WO2015122248A1 - 受電ユニット及びそれを有する給電システム - Google Patents

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貴弘 中原
良平 西崎
曜 ▲柳▼田
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矢崎総業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a power receiving unit that is provided in a vehicle and receives power supplied from the outside of the vehicle in a non-contact manner, and a power feeding system having the power receiving unit.
  • a secondary battery included in a plug-in hybrid vehicle (PHEV), an electric vehicle (EV), or the like
  • PHEV plug-in hybrid vehicle
  • EV electric vehicle
  • Wireless (non-contact) power transmission technology that does not require physical connection such as the above is used.
  • the power supply system disclosed in Patent Document 1 includes a power supply unit installed on the ground in a power supply facility and a power reception unit attached to the lower surface of the vehicle.
  • the power supply unit and the power reception unit are electromagnetically connected.
  • the power is transmitted in a non-contact manner by being coupled to.
  • the power receiving unit since the power receiving unit is attached to the lower surface of the vehicle, the power receiving unit may be arranged near a heating unit such as a drive unit having an engine or a motor or an exhaust pipe.
  • the power receiving unit includes a coil and a capacitor included in a circuit for electromagnetic coupling, and a case for housing them.
  • the coil wire of the coil used for the power receiving section is mainly made of metal such as copper, and has the property that the resistance value increases as the temperature rises.
  • the ferrite core that is a component of capacitors and coils Etc., the upper limit of the operating temperature is determined. Therefore, in order to avoid the heat from the heating element of the vehicle being transmitted to the coil and the capacitor of the power receiving unit, a heat insulating layer made of air is provided with a gap between the coil and the capacitor and the case.
  • the coil and the capacitor in the case may become high temperature due to being exposed to the radiant heat of the heating element for a long time. is there. For this reason, the transmission efficiency of power is reduced due to an increase in the resistance value of the coil wire, and there is a possibility that the temperature of the capacitor, the core made of ferrite, etc. exceeds the upper limit of the use temperature.
  • the heat insulating layer is provided in the case, the heat of the coil and the capacitor that has once become high temperature is difficult to be released, so that the heat of the coil and the capacitor is difficult to decrease.
  • an object of the present invention is to provide a power receiving unit that can suppress a temperature increase of at least one of a coil and a capacitor, and a power feeding system including the power receiving unit.
  • the invention described in claim 1 is a power receiving unit that is provided on a lower surface of a vehicle and receives power transmitted from a power feeding unit provided on the ground in a non-contact manner.
  • the power receiving unit is characterized in that a heat conducting member is filled in the portion.
  • the invention described in claim 2 is characterized in that, in the invention described in claim 1, the heat conducting member is filled in the entire space inside the case.
  • the invention described in claim 3 is the invention described in claim 1 or 2, wherein at least a portion of the space inside the case where the capacitor is disposed is filled with a heat conductive member, and the capacitor is
  • the circuit board further includes a circuit board to be mounted, and the circuit board contains a heat conductive material.
  • the invention described in claim 4 includes a power feeding unit provided on the ground and a power receiving unit provided on the vehicle, and the power receiving unit transmits power transmitted from the power feeding unit.
  • a power feeding system that receives power in a contactless manner, wherein the power receiving unit includes the power receiving unit according to any one of claims 1 to 3.
  • a coil and a capacitor used for receiving power transmitted from the power feeding unit in a contactless manner, and a space for accommodating the coil and the capacitor are provided inside. And a case. And the heat conductive member is filled in the part by which at least the coil or the capacitor
  • a heating element such as a vehicle drive unit or an exhaust pipe
  • the heat conducting member is filled in the entire space inside the case. Since it did in this way, thermal conductivity improves as the whole case, and the temperature rise of the coil and capacitor
  • the circuit board further includes a circuit board on which the capacitor is mounted, and the circuit board includes a heat conductive material. Because of this, for example, a circuit board or ceramic powder provided with a layer made of a metal plate such as iron or copper as compared with a configuration employing a glass epoxy board generally used as a circuit board for mounting a capacitor.
  • a circuit board including a heat conductive material such as a circuit board blended with the above, the thermal conductivity of the circuit board can be improved, and the temperature rise of the capacitor can be further suppressed.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the power receiving unit in FIG. 2.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the power receiving unit in FIG. 2.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a power feeding system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the arrangement of the power supply unit and the power reception unit included in the power supply system of FIG.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the power receiving unit of FIG. 4 is a cross-sectional view of the power receiving unit of FIG.
