Priority to JP2013506985A priority patent/JP5626453B2/ja
Priority to CN201180069859.2A priority patent/CN103493355B/zh
Priority to PCT/JP2011/058214 priority patent/WO2012131977A1/ja
Priority to US14/008,165 priority patent/US9260017B2/en
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L50/00Electric propulsion with power supplied within the vehicle
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/003Constructional details, e.g. physical layout, assembly, wiring or busbar connections
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K5/00Casings, cabinets or drawers for electric apparatus
    • H05K5/0026Casings, cabinets or drawers for electric apparatus provided with connectors and printed circuit boards [PCB], e.g. automotive electronic control units
    • H05K5/0069Casings, cabinets or drawers for electric apparatus provided with connectors and printed circuit boards [PCB], e.g. automotive electronic control units having connector relating features for connecting the connector pins with the PCB or for mounting the connector body with the housing
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/14Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
    • H05K7/1422Printed circuit boards receptacles, e.g. stacked structures, electronic circuit modules or box like frames
    • H05K7/1427Housings
    • H05K7/1432Housings specially adapted for power drive units or power converters
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
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    • H05K7/1427Housings
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    • H05K7/14322Housings specially adapted for power drive units or power converters wherein the control and power circuits of a power converter are arranged within the same casing
    • HELECTRICITY
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    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/14Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
    • H05K7/1422Printed circuit boards receptacles, e.g. stacked structures, electronic circuit modules or box like frames
    • H05K7/1427Housings
    • H05K7/1432Housings specially adapted for power drive units or power converters
    • H05K7/14329Housings specially adapted for power drive units or power converters specially adapted for the configuration of power bus bars
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0067Converter structures employing plural converter units, other than for parallel operation of the units on a single load
    • H02M1/007Plural converter units in cascade