  • the power supply system of this embodiment supplies electric power to the vehicle from the ground side in a non-contact manner using a magnetic field resonance method.
  • a method other than the magnetic field resonance method may be used as long as power is transmitted by electromagnetically coupling the power feeding side and the power receiving side.
  • the power feeding system 1 includes a power feeding device 20 as a power feeding unit arranged on the ground G (shown in FIG. 2) and a power receiving unit as a power receiving unit arranged in a vehicle V (shown in FIG. 2).
  • Device 30 The vehicle V includes a drive unit DRV having an engine and a motor, a power battery BATT that supplies electric power to the motor, and an exhaust pipe EX that discharges engine exhaust gas.
  • the left side is the front of the vehicle V.
  • the power feeding device 20 includes a high frequency power source 21, a power feeding unit 22, a matching unit 27, and a control unit 28.
  • the high-frequency power source 21 generates, for example, high-frequency power from a commercial power source and supplies it to a power supply unit 22 described later.
  • the high frequency power generated by the high frequency power source 21 is set to a frequency equal to the resonance frequency of the power supply unit 22 and the resonance frequency of the power receiving unit 32 described later.
  • the power supply unit 22 includes a power supply side coil 23 and a power supply side capacitor body 24.
  • the power supply side coil 23 and the power supply side capacitor body 24 are accommodated in a power supply side case 25.
  • the power supply unit 22 is installed on the ground G as shown in FIG.
  • the power supply unit 22 may be embedded in the ground G.
  • the power supply side coil 23 is configured by winding a litz wire (a conductive wire obtained by braiding a plurality of enamel-coated thin wires) around a ferrite core (not shown) in a coil shape.
  • the power supply side capacitor body 24 has a plurality of capacitors (not shown) mounted on a circuit board (not shown) connected in series or parallel to each other or connected in series and parallel.
  • the power feeding side coil 23 and the power feeding side capacitor body 24 are connected in series with each other to form a resonance circuit that resonates at a predetermined resonance frequency.
  • the power supply side coil 23 and the power supply side capacitor body 24 are connected in series, but may be connected in parallel.
  • the matching unit 27 is a circuit for matching the impedance between the high-frequency power source 21 and the resonance circuit composed of the power supply side coil 23 and the power supply side capacitor body 24.
  • the control unit 28 includes a well-known microcomputer having a ROM, a RAM, and a CPU, and controls the entire power supply apparatus 20. For example, the control unit 28 performs on / off control of the high-frequency power source 21 in response to a request for power transmission.
  • the power receiving device 30 includes a power receiving unit 32 and a rectifier 38.
  • the power reception unit 32 includes a power reception side coil 33 as a coil, a power reception side capacitor body 34 as a capacitor, a box-shaped power reception side case 35 as a case for housing these, And a heat conducting member 36 filled in the space K inside the power receiving side case 35.
  • the power receiving side coil 33 has a rectangular flat ferrite core 33a and a coil wire 33b made of litz wire wound around the core 33a in a coil shape.
  • the coil wire 33b may be composed of a conducting wire other than a litz wire.
  • the power receiving side capacitor body 34 is mounted on a surface of the rectangular flat plate circuit board 34a having a wiring pattern formed on the surface of the glass epoxy board and the circuit board 34a, and is connected in series or in parallel or in series and in parallel. Ceramic capacitor 34b.
  • the power receiving side coil 33 and the power receiving side capacitor body 34 are connected in series with each other to form a resonance circuit that resonates at the same resonance frequency as the power supply unit 22.
  • the power receiving side coil 33 and the power receiving side capacitor body 34 are connected in series, but may be connected in parallel.
  • the power receiving side case 35 is formed so as to be divided into a main body portion 35a and a lid portion 35b.
  • the main body portion 35a is made of, for example, a material that can pass magnetism from the power feeding device 20 such as fiber reinforced plastic (FRP).
  • the lid 35b is made of, for example, a material that does not transmit magnetism (becomes a magnetic shield) such as aluminum or an aluminum alloy.
  • the lid portion 35b may be made of resin such as FRP as with the main body portion 35a, and a magnetic shield plate made of copper or aluminum may be disposed above the lid portion 35b.
  • the power receiving side case 35 is formed by combining the main body portion 35a and the lid portion 35b and fixing with a fixing means such as a screw (not shown), thereby forming a space K in which the power receiving side coil 33 and the power receiving side capacitor body 34 are accommodated. .
  • a fixing means such as a screw (not shown)
  • the power receiving side coil 33 and the power receiving side capacitor body 34 are arranged side by side in the horizontal direction.
  • the power receiving side case 35 is attached to the lower surface of the vehicle V such that the lid portion 35b is on the lower surface side of the vehicle V and the main body portion 35a is on the ground G side.
  • the lead wire 33c extending from the power receiving side coil 33 and the lead wire 34c extending from the power receiving side capacitor body 34 are connected to a pair of lead wires 37, 37 that are drawn from the inside of the power receiving side case 35 to the outside. .
  • the heat conducting member 36 is, for example, an electrically insulating silicone rubber, and is filled in the entire space K inside the power receiving side case 35 as shown in FIG.
  • the heat conducting member 36 accommodates the power receiving side coil 33 and the power receiving side capacitor body 34 in the main body portion 35 a of the power receiving side case 35 and covers the lid portion 35 b, and is spaced from a filling hole (not shown) provided in the power receiving side case 35.
  • the liquid silicone rubber is injected into K and then cured.
  • the space in the power receiving side case 35 is It is good also as a structure which filled K (this structure is also included in the structure filled with the heat conductive member).
  • the heat conductive member 36 may be, for example, an epoxy resin in addition to the silicone rubber, and any material can be used as long as it does not contradict the purpose of the present invention as long as the material has a relatively high heat conductivity.
  • the rectifier 38 converts the high frequency power received by the power receiving unit 32 into DC power.
  • a load L such as a charging unit used for charging a power battery BATT mounted on the vehicle V is connected to the rectifier 38.
  • the control unit 28 turns on the high-frequency power source 21. To generate high-frequency power.
  • the power supply unit 22 and the power receiving unit 32 magnetically resonate, and the high frequency power is transmitted from the power supply unit 22, and the high frequency power is received by the power receiving unit 32.
  • the high frequency power received by the power receiving unit 32 is converted into DC power by the rectifier 38 and supplied to the charging unit of the vehicle V, and the power battery BATT is charged by the charging unit.
  • the drive unit DRV having the engine and motor and the exhaust pipe EX generate heat and are transmitted to the lid portion 35b of the power receiving side case 35 of the power receiving unit 32.
  • the heat transmitted to the lid portion 35b is transmitted to the power receiving side coil 33 and the power receiving side capacitor body 34 through the heat conducting member 36, but is further transmitted to the main body portion 35a of the power receiving side case 35 through the heat conducting member 36. Released into. Thereby, the heat transmitted to the power receiving unit 32 is quickly released into the air.
  • the power receiving unit 32 receives the power transmitted from the power feeding device 20 in a contactless manner, and the power receiving side coil 33 and the power receiving side capacitor body 34, and these power receiving side coils 33. And a power receiving side case 35 in which a space for accommodating the power receiving side capacitor body 34 is provided. The entire space K inside the power receiving case 35 is filled with the heat conducting member 36. As a result, the power receiving side coil 33 and the power receiving side capacitor body 34 are covered with the heat conducting member and thermally connected to the power receiving side case 35.
  • the heat is received from the heat generating body side of the power receiving side case 35 through the heat conducting member 36. Is transmitted to the ground G side. Therefore, even when the heat of the heating element is transmitted to the power receiving side coil 33 or the power receiving side capacitor body 34, the heat can be quickly released, so that the temperature rise of the power receiving side coil 33 and the power receiving side capacitor body 34 can be suppressed. .
  • the power receiving unit and the power feeding system of the present invention are not limited to the configuration of the above embodiment.
  • the heat conducting member 36 is configured to fill the entire space K inside the power receiving side case 35, but is not limited thereto.
  • the power receiving unit 32A may be used.
  • the power receiving apparatus has a heat conducting member 36B filled only in a portion K2 where the power receiving side coil 33 is disposed in the space K so as to cover the entire power receiving side coil 33.
  • the unit 32B may be used.
  • the power receiving side coil 33 and the power receiving side capacitor body 34 are arranged side by side in the vertical direction, and only in a portion K3 in the space K where the power receiving side coil 33 and the power receiving side capacitor body 34 are disposed so as to cover the whole.
  • the power receiving unit 32C may be configured to include the filled heat conductive member 36C.
  • the heat conducting member is filled in at least a portion where the power receiving side coil 33 or the power receiving side capacitor body 34 is disposed in the space K inside the power receiving side case 35, it is not contrary to the object of the present invention.