Definitions

  • the present invention generally relates to a power control unit, and more particularly to a power control unit that is mounted on a vehicle such as a hybrid vehicle or an electric vehicle and controls electric power for vehicle travel.
  • Patent Document 1 An inverter device for the purpose of illustration is disclosed (Patent Document 1).
  • a control circuit terminal cover having a structure that can be opened and closed is provided corresponding to the terminal block of the control board.
  • the control circuit terminal cover is attached to an operation panel cover fixed to the control board.
  • Japanese Patent Laid-Open No. 2010-68670 aims to improve the reliability by suppressing the temperature rise of the heat-generating component while maintaining the electrical reliability and electrical characteristics of the inverter device satisfactorily.
  • An inverter device is disclosed (Patent Document 2).
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-243741 discloses a drive unit for driving a motor that aims to reduce the number of man-hours and assembly man-hours for sheet metal and to easily move the mounting legs for fixing the housing to another predetermined position.
  • a housing structure is disclosed (Patent Document 3).
  • Patent Document 3 a lattice of gaps in which a human hand or a foreign object does not enter the unit is provided at the ventilation port of the ventilation cover.
  • an object of the present invention is to solve the above-described problems, and to provide a power control unit in which entry of foreign matter is suppressed while achieving miniaturization and cost reduction.
  • the power control unit is a power control unit that is mounted on a vehicle and controls electric power for vehicle travel.
  • the power control unit has a top body, a case body having an opening formed at the top, and a connector holding hole for holding the connector, and a terminal block disposed in the case body so as to face the opening. And a substrate that is housed in the case body and on which the electronic component is mounted.
  • the board is disposed on the opposite side of the top with respect to the terminal block and at a position shifted from the position facing the opening surface of the connector holding hole.
  • the power control unit further includes a wall member provided integrally with the power control unit component. The wall member is disposed between the board and the connector holding hole.
  • the wall member is disposed on the path from the connector holding hole to the substrate, so that it is possible to suppress the intrusion of foreign matters toward the substrate.
  • the wall member is provided integrally with the power control unit component, it is possible to reduce the size and cost of the power control unit.
  • the power control unit component is a component that constitutes the power control unit, and is a component that is originally provided for a purpose other than the purpose of preventing the intrusion of a foreign substance played by the wall member.
  • the wall member is provided integrally with the terminal block. According to the power control unit configured as described above, since the wall member is provided on the terminal block for connecting the electric circuit, the power control unit can be reduced in size and cost.
  • the wall member extends from the terminal block to a position overlapping the substrate in the height direction. According to the power control unit configured as described above, it is possible to more surely prevent foreign matter from entering the substrate.
  • the connector is held in the connector holding hole by being inserted from one direction.
  • the wall member extends from the terminal block along the insertion direction of the connector. According to the power control unit configured as described above, when the connector is inserted into the connector holding hole, the connector and the wall member do not interfere with each other, and the insertion operation can be easily performed.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a power control unit along the line VII-VII in FIG. 3. It is sectional drawing which expands and shows the range enclosed by the dashed-two dotted line VIII in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a power control unit along the line XI-XI in FIG. 3.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a power control unit along the line XII-XII in FIG. 3.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a configuration relating to motor generator control of a hybrid vehicle.
  • a hybrid vehicle uses an internal combustion engine such as a gasoline engine or a diesel engine and a motor supplied with power from a chargeable / dischargeable secondary battery (battery) as a power source.
  • a chargeable / dischargeable secondary battery battery
  • the hybrid vehicle includes a battery unit 40, a vehicle drive device 20, and an engine (not shown).
  • Vehicle drive device 20 is exchanged between motor generators MG1 and MG2, power split mechanism 26 that distributes power between engine and motor generators MG1 and MG2, not shown, and battery unit 40 and motor generators MG1 and MG2.
  • a power control unit (PCU) 21 that controls power.
  • the motor generator MG1 mainly functions as a generator and generates electric power by the output of the engine.
  • Motor generator MG1 operates as a starter when the engine is started.
  • Motor generator MG2 mainly functions as a motor, assists engine output, and increases driving force.
  • Motor generator MG2 generates power during regenerative braking and charges battery B.
  • the battery unit 40 is provided with terminals 41 and 42.
  • the PCU 21 is provided with DC terminals 43 and 44.
  • a cable 6 and a cable 8 are electrically connected between the terminal 41 and the DC terminal 43 and between the terminal 42 and the DC terminal 44, respectively.
  • the battery unit 40 includes a battery B, a system main relay SMR2 connected between the positive electrode of the battery B and the terminal 41, a system main relay SMR3 connected between the negative electrode of the battery B and the terminal 42, a battery A system main relay SMR1 and a limiting resistor R are connected in series between the positive electrode of B and the terminal 41.
  • System main relays SMR1 to SMR3 are controlled to be in a conductive / nonconductive state in accordance with a control signal SE given from control device 30 described later.
  • the battery unit 40 includes a voltage sensor 10 that measures a voltage VB between terminals of the battery B, and a current sensor 11 that detects a current IB flowing through the battery B.
  • a secondary battery such as nickel hydride or lithium ion, a fuel cell, or the like can be used.
  • a large-capacity capacitor such as an electric double layer capacitor may be used.
  • PCU 21 includes inverters 22 and 14 provided corresponding to motor generators MG 1 and MG 2, boost converter 12 provided in common with inverters 22 and 14, and control device 30.
  • Boost converter 12 boosts the voltage between DC terminal 43 and DC terminal 44.
  • Boost converter 12 includes a reactor 32 having one end connected to DC terminal 43, a boosting IPM (Intelligent Power Module) 13, and a smoothing capacitor 33.
  • Boosting IPM 13 includes IGBT elements Q1 and Q2 connected in series between the output terminals of boosting converter 12 that outputs boosted voltage VH, and diodes D1 and D2 connected in parallel to IGBT elements Q1 and Q2, respectively.
  • the smoothing capacitor 33 is provided between the boost converter 12 and the inverters 22 and 14. The smoothing capacitor 33 suppresses fluctuations in voltage and current on the inverters 22 and 14 side that are on the high voltage side.
  • the PCU 21 has a smoothing capacitor 34. Smoothing capacitor 34 is provided between battery B and boost converter 12. The smoothing capacitor 34 suppresses fluctuations in voltage and current on the battery B side, which is the low voltage side.
  • the other end of the reactor 32 is connected to the emitter of the IGBT element Q1 and the collector of the IGBT element Q2.
  • the cathode of diode D1 is connected to the collector of IGBT element Q1, and the anode of diode D1 is connected to the emitter of IGBT element Q1.
  • the cathode of diode D2 is connected to the collector of IGBT element Q2, and the anode of diode D2 is connected to the emitter of IGBT element Q2.
  • the hybrid vehicle has an A / C (air conditioner) compressor 35.
  • the A / C compressor 35 is connected between the input lines of the boost converter 12 so that electric power is supplied from the battery B.
  • the inverter 14 converts the DC voltage output from the boost converter 12 into three-phase AC and outputs it to the motor generator MG2 that drives the wheels. Inverter 14 returns the electric power generated in motor generator MG2 to boost converter 12 along with regenerative braking. At this time, boost converter 12 is controlled by control device 30 to operate as a step-down circuit.
  • the inverter 14 has a U-phase arm 15, a V-phase arm 16 and a W-phase arm 17 that constitute the traveling IPM 18.
  • U-phase arm 15, V-phase arm 16 and W-phase arm 17 are connected in parallel between the output lines of boost converter 12.
  • the U-phase arm 15 includes IGBT elements Q3 and Q4 connected in series, and diodes D3 and D4 connected in parallel with the IGBT elements Q3 and Q4, respectively.
  • the cathode of diode D3 is connected to the collector of IGBT element Q3, and the anode of diode D3 is connected to the emitter of IGBT element Q3.
  • the cathode of diode D4 is connected to the collector of IGBT element Q4, and the anode of diode D4 is connected to the emitter of IGBT element Q4.
  • the V-phase arm 16 includes IGBT elements Q5 and Q6 connected in series, and diodes D5 and D6 connected in parallel with the IGBT elements Q5 and Q6, respectively.
  • the cathode of diode D5 is connected to the collector of IGBT element Q5, and the anode of diode D5 is connected to the emitter of IGBT element Q5.
  • the cathode of diode D6 is connected to the collector of IGBT element Q6, and the anode of diode D6 is connected to the emitter of IGBT element Q6.
  • the W-phase arm 17 includes IGBT elements Q7 and Q8 connected in series, and diodes D7 and D8 connected in parallel with the IGBT elements Q7 and Q8, respectively.
  • the cathode of diode D7 is connected to the collector of IGBT element Q7, and the anode of diode D7 is connected to the emitter of IGBT element Q7.
  • the cathode of diode D8 is connected to the collector of IGBT element Q8, and the anode of diode D8 is connected to the emitter of IGBT element Q8.
  • each phase arm is connected to each phase end of each phase coil of motor generator MG2. That is, motor generator MG2 is a three-phase permanent magnet synchronous motor, and one end of each of three coils of U, V, and W phases is connected to a neutral point.
  • the other end of the U-phase coil is connected to a connection node of IGBT elements Q3 and Q4.
  • the other end of the V-phase coil is connected to a connection node of IGBT elements Q5 and Q6.
  • the other end of the W-phase coil is connected to a connection node of IGBT elements Q7 and Q8.
  • Current sensor 25 detects the current flowing through motor generator MG1 as motor current value MCRT1, and outputs motor current value MCRT1 to control device 30.
  • Current sensor 24 detects the current flowing through motor generator MG2 as motor current value MCRT2, and outputs motor current value MCRT2 to control device 30.
  • the inverter 22 is connected to the boost converter 12 in parallel with the inverter 14. Inverter 22 converts the DC voltage output from boost converter 12 to three-phase AC and outputs the same to motor generator MG1. Inverter 22 receives the boosted voltage from boost converter 12 and drives motor generator MG1 to start the engine, for example.
  • inverter 22 returns the electric power generated by the motor generator MG1 to the boost converter 12 by the rotational torque transmitted from the crankshaft of the engine.
  • boost converter 12 is controlled by control device 30 to operate as a step-down circuit. Since the internal configuration of inverter 22 is the same as that of inverter 14, detailed description will not be repeated.
  • Control device 30 receives torque command values TR1, TR2, motor rotation speeds MRN1, MRN2, voltages VB, VL, VH, current IB values, motor current values MCRT1, MCRT2, and start signal IGON.
  • torque command value TR1, motor rotational speed MRN1 and motor current value MCRT1 are related to motor generator MG1
  • torque command value TR2 motor rotational speed MRN2 and motor current value MCRT2 are related to motor generator MG2.
  • the voltage VB is the voltage of the battery B
  • the current IB is a current flowing through the battery B
  • Voltage VL is a voltage before boost of boost converter 12
  • voltage VH is a voltage after boost of boost converter 12.
  • Control device 30 outputs control signal PWU for instructing boosting to boost converter 12, control signal PWD for instructing step-down, and signal CSDN for instructing prohibition of operation.
  • Control device 30 converts drive instruction PWMI2 for converting a DC voltage, which is an output of boost converter 12 to inverter 14, into an AC voltage for driving motor generator MG2, and an AC voltage generated by motor generator MG2 as a DC voltage. And a regeneration instruction PWMC2 for returning to the step-up converter 12 side.
  • Control device 30 converts drive voltage PWMI1 for converting a DC voltage into an AC voltage for driving motor generator MG1 for inverter 22, and an AC voltage generated by motor generator MG1 for converting to DC voltage.
  • the regeneration instruction PWMC1 to be returned to the side is output.
  • FIG. 2 is a top view showing the power control unit in FIG. 1
  • the power control unit 21 has a PCU case 50.
  • the PCU case 50 has the appearance of the power control unit 21.
  • the PCU case 50 is made of a metal such as aluminum.
  • the PCU case 50 has a case main body 52 and an upper lid 51.
  • the case main body 52 has a housing shape that opens upward.
  • the upper lid 51 is attached to the case body 52 so as to cover the opening of the case body 52.
  • the upper lid 51 constitutes a side surface facing the vertical upper side of the PCU case 50.
  • the upper lid 51 is formed with an opening 53p, an opening 53q, and an opening 53r (hereinafter referred to as the opening 53 unless otherwise distinguished).
  • the opening 53p, the opening 53q, and the opening 53r are formed at positions spaced from each other.
  • the opening 53 is formed so as to allow communication between the outside and the inside of the PCU case 50.
  • the opening 53 penetrates the upper lid 51 from the outside of the PCU case 50 in the vertical direction and reaches the inside of the PCU case 50.
  • FIG. 3 is a top view showing a state in which the upper cover is removed from the power control unit in FIG.
  • power control unit 21 further includes a terminal block 61.
  • the terminal block 61 is accommodated in the PCU case 50.
  • the terminal block 61 is disposed on the back side of the upper lid 51.
  • the terminal block 61 is disposed at a position adjacent to the upper lid 51 inside the PCU case 50.
  • the terminal block 61 is disposed at a position facing the opening 53 formed in the upper lid 51.
  • FIG. 4 is a perspective view of the terminal block in FIG. 3 viewed from the front side.
  • FIG. 5 is a perspective view of the terminal block in FIG. 3 viewed from the back side.
  • the terminal block 61 is made of resin.
  • the terminal block 61 is made of an insulating material.
  • the terminal block 61 is integrally formed by resin molding.
  • the terminal block 61 has a fastening part 55p, a fastening part 55q, and a fastening part 55r as its constituent parts (hereinafter referred to as a fastening part 55 unless otherwise distinguished).
  • the fastening portion 55p, the fastening portion 55q, and the fastening portion 55r are continuously arranged side by side in one direction indicated by an arrow 210 in FIG.
  • the fastening portion 55p, the fastening portion 55q, and the fastening portion 55r are formed at positions facing the opening 53p, the opening 53q, and the opening 53r, respectively.
  • the power control unit 21, the motor generators MG1, MG2, and the battery unit 40 are assembled to the vehicle body, and these units are electrically connected by cables.
  • a bus bar (for example, bus bar 86 shown in FIG. 7) is fastened to the fastening portion 55 using a bolt.
  • the opening 53 is formed so that an operator can insert a tool such as a wrench and access a bolt during such an assembly process.
  • the power control unit 21 has a plurality of bus bars 46 and a plurality of bus bars 47.
  • Bus bar 46 and bus bar 47 are connected to fastening portion 55p and fastening portion 55q, respectively.
  • Fastening portion 55p shares the electrical connection between motor generator MG1 and inverter 22 in FIG. 1, and fastening portion 55q shares the electrical connection between motor generator MG2 and inverter 14 in FIG. Yes.
  • Fastening portion 55q is provided corresponding to each of the U phase, V phase, and W phase of motor generator MG2.
  • the U-phase fastening portion 66, the V-phase fastening portion 67, and the W-phase fastening portion 68 are included.
  • U-phase fastening portion 66, V-phase fastening portion 67 and W-phase fastening portion 68 are provided side by side in the direction indicated by arrow 210.
  • one direction in which the U-phase fastening portion 66, the V-phase fastening portion 67, and the W-phase fastening portion 68 are arranged is the longitudinal direction, and the direction orthogonal to that direction (the direction indicated by the arrow 220 in FIG. 4) is short. It has a substantially rectangular plan view in the hand direction.
  • the plurality of bus bars 47 include a U-phase bus bar 47U, a V-phase bus bar 47V, and a W-phase bus bar 47W provided corresponding to the U-phase, V-phase, and W-phase of the motor generator MG2, respectively.
  • One ends of U-phase bus bar 47U, V-phase bus bar 47V and W-phase bus bar 47W are connected to U-phase fastening portion 66, V-phase fastening portion 67 and W-phase fastening portion 68, respectively.
  • the other ends of 47V and W-phase bus bar 47W are connected to U-phase arm 15, V-phase arm 16 and W-phase arm 17 of traveling IPM 18 in FIG.
  • the bus bar 47 extends from the fastening portion 55q in one direction along the direction indicated by the arrow 220 in FIG. 4 (the direction orthogonal to the direction indicated by the arrow 210), and is further bent vertically downward.
  • the fastening portion 55p and the plurality of bus bars 46 are provided in the same form as the fastening portion 55q and the plurality of bus bars 47.
  • the power control unit 21 further includes a bus bar 56, a bus bar 57, and a bus bar 58.
  • the bus bar 56, the bus bar 57, and the bus bar 58 are fastened to the fastening portion 55r.
  • the fastening portion 55r includes a first fastening portion 96, a second fastening portion 97, a third fastening portion 98, and a fourth fastening portion 99.
  • the bus bar 56 is connected to the first fastening portion 96
  • the bus bar 57 is connected to the second fastening portion 97 and the third fastening portion 98
  • the bus bar 58 is connected to the fourth fastening portion 99.
  • the first fastening portion 96 shares the electrical connection between the DC terminal 43 in FIG. 1 and the smoothing capacitor 34 and the reactor 32.
  • the second fastening portion 97 and the third fastening portion 98 share the electrical connection between the DC terminal 44 in FIG. 1 and the A / C compressor 35 and the smoothing capacitor 34.
  • the fourth fastening portion 99 shares the electrical connection between the DC terminal 44 in FIG. 1 and the A / C compressor 35 via the fuse 31.
  • the bus bar 56, the bus bar 57, and the bus bar 58 extend from the fastening portion 55r in the opposite direction to the bus bar 46 and the bus bar 47.
  • FIG. 6 is a top view showing the substrate housed in the PCU case in FIG.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing the power control unit along the line VII-VII in FIG.
  • the power control unit 21 has a substrate 70k and a substrate 70j (hereinafter referred to as the substrate 70 unless otherwise distinguished).
  • the substrate 70 is accommodated in the PCU case 50.
  • the board 70 is disposed adjacent to the terminal block 61 inside the PCU case 50.
  • the substrate 70 is disposed so as to extend in a plane facing the upper lid 51.
  • the substrate 70 has a substantially rectangular flat plate shape.
  • the substrate 70 constitutes the control device 30 in FIG. 1, and an electronic component 84 such as a resistor, a diode, an IC chip, or a transistor is mounted on the surface thereof.
  • a smoothing capacitor 34 is accommodated inside the PCU case 50.
  • the smoothing capacitor 34 is disposed between the upper lid 51 and the substrate 70.
  • the smoothing capacitor 34 is disposed at a position overlapping the substrate 70.
  • the smoothing capacitor 34 and the terminal block 61 are provided side by side, and a substrate 70 is disposed below the smoothing capacitor 34.
  • a bus bar 86 is fastened to the fastening portion 55q using a bolt 60.
  • Bus bar 86 is overlapped with bus bar 47 on fastening portion 55q.
  • the opening 53q is opened.
  • the bus bar 86 extends from the fastening portion 55q in a direction opposite to the substrate 70 and the smoothing capacitor 34 with the fastening portion 55q interposed therebetween.
  • a cable extending from motor generator MG2 in FIG. 1 is connected to bus bar 86.
  • terminal block 61 has wall portion 62.
  • the wall portion 62 is provided integrally with the terminal block 61.
  • the wall part 62 is resin-molded integrally with the fastening part 55q.
  • the wall 62 is disposed between the opening 53q and the substrate 70.
  • the wall 62 is arranged so as to intersect with a straight line connecting the opening 53q and the substrate 70.
  • substrate 70 is arrange
  • Wall portion 62 extends from fastening portion 55q toward upper lid 51 around the opening surface of opening portion 53q.
  • the wall part 62 extends substantially vertically upward from the fastening part 55q.
  • the wall 62 is disposed inside the PCU case 50 with respect to the opening 53r. When the opening 53r is viewed from the penetration direction (vertical direction) with respect to the upper lid 51, the wall portion 62 is formed at a position hidden behind the upper lid 51. A gap is formed between the tip of the wall 62 and the upper lid 51.
  • the wall 62 is provided so as to block the line of sight 230 from the outside of the PCU case 50 toward the substrate 70 through the opening 53.
  • the wall portion 62 includes a back surface portion 63, a side portion 64, and a side portion 65.
  • the back surface portion 63 is provided on the side opposite to the side from which the bus bar 47 and the bus bar 86 extend.
  • the back surface portion 63 is disposed in the second space 320.
  • the side portion 64 and the side portion 65 are bent from both ends of the back surface portion 63 and extend in the extending direction of the bus bar 47 and the bus bar 86.
  • the back surface portion 63, the side portion 64, and the side portion 65 are three sides excluding the extending direction of the bus bar 47 and the bus bar 86 among the four sides around the fastening portion 55q. Is arranged.
  • the wall part 62 is provided in the fastening part 55q by the same form.
  • Measures for solving such concerns include, for example, providing a cover on the substrate 70, coating the surface of the substrate 70, and losing a gap around the terminal block 61 using a gasket or sponge. Conceivable.
  • a cover is provided on the substrate 70, a space for attaching the cover is required, and the power control unit cannot be reduced in size, or a separate part is required, resulting in an increase in manufacturing cost.
  • minute holes that allow foreign matter to enter the coating may be formed.
  • a phenomenon such as foreign matter sinking into the coating occurs, insulation between the substrate 70 and the foreign matter is not guaranteed.
  • the manufacturing cost is increased.
  • a gap around the terminal block 61 is to be lost using a gasket or sponge, a new space is required for these seals, and the power control unit 21 cannot be reduced in size, or by adding a seal member. Manufacturing cost increases.