  • the arrangement of the heat conducting member is arbitrary.
  • the circuit board 34a of the power receiving side capacitor body 34 is formed of a glass epoxy board.
  • heat conduction is performed in at least a portion of the space K where the power receiving side capacitor body 34 is disposed.
  • the configuration in which the member 36 is filled is not limited to this.
  • a circuit board 34a1 including a plate-like heat conductive material TC1 made of a metal such as copper or aluminum (including an alloy thereof) is provided inside a glass epoxy material GE.
  • the power receiving side capacitor body 34A may be used.
  • the circuit board on which a plurality of capacitors are mounted includes a heat conductive material having a relatively high thermal conductivity such as metal or ceramic, so that, for example, a plurality of capacitors are mounted.
  • a heat conductive material having a relatively high thermal conductivity such as metal or ceramic
  • the thermal conductivity of the circuit board is improved, and the temperature rise of the capacitor can be further suppressed.
  • Example 1 In the power receiving unit 32 shown in FIG. 3 and FIG. 4, a coil wire 33b made of a litz wire having a width of 8 mm and a thickness of 1 mm is wound 20 times at an interval of 3 mm on a ferrite core 33a having a length of 250 mm, a width of 265 mm, and a thickness of 14 mm. Thus, the power receiving side coil 33 was obtained.
  • a heat conducting member 36 made of sheet-like silicone rubber is wound around the power receiving side coil 33 a plurality of times so as to cover the power receiving side coil 33.
  • a plurality of ceramic capacitors 34b are mounted on a circuit board 34a made of a glass epoxy material, and the plurality of ceramic capacitors are connected in series and in parallel to form a power receiving side capacitor body 34 having a capacitance of 47 nF as a whole.
  • the power receiving side coil 33 and the power receiving side capacitor body 34 were connected in series, and both the main body portion 35a and the lid portion 35b were accommodated in a resin power receiving side case 35, and Example 1 was manufactured.
  • the gap between the power receiving side coil 33 and the power receiving side case 35 is filled with the heat conducting member 36.
  • a copper shield plate having a plan view slightly larger than the lid portion 35b is disposed above the lid portion 35b at a position 5 mm away from the power receiving side coil 33.
  • Comparative Example 1 was produced as the same configuration as Example 1 except that the heat conducting member 36 was not wound around the power receiving side coil 33. In Comparative Example 1, a gap (space) of 7 mm is provided between the power receiving side coil 33 and the power receiving side case 35.
  • The temperature rise is 65 ° C. or less at the measurement location.
  • X The temperature rise exceeds 65 ° C. at the measurement location.
  • The temperature rise is 65 ° C. or less at all measurement points.
  • X The temperature rise exceeds 65 ° C. at any measurement point.
  • the upper limit of the ambient temperature around the power receiving unit 32 heated by the heating element of the vehicle V is 80 ° C.
  • the heat resistant temperature of the enamel-coated thin wire constituting the coil wire 33a of the first embodiment and the comparative example 1 is 150 ° C. . Therefore, a margin of 5 ° C. is expected for the rising temperature of each measurement site, and the rising temperature of 65 ° C. is determined as a reference value. From the evaluation results, in Example 1, the temperature rise was highest in (1) and (2) above 65 ° C., whereas in Comparative Example 1, it exceeded 65 ° C. in (1) and (2) above. I was able to confirm. From this evaluation result, an example of the effect of the present invention could be confirmed.