  • the wall portion 62 is provided so as to block the opening 53p and the path between the opening 53q and the substrate 70. With such a configuration, it is possible to prevent foreign matter that has entered the inside of the PCU case 50 from passing through the opening 53p and the opening 53q toward the substrate 70. At this time, since the wall portion 62 is provided integrally with the terminal block 61, the power control unit 21 can be reduced in cost and size.
  • the wall portion 62 surrounds three sides of the fastening portion 55p and the fastening portion 55q except for the extending direction of the bus bar.
  • the wall portion 62 surrounds three sides of the fastening portion 55p and the fastening portion 55q except for the extending direction of the bus bar.
  • the substrate 70 has a flat plate shape that spreads in a plane, the area of the substrate 70 occupies a large proportion in the top view of the power control unit 21.
  • the terminal block 61 is disposed in the vicinity of the side surface of the PCU case 50. In this case, if it is necessary to greatly separate the board 70 and the terminal block 61, the area of the PCU case 50 in the top view of the power control unit 21 must be increased.
  • FIG. 8 is an enlarged sectional view showing a range surrounded by a two-dot chain line VIII in FIG.
  • PCU case 50 has a rib-like portion 82.
  • the rib-like portion 82 is formed on the upper lid 51.
  • the rib-like portion 82 protrudes toward the inside of the PCU case 50 from the inner edge of the upper lid 51 that defines the opening 53q.
  • the rib-like portion 82 is formed to hang vertically downward from the inner edge of the upper lid 51 that defines the opening 53q.
  • the rib-like portion 82 is disposed between the opening 53q and the substrate 70.
  • the rib-like portion 82 is formed inside the PCU case 50 with respect to the opening 53r and closer to the opening 53r than with the wall portion 62.
  • the wall portion 62 is provided so as to block the line of sight 240 toward the substrate 70 from the outside of the PCU case 50 through the opening 53q through the rib-like portion 82.
  • the PCU case 50 is a substantially hermetically sealed casing in which no air flow is generated, foreign matter that has entered the PCU case 50 through the opening 53q falls vertically downward.
  • the wall portion 62 provided so as to block the line of sight 240 through the rib-like portion 82 can more reliably prevent foreign matters from moving toward the substrate 70.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing a first modification of the power control unit shown in FIG.
  • wall portion 62 extends to a position where it overlaps with rib-like portion 82 in the height direction (vertical direction). According to such a configuration, it is possible to more reliably prevent foreign matters from moving toward the substrate 70.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a second modification of the power control unit shown in FIG.
  • the terminal block 61 further includes a wall portion 89 as a second wall portion in addition to the wall portion 62.
  • the wall portion 89 extends from the fastening portion 55q in the direction opposite to the wall portion 62 (vertically downward).
  • the wall portion 89 is provided at a position shifted from between the terminal block 61 and the substrate 70. That is, the substrate 70 does not exist on the extension of the wall portion 89 extending from the fastening portion 55q.
  • the wall portion 89 is provided in the first space 310.
  • the wall portion 89 extends to a position where at least a part of the wall portion 89 overlaps the substrate 70 in the height direction (vertical direction).
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing the power control unit along the line XI-XI in FIG.
  • smoothing capacitor 34 has wall portion 91.
  • the wall portion 91 is provided integrally with the smoothing capacitor 34 to which one ends of the bus bar 56 and the bus bar 57 are connected.
  • the wall 91 is disposed between the opening 53r and the substrate 70.
  • the wall portion 91 extends from the capacitor case 88 that forms the exterior of the smoothing capacitor 34 toward the terminal block 61, is bent at the tip, and extends toward the upper lid 51 around the opening surface of the opening 53r.
  • the wall portion 91 is disposed between the bus bar 56 and the bus bar 57 (see also FIG. 3) and the upper lid 51.
  • Wall portion 91 is arranged to face bus bar 56 and bus bar 57.
  • the wall part cannot be erected on the fastening part 55r. Therefore, in the present embodiment, by extending the wall portion 91 from the capacitor case 88 toward the upper lid 51 around the opening surface of the opening portion 53r, foreign matter enters the substrate 70 through the opening portion 53r. It is preventing. At this time, since the wall portion 91 is provided integrally with the existing smoothing capacitor 34 as a component constituting the power control unit 21, the power control unit 21 can be reduced in cost and size as before. .
  • the power control unit component provided with the wall 91 is not limited to the smoothing capacitor 34.
  • the wall 91 is integrated with the boosting IPM 13. May be provided.
  • the wall portion 91 suppresses heat transfer from the heat source to the substrate 70. It also demonstrates the function.
  • the power control unit 21 is mounted on a hybrid vehicle as a vehicle, and uses electric power for vehicle travel. It is a power control unit for controlling.
  • the power control unit 21 has an upper lid 51 as a top portion, a PCU case 50 as a case body in which an opening 53 opening in the upper lid 51 is formed, and is accommodated in the PCU case 50 and arranged facing the opening 53.
  • Terminal board 61 and a board 70 which is accommodated in the PCU case 50 and on which the electronic component 84 is mounted.
  • the terminal block 61 has a wall portion 62 as a first wall portion. The wall portion 62 is disposed between the substrate 70 and the opening 53 and extends toward the upper lid 51 around the opening surface of the opening 53.
  • the power control unit 21 According to the power control unit 21 according to the first embodiment of the present invention configured as described above, it is possible to prevent foreign matter from entering the substrate 70 by providing the wall portion 62. Further, by providing the wall portion 62 on the terminal block 61, it is not necessary to coat the substrate, attach a cover, install a seal member, and the like, and the power control unit 21 can be reduced in size and cost.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view showing the power control unit along the line XII-XII in FIG. Referring to FIGS. 3, 5, and 12, power control unit 21 has an interlock connector 120.
  • the interlock connector 120 is attached to the terminal block 61.
  • another cover is attached so as to cover the upper lid 51.
  • the pin supported by the cover is inserted into the interlock connector 120, so that the attachment state of the cover is confirmed.
  • a connector holding hole 110 is formed in the terminal block 61.
  • the terminal block 61 has a connector mounting boss 115.
  • the connector mounting boss 115 is connected to the fastening portion 55p.
  • the connector mounting boss 115 is provided at the end of the terminal block 61 in the direction indicated by the arrow 210 in FIG.
  • the connector holding hole 110 is formed in the connector mounting boss 115.
  • the connector holding hole 110 is formed at a position facing the opening 53p.
  • the connector holding hole 110 passes through the connector mounting boss 115 in the vertical direction and reaches the inside of the PCU case 50.
  • the interlock connector 120 is attached to the connector attachment boss 115 by being inserted into the connector holding hole 110 from the direction indicated by the arrow 240 in FIG.
  • the power control unit 21 has a wall portion 130.
  • the wall portion 130 is provided integrally with the terminal block 61.
  • the wall part 130 is resin-molded integrally with the fastening part 55p.
  • the substrate 70 (substrate 70k) is disposed on the opposite side of the upper lid 51 with respect to the terminal block 61 in the height direction. That is, the upper lid 51, the terminal block 61, and the board
  • the wall portion 130 is disposed between the connector holding hole 110 and the substrate 70 (substrate 70k).
  • the wall portion 130 is disposed so as to intersect with a straight line connecting the connector holding hole 110 and the substrate 70.
  • the board 70 is disposed on the back side of the wall portion 130 when viewed from the connector holding hole 110.
  • the wall 130 extends vertically downward from the connector mounting boss 115.
  • the wall 130 extends from the connector mounting boss 115 along the insertion direction of the interlock connector 120 with respect to the connector holding hole 110.
  • the board 70 is disposed at a position shifted from the position facing the opening surface of the connector holding hole 110 in the connector mounting boss 115.
  • the wall portion 130 extends from the connector mounting boss 115 to the vicinity of the substrate 70 in the height direction.
  • the wall portion 130 may extend from the connector mounting boss 115 to a position overlapping the substrate 70 in the height direction.
  • the wall portion 130 When viewed from the direction in which the interlock connector 120 is inserted into the connector holding hole 110, the wall portion 130 includes a side on which the board 70 is disposed with the connector holding hole 110 interposed between the four sides around the connector mounting boss 115. Are arranged on three sides except the opposite side.
  • the wall 130 is not limited to the terminal block 61, and may be provided integrally with another power control unit component disposed adjacent to the substrate 70.
  • wall portion 130 is provided so as to block the path between connector holding hole 110 and substrate 70. With such a configuration, it is possible to prevent foreign matter that has entered the inside of the PCU case 50 from passing through the connector holding hole 110 toward the board 70. At this time, since the wall portion 130 is provided integrally with the terminal block 61, the power control unit 21 can be reduced in cost and size.
  • the power control unit 21 is mounted on a vehicle and controls electric power for vehicle travel. It is a power control unit.
  • the power control unit 21 has an upper lid 51 as a top portion, and a connector for holding a PCU case 50 as a case body in which an opening 53 opening in the upper lid 51 is formed, and an interlock connector 120 as a connector.
  • a holding hole 110 is formed, and a terminal block 61 disposed in the PCU case 50 so as to face the opening 53 is provided, and a substrate 70 accommodated in the PCU case 50 and on which the electronic component 84 is mounted.
  • the board 70 is disposed on the opposite side of the upper lid 51 with respect to the terminal block 61 and at a position shifted from the position facing the opening surface of the connector holding hole 110.
  • the power control unit 21 is further provided with a wall portion 130 as a wall member that is provided integrally with the terminal block 61 as a power control unit component and is disposed between the board 70 and the connector holding hole 110.
  • the power control unit 21 According to the power control unit 21 according to the second embodiment of the present invention configured as described above, it is possible to prevent foreign matter from entering the substrate 70 by providing the wall portion 130. Further, by providing the wall portion 130 on the terminal block 61, it is not necessary to coat the substrate, attach a cover, or install a seal member, and the power control unit 21 can be reduced in size and cost.
  • the present invention is applied to a power control unit mounted on a fuel cell hybrid vehicle (FCHV: Fuel Cell Hybrid Vehicle) or an electric vehicle (EV: Electric Vehicle) using a fuel cell and a secondary battery as power sources. You can also.
  • FCHV Fuel Cell Hybrid Vehicle
  • EV Electric Vehicle
  • the internal combustion engine is driven at the fuel efficiency optimum operating point
  • the fuel cell is driven at the power generation efficiency optimum operating point.
  • the use of the secondary battery is basically the same for both hybrid vehicles.
  • the present invention is mainly applied to a power control unit that is mounted on a vehicle such as a hybrid vehicle or an electric vehicle and controls electric power for driving the vehicle.

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Abstract

 パワー制御ユニットは、車両に搭載され、車両走行用の電力を制御する。パワー制御ユニットは、上蓋(51)を有し、上蓋(51)に開口する開口部(53)が形成されるPCUケース(50)と、インタロック用コネクタ(120)を保持するためのコネクタ保持孔(110)が形成され、PCUケース(50)に開口部(53)と向かい合って配置される端子台(61)と、PCUケース(50)に収容され、電子部品(84)が実装される基板(70)とを備える。基板(70)は、端子台(61)に対して上蓋(51)の反対側であって、コネクタ保持孔(110)の開口面と対向する位置からずれた位置に配置される。パワー制御ユニットは、端子台(61)と一体に設けられ、基板(70)とコネクタ保持孔(110)との間に配置される壁部(130)をさらに備える。このような構成により、小型化および低コスト化を図りつつ、異物の侵入が抑制されたパワー制御ユニットを提供する。

Description

パワー制御ユニット
 この発明は、一般的には、パワー制御ユニットに関し、より特定的には、ハイブリッド自動車もしくは電気自動車などの車両に搭載され、車両走行用の電力を制御するためのパワー制御ユニットに関する。
 従来のパワー制御ユニットに関して、たとえば、特開平8-66050号公報には、容易にコンデンサの交換ができ、かつ、インバータ装置の製造組み立て時における工程数の削減が可能であり、コストダウンを十分に図ることを目的としたインバータ装置が開示されている(特許文献1)。特許文献1に開示されたインバータ装置においては、制御基板の端子台に対応して、開閉固定可能な構造を有する制御回路端子カバーが設けられている。制御回路端子カバーは、制御基板に固定された操作パネルカバーに取り付けられている。
 また、特開2010-68670号公報には、インバータ装置の電気的信頼性と電気的特性とを良好に維持しつつ、発熱部品の温度上昇を抑制して信頼性を向上させることを目的としたインバータ装置が開示されている(特許文献2)。特許文献2に開示されたインバータ装置においては、端子台の前面側に、ドライバなどの異物が主回路基板や裏面側制御回路基板に接触し、故障することを防ぐための筐体ケース突出部が設けられている。
 また、特開2005-243741号公報には、板金の加工工数および組み立て工数を低減するとともに、筐体固定用の取り付け脚を他の所定位置に容易に移すことを目的としたモータ駆動用ドライブユニットの筐体構造が開示されている(特許文献3)。特許文献3に開示された筐体構造においては、人の手や異物などがユニット内に侵入しない隙間の格子が、通風カバーの通風口に設けられている。
特開平8-66050号公報 特開2010-68670号公報 特開2005-243741号公報
 上述の特許文献1に開示されたインバータ装置においては、端子台が使用されていないときに、制御回路端子カバーを閉じることにより、塵埃などが端子台に侵入することを防止している。しかしながら、異物の侵入を防止することを目的にこのようなカバー体を設けた場合、部品点数が増えて製造コストが増大したり、カバー体を取り付けるためのスペースやカバー体の固定部が必要となって装置の大型化を招いたりする懸念が生じる。
 そこでこの発明の目的は、上記の課題を解決することであり、小型化および低コスト化を図りつつ、異物の侵入が抑制されたパワー制御ユニットを提供することである。
 この発明に従ってパワー制御ユニットは、車両に搭載され、車両走行用の電力を制御するためのパワー制御ユニットである。パワー制御ユニットは、頂部を有し、頂部に開口する開口部が形成されるケース体と、コネクタを保持するためのコネクタ保持孔が形成され、ケース体に開口部と向かい合って配置される端子台と、ケース体に収容され、電子部品が実装される基板とを備える。基板は、端子台に対して頂部の反対側であって、コネクタ保持孔の開口面と対向する位置からずれた位置に配置される。パワー制御ユニットは、パワー制御ユニット構成部品と一体に設けられる壁部材をさらに備える。壁部材は、基板とコネクタ保持孔との間に配置される。
 このように構成されたパワー制御ユニットによれば、コネクタ保持孔から基板への経路上に壁部材が配置されるため、異物が基板に向けて侵入することを抑制できる。この際、壁部材がパワー制御ユニット構成部品と一体に設けられるため、パワー制御ユニットの小型化および低コスト化を図ることができる。
 なお、パワー制御ユニット構成部品とは、パワー制御ユニットを構成する部品であって、本来、壁部材によって奏される異物の侵入を防ぐという目的とは別の目的で設けられた部品である。
 また好ましくは、壁部材は、端子台と一体に設けられる。このように構成されたパワー制御ユニットによれば、壁部材が電気回路の接続をするための端子台に設けられるため、パワー制御ユニットの小型化および低コスト化を図ることができる。
 また好ましくは、壁部材は、端子台から、高さ方向において基板とオーバーラップする位置まで延伸する。このように構成されたパワー制御ユニットによれば、異物が基板に向けて侵入することをより確実に抑制することができる。
 また好ましくは、コネクタは、一方向から挿入されることによってコネクタ保持孔に保持される。壁部材は、端子台から、コネクタの挿入方向に沿って延伸する。このように構成されたパワー制御ユニットによれば、コネクタ保持孔に対するコネクタの挿入時、コネクタと壁部材とが干渉するということがなく、挿入作業を容易に実施することができる。
 以上に説明したように、この発明に従えば、小型化および低コスト化を図りつつ、異物の侵入が抑制されたパワー制御ユニットを提供することができる。
ハイブリッド自動車のモータジェネレータ制御に関する構成を示す回路図である。 図1中のパワー制御ユニットを示す上面図である。 図1中のパワー制御ユニットから上蓋を取り外した状態を示す上面図である。 図3中の端子台を正面側から見た斜視図である。 図3中の端子台を背面側から見た斜視図である。 図3中のPCUケースに収容された基板を示す上面図である。 図3中のVII-VII線上に沿ったパワー制御ユニットを示す断面図である。 図7中の2点鎖線VIIIに囲まれた範囲を拡大して示す断面図である。 図8中に示すパワー制御ユニットの第1変形例を示す断面図である。 図8中に示すパワー制御ユニットの第2変形例を示す断面図である。 図3中のXI-XI線上に沿ったパワー制御ユニットを示す断面図である。 図3中のXII-XII線上に沿ったパワー制御ユニットを示す断面図である。
 (実施の形態1)
 図1は、ハイブリッド自動車のモータジェネレータ制御に関する構成を示す回路図である。ハイブリッド自動車は、ガソリンエンジンやディーゼルエンジン等の内燃機関と、充放電可能な2次電池(バッテリ)から電力供給されるモータとを動力源とする。
 図1を参照して、ハイブリッド自動車は、バッテリユニット40と、車両用駆動装置20と、図示しないエンジンとを有する。車両用駆動装置20は、モータジェネレータMG1,MG2と、図示しないエンジンおよびモータジェネレータMG1,MG2の間で動力を分配する動力分割機構26と、バッテリユニット40およびモータジェネレータMG1,MG2間で授受される電力の制御を行なうパワー制御ユニット(PCU:Power Control Unit)21とを有する。
 モータジェネレータMG1は、主にジェネレータとして機能し、エンジンの出力により発電を行なう。また、モータジェネレータMG1は、エンジン始動時にはスタータとして作動する。モータジェネレータMG2は、主にモータとして機能し、エンジンの出力を補助し、駆動力を高める。また、モータジェネレータMG2は、回生制動時には発電を行ない、バッテリBを充電する。
 バッテリユニット40には端子41,42が設けられている。PCU21にはDC端子43,44が設けられている。端子41とDC端子43との間および端子42とDC端子44との間は、それぞれケーブル6およびケーブル8によって電気的に接続されている。
 バッテリユニット40は、バッテリBと、バッテリBの正極と端子41との間に接続されるシステムメインリレーSMR2と、バッテリBの負極と端子42との間に接続されるシステムメインリレーSMR3と、バッテリBの正極と端子41との間に直列に接続される、システムメインリレーSMR1および制限抵抗Rとを有する。システムメインリレーSMR1~SMR3は、後述の制御装置30から与えられる制御信号SEに応じて導通/非導通状態が制御される。
 バッテリユニット40は、バッテリBの端子間の電圧VBを測定する電圧センサ10と、バッテリBに流れる電流IBを検知する電流センサ11とを有する。バッテリBとしては、ニッケル水素、リチウムイオン等の2次電池や、燃料電池などを用いることができる。バッテリBに代わる蓄電装置として、電気二重層コンデンサ等の大容量キャパシタを用いることもできる。
 PCU21は、モータジェネレータMG1,MG2にそれぞれ対応して設けられるインバータ22,14と、インバータ22,14に共通して設けられる昇圧コンバータ12と、制御装置30とを有する。
 昇圧コンバータ12は、DC端子43およびDC端子44間の電圧を昇圧する。昇圧コンバータ12は、一方端がDC端子43に接続されるリアクトル32と、昇圧用IPM(Intelligent Power Module)13と、平滑用コンデンサ33とを有する。昇圧用IPM13は、昇圧後の電圧VHを出力する昇圧コンバータ12の出力端子間に直列に接続されるIGBT素子Q1,Q2と、IGBT素子Q1,Q2にそれぞれ並列に接続されるダイオードD1,D2とを有する。平滑用コンデンサ33は、昇圧コンバータ12とインバータ22,14との間に設けられている。平滑用コンデンサ33は、高圧側であるインバータ22,14側の電圧、電流の変動を抑制する。
 PCU21は、平滑用コンデンサ34を有する。平滑用コンデンサ34は、バッテリBと昇圧コンバータ12との間に設けられている。平滑用コンデンサ34は、低圧側であるバッテリB側の電圧、電流の変動を抑制する。
 リアクトル32の他方端は、IGBT素子Q1のエミッタおよびIGBT素子Q2のコレクタに接続されている。ダイオードD1のカソードは、IGBT素子Q1のコレクタと接続され、ダイオードD1のアノードは、IGBT素子Q1のエミッタと接続されている。ダイオードD2のカソードは、IGBT素子Q2のコレクタと接続され、ダイオードD2のアノードは、IGBT素子Q2のエミッタと接続されている。
 ハイブリッド自動車は、A/C(エアコンディショナ)コンプレッサ35を有する。A/Cコンプレッサ35は、バッテリBから電力が供給されるように、昇圧コンバータ12の入力ライン間に接続されている。
 インバータ14は、車輪を駆動するモータジェネレータMG2に対して昇圧コンバータ12の出力する直流電圧を三相交流に変換して出力する。インバータ14は、回生制動に伴い、モータジェネレータMG2において発電された電力を昇圧コンバータ12に戻す。このとき、昇圧コンバータ12は、降圧回路として動作するように制御装置30によって制御される。
 インバータ14は、走行用IPM18を構成するU相アーム15、V相アーム16およびW相アーム17を有する。U相アーム15,V相アーム16およびW相アーム17は、昇圧コンバータ12の出力ライン間に並列に接続されている。
 U相アーム15は、直列接続されたIGBT素子Q3,Q4と、IGBT素子Q3,Q4とそれぞれ並列に接続されるダイオードD3,D4とを有する。ダイオードD3のカソードは、IGBT素子Q3のコレクタと接続され、ダイオードD3のアノードは、IGBT素子Q3のエミッタと接続されている。ダイオードD4のカソードは、IGBT素子Q4のコレクタと接続され、ダイオードD4のアノードは、IGBT素子Q4のエミッタと接続されている。
 V相アーム16は、直列接続されたIGBT素子Q5,Q6と、IGBT素子Q5,Q6とそれぞれ並列に接続されるダイオードD5,D6とを有する。ダイオードD5のカソードは、IGBT素子Q5のコレクタと接続され、ダイオードD5のアノードは、IGBT素子Q5のエミッタと接続されている。ダイオードD6のカソードは、IGBT素子Q6のコレクタと接続され、ダイオードD6のアノードは、IGBT素子Q6のエミッタと接続されている。
 W相アーム17は、直列接続されたIGBT素子Q7,Q8と、IGBT素子Q7,Q8とそれぞれ並列に接続されるダイオードD7,D8とを有する。ダイオードD7のカソードは、IGBT素子Q7のコレクタと接続され、ダイオードD7のアノードは、IGBT素子Q7のエミッタと接続されている。ダイオードD8のカソードは、IGBT素子Q8のコレクタと接続され、ダイオードD8のアノードは、IGBT素子Q8のエミッタと接続されている。
 各相アームの中間点は、モータジェネレータMG2の各相コイルの各相端に接続されている。すなわち、モータジェネレータMG2は、三相の永久磁石同期モータであり、U,V,W相の3つのコイルは各々一方端が中性点に共に接続されている。U相コイルの他方端は、IGBT素子Q3,Q4の接続ノードに接続されている。V相コイルの他方端は、IGBT素子Q5,Q6の接続ノードに接続されている。W相コイルの他方端は、IGBT素子Q7,Q8の接続ノードに接続されている。
 電流センサ25は、モータジェネレータMG1に流れる電流をモータ電流値MCRT1として検出し、モータ電流値MCRT1を制御装置30に出力する。電流センサ24は、モータジェネレータMG2に流れる電流をモータ電流値MCRT2として検出し、モータ電流値MCRT2を制御装置30に出力する。
 インバータ22は、昇圧コンバータ12に対してインバータ14と並列的に接続される。インバータ22は、モータジェネレータMG1に対して昇圧コンバータ12の出力する直流電圧を三相交流に変換して出力する。インバータ22は、昇圧コンバータ12から昇圧された電圧を受けてたとえばエンジンを始動させるためにモータジェネレータMG1を駆動する。