  • Power Supply System 20 Power Supply Device (Power Supply Unit) 22 Power supply unit 30 Power receiving device (power receiving unit) 32, 32A to 32C Power receiving unit 33 Power receiving coil (coil) 33a Core 33b Coil wire 34, 34A, 34B Power receiving side capacitor body (capacitor) 34a Circuit board 34b Ceramic capacitor 35 Power-receiving side case (case) 35a body portion 35b lid portion 36, 36A to 36C heat conduction member G ground K space V vehicle DRV drive unit BATT power battery EX exhaust pipe

Abstract

 コイル及びコンデンサの少なくとも一方の温度上昇を抑制することができる受電ユニット及びそれを備える給電システムを提供する。 受電ユニット(32)が、給電装置(20)から伝送された電力を非接触で受電するために用いられる受電側コイル(33)及び受電側コンデンサ体(34)と、これら受電側コイル(33)及び受電側コンデンサ体(34)を収容する空間が内側に設けられた受電側ケース(35)とを有している。そして、受電側ケース(35)内側の空間K全体に熱伝導部材(36)が充填されている。

Description

受電ユニット及びそれを有する給電システム
 本発明は、車両に設けられ、車両外から非接触で給電された電力を受電する受電ユニット、及びこの受電ユニットを有する給電システムに関する。
 近年、例えば、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)や電気自動車(EV)等が備える二次電池(以下、単に「動力用バッテリ」という)の充電などにおいて、充電作業を容易にするために、プラグ接続等の物理的接続を必要としないワイヤレス(非接触)での電力伝送技術が用いられている。
 例えば、特許文献1に開示されている給電システムでは、給電施設において地面に設置される給電部と、車両の下面に取付けられた受電部とを有し、これら給電部と受電部とを電磁的に結合させることにより非接触で電力を伝送している。
 このような給電システムにおいて、受電部は車両の下面に取付けられることから、エンジンやモータなどを有するドライブユニット又は排気管などの発熱体の近くに配置されることがある。この受電部は、電磁的結合のための回路に含まれるコイル及びコンデンサと、これらを収容するケースを有している。受電部に用いられるコイルのコイル線は主に銅などの金属が用いられており温度上昇によって抵抗値が増加する性質を有しており、また、コンデンサやコイルの構成部品であるフェライト製のコア等は使用温度の上限値が定められている。そのため、車両の発熱体からの熱が受電部のコイル及びコンデンサに伝わることを回避するために、これらコイル及びコンデンサとケースとの間に隙間をあけて空気による断熱層を設けていた。
特開2013-90470号公報
 しかしながら、例えば、車両が長時間の走行を終えて上記給電部のある充電ステーションに到着したとき、長時間発熱体の輻射熱に晒されることによりケース内のコイル及びコンデンサが高温になってしまうことがある。そのため、コイル線の抵抗値増加により電力の伝送効率が低下し、コンデンサやフェライト製のコア等の温度が使用温度上限値を超えてしまう恐れがあった。また、ケース内に断熱層を設けているため、一度高温になったコイルやコンデンサの熱が放出されにくいので、コイル及びコンデンサの熱が下がりにくかった。
 本発明は、かかる問題を解決することを目的としている。即ち、本発明は、コイル及びコンデンサの少なくとも一方の温度上昇を抑制することができる受電ユニット及びそれを備える給電システムを提供することを目的とする。
 請求項1に記載された発明は、上記目的を達成するために、車両の下面に設けられ、地面に設けられた給電部から伝送された電力を非接触で受電する受電ユニットであって、前記電力の受電に用いられるコイル及びコンデンサと、前記コイル及び前記コンデンサを収容する空間が内側に設けられたケースとを有し、前記ケース内側の空間のうちの少なくとも前記コイル又は前記コンデンサが配置されている部分に熱伝導部材が充填されていることを特徴とする受電ユニットである。
 請求項2に記載された発明は、請求項1に記載された発明において、前記熱伝導部材が、前記ケース内側の空間全体に充填されていることを特徴とするものである。
 請求項3に記載された発明は、請求項1又は2に記載された発明において、前記ケース内側の空間のうちの少なくとも前記コンデンサが配置されている部分に熱伝導部材が充填され、前記コンデンサが実装される回路基板をさらに有し、前記回路基板が、熱伝導材料を含んでいることを特徴とするものである。
 請求項4に記載された発明は、上記目的を達成するために、地面に設けられた給電部と車両に設けられた受電部とを有し、前記受電部が前記給電部から伝送された電力を非接触で受電する給電システムであって、前記受電部が、請求項1~3のいずれか一項に記載の受電ユニットを有していることを特徴とする給電システムである。