 また、インバータ22は、エンジンのクランクシャフトから伝達される回転トルクによってモータジェネレータMG1で発電された電力を昇圧コンバータ12に戻す。このとき、昇圧コンバータ12は降圧回路として動作するように制御装置30によって制御される。なお、インバータ22の内部の構成はインバータ14と同様であるため、詳細な説明は繰返さない。
 制御装置30は、トルク指令値TR1,TR2、モータ回転数MRN1,MRN2、電圧VB,VL,VH、電流IBの各値、モータ電流値MCRT1,MCRT2および起動信号IGONを受ける。
 ここで、トルク指令値TR1,モータ回転数MRN1およびモータ電流値MCRT1は、モータジェネレータMG1に関するものであり、トルク指令値TR2,モータ回転数MRN2およびモータ電流値MCRT2は、モータジェネレータMG2に関するものである。電圧VBは、バッテリBの電圧であり、電流IBは、バッテリBに流れる電流である。電圧VLは、昇圧コンバータ12の昇圧前電圧であり、電圧VHは、昇圧コンバータ12の昇圧後電圧である。
 制御装置30は、昇圧コンバータ12に対して昇圧指示を行なう制御信号PWU,降圧指示を行なう制御信号PWDおよび動作禁止を指示する信号CSDNを出力する。
 制御装置30は、インバータ14に対して昇圧コンバータ12の出力である直流電圧をモータジェネレータMG2を駆動するための交流電圧に変換する駆動指示PWMI2と、モータジェネレータMG2で発電された交流電圧を直流電圧に変換して昇圧コンバータ12側に戻す回生指示PWMC2とを出力する。制御装置30は、インバータ22に対して直流電圧をモータジェネレータMG1を駆動するための交流電圧に変換する駆動指示PWMI1と、モータジェネレータMG1で発電された交流電圧を直流電圧に変換して昇圧コンバータ12側に戻す回生指示PWMC1とを出力する。
 続いて、図1中のパワー制御ユニット21の構造について説明する。図2は、図1中のパワー制御ユニットを示す上面図である。
 図2を参照して、パワー制御ユニット21は、PCUケース50を有する。PCUケース50は、パワー制御ユニット21の外観をなしている。PCUケース50は、アルミニウムなどの金属から形成されている。
 PCUケース50は、ケース本体52および上蓋51を有する。ケース本体52は、上側に開口した筐体形状を有する。上蓋51は、ケース本体52の開口を覆うようにケース本体52に取り付けられている。上蓋51は、PCUケース50の鉛直上側に面する側面を構成している。
 上蓋51には、開口部53p、開口部53qおよび開口部53rが形成されている(以下、特に区別しない場合は開口部53という)。開口部53p、開口部53qおよび開口部53rは、互いに距離を隔てた位置に形成されている。開口部53は、PCUケース50の外側と内側との間を連通させるように形成されている。開口部53は、PCUケース50の外側から上蓋51を鉛直方向に貫通し、PCUケース50の内側に達している。
 図3は、図1中のパワー制御ユニットから上蓋を取り外した状態を示す上面図である。図2および図3を参照して、パワー制御ユニット21は、端子台61をさらに有する。端子台61は、PCUケース50に収容されている。端子台61は、上蓋51の裏側に配置されている。端子台61は、PCUケース50の内側で上蓋51と隣り合う位置に配置されている。端子台61は、上蓋51に形成された開口部53と向かい合う位置に配置されている。
 図4は、図3中の端子台を正面側から見た斜視図である。図5は、図3中の端子台を背面側から見た斜視図である。図3から図5を参照して、端子台61は、樹脂により形成されている。端子台61は、絶縁性材料から形成されている。端子台61は、樹脂成形により一体に形成されている。
 端子台61は、その構成部位として、締結部55p、締結部55qおよび締結部55rを有する(以下、特に区別しない場合は締結部55という)。締結部55p、締結部55qおよび締結部55rは、図4中の矢印210に示す一方向に並んで連設されている。締結部55p、締結部55qおよび締結部55rは、それぞれ、開口部53p、開口部53qおよび開口部53rと向かい合う位置に形成されている。
 ハイブリッド自動車の組み立て時、パワー制御ユニット21やモータジェネレータMG1,MG2、バッテリユニット40が車体に組み付けられるとともに、これらのユニット間がケーブルによって電気的に接続される。この際、バスバー(たとえば、図7中に示すバスバー86)がボルトを用いて締結部55に締結される。開口部53は、このような組み立て工程時に、作業者がレンチなどの工具を挿入し、ボルトにアクセス可能なように形成されている。
 パワー制御ユニット21は、複数本のバスバー46と、複数本のバスバー47とを有する。バスバー46およびバスバー47は、それぞれ、締結部55pおよび締結部55qに接続されている。締結部55pは、図1中のモータジェネレータMG1およびインバータ22間の電気的な接続を分担し、締結部55qは、図1中のモータジェネレータMG2およびインバータ14間の電気的な接続を分担している。
 代表的に、締結部55qと、これに接続される複数本のバスバー47との形態について説明すると、締結部55qは、モータジェネレータMG2のU相、V相およびW相にそれぞれ対応して設けられたU相締結部66、V相締結部67およびW相締結部68から構成されている。U相締結部66、V相締結部67およびW相締結部68は、矢印210に示す方向に並んで設けられている。締結部55qは、U相締結部66、V相締結部67およびW相締結部68が並ぶ一方向が長手方向となり、その方向に直交する方向(図4中の矢印220に示す方向)が短手方向となる略矩形の平面視を有する。
 複数本のバスバー47は、モータジェネレータMG2のU相、V相およびW相にそれぞれ対応して設けられたU相バスバー47U、V相バスバー47VおよびW相バスバー47Wからなる。U相バスバー47U、V相バスバー47VおよびW相バスバー47Wの一方端は、それぞれ、U相締結部66、V相締結部67およびW相締結部68に接続され、U相バスバー47U、V相バスバー47VおよびW相バスバー47Wの他方端は、それぞれ、図1中の走行用IPM18のU相アーム15、V相アーム16およびW相アーム17に接続されている。
 バスバー47は、締結部55qから、図4中の矢印220に示す方向(矢印210に示す方向の直交方向)に沿った一方の方向に延出し、さらに鉛直下方向に折れ曲がっている。
 締結部55pおよび複数本のバスバー46は、締結部55qおよび複数本のバスバー47と同様の形態で設けられている。
 パワー制御ユニット21は、バスバー56、バスバー57およびバスバー58をさらに有する。バスバー56、バスバー57およびバスバー58は、締結部55rに締結されている。
 締結部55rは、第1締結部96、第2締結部97、第3締結部98および第4締結部99から構成されている。バスバー56は、第1締結部96に接続され、バスバー57は、第2締結部97および第3締結部98に接続され、バスバー58は、第4締結部99に接続されている。第1締結部96は、図1中のDC端子43と、平滑用コンデンサ34およびリアクトル32との間の電気的な接続を分担している。第2締結部97および第3締結部98は、図1中のDC端子44と、A/Cコンプレッサ35および平滑用コンデンサ34との間の電気的な接続を分担している。第4締結部99は、図1中のDC端子44と、ヒューズ31を介したA/Cコンプレッサ35との間の電気的な接続を分担している。
 図2中に示すように、バスバー56、バスバー57およびバスバー58は、締結部55rから、バスバー46およびバスバー47とは反対方向に延出している。
 図6は、図3中のPCUケースに収容された基板を示す上面図である。図7は、図3中のVII-VII線上に沿ったパワー制御ユニットを示す断面図である。
 図6および図7を参照して、パワー制御ユニット21は、基板70kおよび基板70jを有する(以下、特に区別しない場合には基板70という)。基板70は、PCUケース50に収容されている。基板70は、PCUケース50の内側で端子台61に隣り合って配置されている。基板70は、上蓋51と向かい合って平面的に延在するように配置されている。基板70は、略矩形の平板形状を有する。基板70は、図1中の制御装置30を構成しており、その表面上には、抵抗、ダイオード、ICチップもしくはトランジスタなどの電子部品84が実装されている。
 PCUケース50の内側には、平滑用コンデンサ34が収容されている。平滑用コンデンサ34は、上蓋51と基板70との間に配置されている。図6中に示す上面視において、平滑用コンデンサ34は、基板70と重なる位置に配置されている。図6中に示す上面視において、平滑用コンデンサ34と端子台61とが並んで設けられ、さらにその下方に基板70が配置されている。
 図7を参照して、締結部55qには、ボルト60を用いてバスバー86が締結されている。バスバー86は、締結部55q上でバスバー47と重ね合わされている。ボルト60の回転軸の延長上では、開口部53qが開口している。
 バスバー86は、締結部55qから、締結部55qを挟んで基板70および平滑用コンデンサ34とは反対方向に延出している。バスバー86には、図1中のモータジェネレータMG2から延びるケーブルが接続される。PCUケース50の内側の空間を、ボルト60の回転軸を中心に左右に第1空間310および第2空間320に振り分けた場合に、バスバー47およびバスバー86は、締結部55qから第1空間310に向けて延出し、基板70および平滑用コンデンサ34は、第2空間320に配置されている。
 続いて、端子台61に設けられる壁部62の構造について説明する。
 図4および図7を参照して、本実施の形態におけるパワー制御ユニット21においては、端子台61が壁部62を有する。壁部62は、端子台61に一体に設けられている。壁部62は、締結部55qと一体に樹脂成形されている。
 壁部62は、開口部53qと基板70との間に配置されている。壁部62は、開口部53qと基板70とを結ぶ直線と交わるように配置されている。基板70は、開口部53qから見て壁部62の裏側に配置されている。壁部62は、締結部55qから、開口部53qの開口面の周りの上蓋51に向けて延伸している。壁部62は、締結部55qから略鉛直上方向に延伸している。壁部62は、開口部53rよりもPCUケース50の内側に配置されている。開口部53rを上蓋51に対する貫通方向(鉛直方向)から見た場合に、壁部62は、上蓋51の裏側に隠れる位置に形成されている。壁部62の先端と上蓋51との間には、隙間が形成されている。壁部62は、PCUケース50の外側から開口部53を通じて基板70に向かう視線230を遮るように設けられている。
 壁部62は、背面部63、側部64および側部65から構成されている。背面部63は、バスバー47およびバスバー86が延出する側の反対側に設けられている。背面部63は、第2空間320に配置されている。側部64および側部65は、背面部63の両端から折れ曲がってバスバー47およびバスバー86の延出方向に向けて延びている。締結部55qに対するボルト60の挿入方向から見た場合に、背面部63、側部64および側部65は、締結部55qの周囲の四方のうち、バスバー47およびバスバー86の延出方向を除く三方に配置されている。
 なお、締結部55qに壁部62が設けられる形態についてのみ説明したが、同様の形態により、締結部55pに壁部62が設けられている。
 ハイブリッド自動車の組み立て工場にパワー制御ユニット21を搬送する際や、パワー制御ユニット21を車体に組み付ける際に、開口部53を通じてPCUケース50の内側に、液体および固体にかかわらず異物が侵入する懸念が生じる。また、端子台61に対するバスバーの締結時にボルトが斜めに挿入されると、締結部55をもう一度ねじ切りする必要が生じ、このときに生じた異物がPCUケース50の内側に侵入する場合も想定される。このような異物が基板70に向けて侵入すると、制御装置としての基板70の信頼性が低下する。
 このような懸念を解消する方策として、たとえば、基板70にカバーを設けることや、基板70の表面をコーティングすること、ガスケットやスポンジなどを用いて端子台61の周辺の隙間を失くすことなどが考えられる。しかしながら、基板70にカバーを設けた場合、カバーを取り付けるためのスペースが必要となってパワー制御ユニットを小型化できなかったり、別部品が必要となって製造コストが増大したりする。基板70にコーティングを施す場合、コーティングに異物が侵入するような微小な孔が形成されるおそれがある。また、異物がコーティング内に沈み込むなどの現象が生じた場合、基板70と異物との間の絶縁が保証されない。また、コーティング工程の実施が必要となるため、製造コストの増大を招く。ガスケットやスポンジなどを用いて端子台61の周辺の隙間を失くそうとする場合、これらのシールに新たなスペースが必要となってパワー制御ユニット21を小型化できなかったり、シール部材の追加によって製造コストが増大したりする。
 これに対して、本実施の形態におけるパワー制御ユニット21においては、開口部53pおよび開口部53qと基板70との間の経路を遮るように、壁部62が設けられている。このような構成により、開口部53pおよび開口部53qを通じてPCUケース50の内側に侵入した異物が基板70に向かうことを防止できる。この際、壁部62は端子台61に一体に設けられるため、パワー制御ユニット21の低コスト化および小型化を図ることができる。
 特に本実施の形態では、締結部55pおよび締結部55qの周囲の四方のうち、バスバーの延出方向を除く三方を壁部62によって取り囲んでいる。これにより、開口部53p,53qを通じて締結部55p,55q上に異物が侵入したり、締結作業時にボルトが誤って締結部55p,55qから脱落したりすることがあっても、異物やボルトが基板70に直接向かうことを防止できる。また、仮にこれらの異物やボルトが壁部62が存在しない位置から第1空間310側に侵入したとしても、基板70は第2空間に配置されるため、異物やボルトが基板70に達することを防止できる。
 また、基板70は平面的に広がる平板形状を有するため、パワー制御ユニット21の上面視において基板70の面積が大きな割合を占める。一方、外部からのケーブルを端子台61に対して接続するため、端子台61はPCUケース50の側面の近傍に配置される。この場合に、基板70と端子台61とを大きく離間させる必要があると、パワー制御ユニット21の上面視におけるPCUケース50の面積を大きくせざるを得ない。これに対して、本実施の形態では、基板70に対する異物の侵入の懸念を解消することで、基板70を端子台61に近接させて配置することが可能となり、その結果として、パワー制御ユニット21を効果的に小型化することができる。
 図8は、図7中の2点鎖線VIIIに囲まれた範囲を拡大して示す断面図である。図8を参照して、PCUケース50は、リブ状部82を有する。リブ状部82は、上蓋51に形成されている。リブ状部82は、開口部53qを規定する上蓋51の内縁からPCUケース50内部に向けて突出している。リブ状部82は、開口部53qを規定する上蓋51の内縁から鉛直下方向に垂れ下がって形成されている。リブ状部82は、開口部53qと基板70との間に配置されている。リブ状部82は、開口部53rよりもPCUケース50の内側であって、壁部62よりも開口部53rに近い位置に形成されている。
 本実施の形態におけるパワー制御ユニット21においては、壁部62が、PCUケース50の外側から開口部53qを通じてリブ状部82越しに基板70に向かう視線240を遮るように設けられている。
 PCUケース50は、その内部に空気流れが生じない略密閉筐体であるため、開口部53qを通じてPCUケース50内に侵入した異物は、鉛直下方向に落下する。この場合、リブ状部82越しの視線240を遮るように設けられた壁部62によって、異物が基板70に向かうことをより確実に防止できる。
 図9は、図8中に示すパワー制御ユニットの第1変形例を示す断面図である。図9を参照して、本変形例では、壁部62が、高さ方向(鉛直方向)において、リブ状部82とオーバーラップする位置まで延伸する。このような構成によれば、異物が基板70に向かうことをさらに確実に防止できる。
 図10は、図8中に示すパワー制御ユニットの第2変形例を示す断面図である。図10を参照して、本変形例では、端子台61が、壁部62に加えて、第2壁部としての壁部89をさらに有する。壁部89は、締結部55qから、壁部62とは反対方向(鉛直下方向)に向けて延びている。壁部89は、端子台61と基板70との間からずれた位置に設けられている。すなわち、締結部55qから延びる壁部89の延長上に、基板70が存在しない。壁部89は、第1空間310に設けられている。壁部89は、高さ方向(鉛直方向)において、少なくとも壁部89の一部が基板70とオーバーラップする位置まで延びている。
 このような構成によれば、壁部89によって、PCUケース50内に侵入した異物が、第1空間310側から締結部55qを回り込んで基板70に向かうことを防止できる。
 なお、図8から図10を参照して、締結部55qに壁部62および壁部89が設けられる形態についてのみ説明したが、同様の形態によって締結部55pに壁部62および壁部89が設けられる。
 図11は、図3中のXI-XI線上に沿ったパワー制御ユニットを示す断面図である。図11を参照して、本実施の形態におけるパワー制御ユニット21においては、平滑用コンデンサ34が壁部91を有する。壁部91は、バスバー56およびバスバー57の一端が接続される平滑用コンデンサ34に一体に設けられている。壁部91は、開口部53rと基板70との間に配置されている。壁部91は、平滑用コンデンサ34の外装をなすコンデンサケース88から端子台61に向かって延出し、その先で折れ曲がって、開口部53rの開口面の周りの上蓋51に向けて延伸している。壁部91は、バスバー56およびバスバー57(図3も参照のこと)と、上蓋51との間に配置されている。壁部91は、バスバー56およびバスバー57と向かい合って配置されている。
 締結部55rにおいては、バスバー56およびバスバー57が基板70側に延出するため、締結部55rに壁部を立設することができない。そこで本実施の形態では、コンデンサケース88から開口部53rの開口面の周りの上蓋51に向けて壁部91を延出させることにより、開口部53rを通じて基板70に向けて異物が侵入することを防いでいる。この際、壁部91は、パワー制御ユニット21を構成する部品として既存の平滑用コンデンサ34に一体に設けられるため、パワー制御ユニット21の低コスト化および小型化を先と同様に図ることができる。
 なお、壁部91を設けるパワー制御ユニット構成部品は、平滑用コンデンサ34に限られず、たとえば、バスバー56,57と接続される部品が昇圧用IPM13であれば、壁部91を昇圧用IPM13に一体に設けてもよい。また、PCUケース50内に熱源が存在し、壁部91がその熱源と基板70との間を遮るように配置されている場合、壁部91は、熱源から基板70への伝熱を抑制するという機能も発揮する。
 以上に説明した、この発明の実施の形態1におけるパワー制御ユニットの構造についてまとめて説明すると、本実施の形態におけるパワー制御ユニット21は、車両としてのハイブリッド自動車に搭載され、車両走行用の電力を制御するためのパワー制御ユニットである。パワー制御ユニット21は、頂部としての上蓋51を有し、上蓋51に開口する開口部53が形成されるケース体としてのPCUケース50と、PCUケース50に収容され、開口部53と向かい合って配置される端子台61と、PCUケース50に収容され、電子部品84が実装される基板70とを備える。端子台61は、第1壁部としての壁部62を有する。壁部62は、基板70と開口部53との間に配置され、開口部53の開口面の周りの上蓋51に向けて延伸する。
 このように構成された、この発明の実施の形態1におけるパワー制御ユニット21によれば、壁部62を設けることによって基板70への異物の侵入を防ぐことができる。また、壁部62を端子台61に設けることにより、基板へのコーティングやカバーの取り付け、シール部材の設置などが不要となり、パワー制御ユニット21の小型化および低コスト化を実現することができる。
 (実施の形態2)
 本実施の形態では、実施の形態1におけるパワー制御ユニット21が備える端子台61の構造についてさらに説明を行なう。
 図12は、図3中のXII-XII線上に沿ったパワー制御ユニットを示す断面図である。図3、図5および図12を参照して、パワー制御ユニット21は、インタロック用コネクタ120を有する。インタロック用コネクタ120は、端子台61に取り付けられている。パワー制御ユニット21が車体に組み付けられた状態で、上蓋51を覆うようにさらに別のカバーが取り付けられる。この際、そのカバーに支持されたピンがインタロック用コネクタ120に挿入されることによって、カバーの取り付け状態が確認される。
 端子台61には、コネクタ保持孔110が形成されている。端子台61は、コネクタ取り付けボス115を有する。コネクタ取り付けボス115は、締結部55pに連設されている。コネクタ取り付けボス115は、図4中の矢印210に示す方向における端子台61の端部に設けられている。コネクタ保持孔110は、コネクタ取り付けボス115に形成されている。
 コネクタ保持孔110は、開口部53pと向かい合う位置に形成されている。コネクタ保持孔110は、鉛直方向にコネクタ取り付けボス115を貫通し、PCUケース50の内部に達している。インタロック用コネクタ120は、図12中の矢印240に示す方向からコネクタ保持孔110に挿入されることによって、コネクタ取り付けボス115に取り付けられている。
 パワー制御ユニット21は、壁部130を有する。本実施の形態では、壁部130は、端子台61に一体に設けられている。壁部130は、締結部55pと一体に樹脂成形されている。
 基板70(基板70k)は、高さ方向において端子台61に対して上蓋51の反対側に配置されている。すなわち、上蓋51、端子台61および基板70は、挙げた順に上方から下方に並んで配置されている。壁部130は、コネクタ保持孔110と基板70(基板70k)との間に配置されている。壁部130は、コネクタ保持孔110と基板70とを結ぶ直線と交わるように配置されている。基板70は、コネクタ保持孔110から見て壁部130の裏側に配置されている。壁部130は、コネクタ取り付けボス115から、鉛直下方向に向かって延びている。壁部130は、コネクタ取り付けボス115から、コネクタ保持孔110に対するインタロック用コネクタ120の挿入方向に沿って延びている。このような構成により、コネクタ保持孔110に対するインタロック用コネクタ120の挿入時、インタロック用コネクタ120と壁部130とが干渉するということがなく、挿入作業を容易に実施することができる。
 基板70は、コネクタ取り付けボス115におけるコネクタ保持孔110の開口面と対向する位置からずれた位置に配置されている。壁部130は、コネクタ取り付けボス115から、高さ方向において基板70の付近まで延伸している。壁部130は、コネクタ取り付けボス115から、高さ方向において基板70とオーバーラップする位置まで延伸してもよい。
 コネクタ保持孔110に対するインタロック用コネクタ120の挿入方向から見た場合に、壁部130は、コネクタ取り付けボス115の周囲の四方のうち、コネクタ保持孔110を挟んで基板70が配置される側とは反対側を除く三方に配置されている。
 なお、壁部130は、端子台61に限られず、基板70に隣り合って配置される別のパワー制御ユニット部品に一体に設けられてもよい。
 ハイブリッド自動車の組み立て工場にパワー制御ユニット21を搬送する際や、パワー制御ユニット21を車体に組み付ける際に、異物が開口部53pおよびコネクタ保持孔110を通じてPCUケース50内に侵入し、基板70に向かう懸念が生じる。これに対して、本実施の形態におけるパワー制御ユニット21においては、コネクタ保持孔110と基板70との間の経路を遮るように、壁部130を設ける。このような構成により、コネクタ保持孔110を通じてPCUケース50の内側に侵入した異物が基板70に向かうことを防止できる。この際、壁部130は端子台61に一体に設けられるため、パワー制御ユニット21の低コスト化および小型化を図ることができる。
 以上に説明した、この発明の実施の形態2におけるパワー制御ユニットの構造についてまとめて説明すると、本実施の形態におけるパワー制御ユニット21は、車両に搭載され、車両走行用の電力を制御するためのパワー制御ユニットである。パワー制御ユニット21は、頂部としての上蓋51を有し、上蓋51に開口する開口部53が形成されるケース体としてのPCUケース50と、コネクタとしてのインタロック用コネクタ120を保持するためのコネクタ保持孔110が形成され、PCUケース50に開口部53と向かい合って配置される端子台61と、PCUケース50に収容され、電子部品84が実装される基板70とを備える。基板70は、端子台61に対して上蓋51の反対側であって、コネクタ保持孔110の開口面と対向する位置からずれた位置に配置される。パワー制御ユニット21は、パワー制御ユニット構成部品としての端子台61と一体に設けられ、基板70とコネクタ保持孔110との間に配置される壁部材としての壁部130をさらに備える。
 このように構成された、この発明の実施の形態2におけるパワー制御ユニット21によれば、壁部130を設けることによって基板70への異物の侵入を防ぐことができる。また、壁部130を端子台61に設けることにより、基板へのコーティングやカバーの取り付け、シール部材の設置などが不要となり、パワー制御ユニット21の小型化および低コスト化を実現することができる。
 なお、本発明を、燃料電池と2次電池とを動力源とする燃料電池ハイブリッド車(FCHV:Fuel Cell Hybrid Vehicle)または電気自動車(EV:Electric Vehicle)に搭載される電力制御ユニットに適用することもできる。本実施の形態におけるハイブリッド自動車では、燃費最適動作点で内燃機関を駆動するのに対して、燃料電池ハイブリッド車では、発電効率最適動作点で燃料電池を駆動する。また、2次電池の使用に関しては、両方のハイブリッド自動車で基本的に変わらない。
 この発明は、主に、ハイブリッド自動車や電気自動車などの車両に搭載され、車両走行用の電力を制御するためのパワー制御ユニットに適用される。
 10 電圧センサ、11,24,25 電流センサ、12 昇圧コンバータ、14,22 インバータ、15 U相アーム、16 V相アーム、17 W相アーム、20 車両用駆動装置、21 パワー制御ユニット、26 動力分割機構、30 制御装置、31 ヒューズ、32 リアクトル、33,34 平滑用コンデンサ、35 A/Cコンプレッサ、40 バッテリユニット、41,42 端子、43,44 DC端子、46,47,56,57,58,86 バスバー、47U U相バスバー、47V V相バスバー、47W W相バスバー、50PCUケース、51 上蓋、52 ケース本体、53,53p,53q,53r 開口部、55,55p,55q,55r 締結部、60 ボルト、61 端子台、62,89,91 壁部、63 背面部、64,65 側部、66 U相締結部、67 V相締結部、68 W相締結部、70,70j,70k 基板、82 リブ状部、84 電子部品、88 コンデンサケース、96 第1締結部、97 第2締結部、98 第3締結部、99 第4締結部、110 コネクタ保持孔、115 コネクタ取り付けボス、120 インタロック用コネクタ、130 壁部、310 第1空間、320 第2空間。

Claims (4)

  1.  車両に搭載され、車両走行用の電力を制御するためのパワー制御ユニットであって、
     頂部(51)を有し、前記頂部(51)に開口する開口部(53)が形成されるケース体(50)と、
     コネクタ(120)を保持するためのコネクタ保持孔(110)が形成され、前記ケース体(50)に前記開口部(53)と向かい合って配置される端子台(61)と、
     前記ケース体(50)に収容され、電子部品(84)が実装される基板(70)とを備え、
     前記基板(70)は、前記端子台(61)に対して前記頂部(51)の反対側であって、前記コネクタ保持孔(110)の開口面と対向する位置からずれた位置に配置され、さらに、
     パワー制御ユニット構成部品と一体に設けられ、前記基板(70)と前記コネクタ保持孔(110)との間に配置される壁部材(130)を備える、パワー制御ユニット。
  2.  前記壁部材(130)は、前記端子台(61)と一体に設けられる、請求項1に記載のパワー制御ユニット。
  3.  前記壁部材(130)は、前記端子台(61)から、高さ方向において前記基板(70)とオーバーラップする位置まで延伸する、請求項2に記載のパワー制御ユニット。
  4.  コネクタ(120)は、一方向から挿入されることによって前記コネクタ保持孔(110)に保持され、
     前記壁部材(130)は、前記端子台(61)から、コネクタ(120)の挿入方向に沿って延伸する、請求項2に記載のパワー制御ユニット。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017076696A (ja) * 2015-10-14 2017-04-20 株式会社デンソー バスバモジュール
JP6481877B1 (ja) * 2018-03-26 2019-03-13 株式会社ケーヒン 電力変換装置

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9553452B2 (en) * 2011-07-06 2017-01-24 Carla R. Gillett Hybrid energy system
JP5650253B2 (ja) * 2013-01-15 2015-01-07 トヨタ自動車株式会社 パワーケーブルの接続構造
JP6265157B2 (ja) * 2015-03-26 2018-01-24 トヨタ自動車株式会社 通信システム
US10479422B2 (en) * 2016-12-22 2019-11-19 Polaris Industries Inc. Side-by-side vehicle
EP4203291A4 (en) * 2020-08-24 2023-09-13 Nissan Motor Co., Ltd. ELECTRICITY CONVERSION DEVICE

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0866050A (ja) 1994-06-16 1996-03-08 Hitachi Ltd インバータ装置
JPH11121690A (ja) * 1997-10-13 1999-04-30 Denso Corp 電力用回路モジュール
JP2005243741A (ja) 2004-02-24 2005-09-08 Fuji Electric Fa Components & Systems Co Ltd モータ駆動用ドライブユニットの筐体構造
JP2010068670A (ja) 2008-09-12 2010-03-25 Hitachi Industrial Equipment Systems Co Ltd インバータ装置
JP2011060670A (ja) * 2009-09-11 2011-03-24 Yazaki Corp 端子の接続構造

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003324971A (ja) * 2002-05-01 2003-11-14 Hitachi Industrial Equipment Systems Co Ltd インバータ装置
JP4591428B2 (ja) * 2006-09-13 2010-12-01 トヨタ自動車株式会社 車両の駆動装置
JP5435285B2 (ja) * 2009-06-24 2014-03-05 株式会社デンソー 駆動装置
JP5379597B2 (ja) * 2009-07-30 2013-12-25 京楽産業.株式会社 遊技機

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0866050A (ja) 1994-06-16 1996-03-08 Hitachi Ltd インバータ装置
JPH11121690A (ja) * 1997-10-13 1999-04-30 Denso Corp 電力用回路モジュール
JP2005243741A (ja) 2004-02-24 2005-09-08 Fuji Electric Fa Components & Systems Co Ltd モータ駆動用ドライブユニットの筐体構造
JP2010068670A (ja) 2008-09-12 2010-03-25 Hitachi Industrial Equipment Systems Co Ltd インバータ装置
JP2011060670A (ja) * 2009-09-11 2011-03-24 Yazaki Corp 端子の接続構造

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2693624A4

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017076696A (ja) * 2015-10-14 2017-04-20 株式会社デンソー バスバモジュール
JP6481877B1 (ja) * 2018-03-26 2019-03-13 株式会社ケーヒン 電力変換装置
JP2019170131A (ja) * 2018-03-26 2019-10-03 株式会社ケーヒン 電力変換装置

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