 請求項1、4に記載された発明によれば、給電部から伝送された電力を非接触で受電するために用いられるコイル及びコンデンサと、これらコイル及びコンデンサを収容する空間が内側に設けられたケースとを有している。そして、ケース内側の空間のうちの少なくともコイル又はコンデンサが配置されている部分に熱伝導部材が充填されている。このようにしたことから、コイル及びコンデンサのうちの少なくとも一方が熱伝導部材によって覆われてケースと熱的に接続される。そのため、例えば、車両のドライブユニットや排気管などの発熱体の熱にケースが晒された場合でも、当該熱がケースの発熱体側から熱伝導部材を通じてケースの地面側に伝わって放出される。これにより、発熱体の熱がコイルやコンデンサに伝わった場合でも速やかにその熱を放出できるので、熱伝導部材で覆われたコイル又はコンデンサの温度上昇を抑制することができる。
 請求項2に記載された発明によれば、熱伝導部材が、ケース内側の空間全体に充填されている。このようにしたことから、ケース全体として熱伝導性が向上し、その内側に収容されたコイル及びコンデンサの温度上昇を抑制することができる。
 請求項3に記載された発明によれば、ケース内側の空間のうちの少なくともコンデンサが配置されている部分に熱伝導部材が充填されている。そして、コンデンサが実装される回路基板をさらに有し、この回路基板が、熱伝導材料を含んでいる。このようにしたことから、例えば、コンデンサを実装する回路基板として一般的に用いられるガラスエポキシ基板を採用した構成に比べて、鉄や銅等の金属板からなる層を設けた回路基板やセラミック粉などを配合した回路基板などの熱伝導材料を含む回路基板を採用することで回路基板の熱伝導性が向上し、コンデンサの温度上昇をさらに抑制することができる。
本発明の一実施形態の給電システムの概略構成を示す図である。 図1の給電システムが備える給電ユニット及び受電ユニットの配置を説明する図である。 図2の受電ユニットの分解斜視図である。 図2の受電ユニットの断面図である。 図2の受電ユニットの変形例の構成を示す断面図である。 図2の受電ユニットの受電側コンデンサユニットが有する回路基板の変形例の構成を示す断面図である。 本発明の実施例における温度上昇の経過を示すグラフである。 比較例における温度上昇の経過を示すグラフである。
 以下、本発明の一実施形態の給電システムについて、図1~図4を参照して説明する。
 図1は、本発明の一実施形態の給電システムの概略構成を示す図である。図2は、図1の給電システムが備える給電ユニット及び受電ユニットの配置を説明する図である。図3は、図2の受電ユニットの分解斜視図である。図4は、図2の受電ユニットの断面図である。
 本実施形態の給電システムは、磁界共鳴方式を用いて非接触で地面側から車両に電力を供給する。なお、給電側と受電側とを電磁的に結合させることにより電力を伝送するものであれば、磁界共鳴方式以外の方式を用いてもよい。
 図1に示すように、給電システム1は、地面G(図2に示す)に配置される給電部としての給電装置20と、車両V(図2に示す)に配置される受電部としての受電装置30と、を備えている。この車両Vは、エンジン及びモータを有するドライブユニットDRVと、モータに電力を供給する動力用バッテリBATTと、エンジンの排気ガスを排出する排気管EXと、を備えている。図2において、左側が車両Vの前方である。
 給電装置20は、高周波電源21と、給電ユニット22と、整合器27と、制御部28と、を備えている。
 高周波電源21は、例えば、商用電源から高周波電力を生成して、後述する給電ユニット22に供給している。この高周波電源21により生成される高周波電力は、給電ユニット22の共振周波数及び後述する受電ユニット32の共振周波数と等しい周波数に設定されている。
 給電ユニット22は、給電側コイル23と、給電側コンデンサ体24とを有している。これら給電側コイル23と給電側コンデンサ体24とは、給電側ケース25に収容されている。給電ユニット22は、図2に示すように、地面G上に設置されている。給電ユニット22は、地面Gに埋設されていてもよい。
 給電側コイル23は、図示しないフェライト製のコアにリッツ線(複数のエナメル被覆の細線を編み上げた導線)がコイル状に巻き付けられて構成されている。給電側コンデンサ体24は、図示しない回路基板に互いに直列若しくは並列、又は直列及び並列に接続されて実装された複数の図示しないコンデンサを有している。給電側コイル23と給電側コンデンサ体24とは、互いに直列接続されて所定の共振周波数で共振する共振回路を形成している。本実施形態では、給電側コイル23と給電側コンデンサ体24とは、直列接続されているが、並列接続されていてもよい。
 整合器27は、高周波電源21と給電側コイル23及び給電側コンデンサ体24からなる共振回路との間のインピーダンスを整合させるための回路である。
 制御部28は、ROM、RAM、CPUを有する周知のマイクロコンピュータなどで構成され、給電装置20全体の制御を司る。制御部28は、例えば、電力伝送の要求に応じて、高周波電源21のオンオフ制御を行う。
 受電装置30は、受電ユニット32と、整流器38と、を備えている。
 受電ユニット32は、図3、図4に示すように、コイルとしての受電側コイル33と、コンデンサとしての受電側コンデンサ体34と、これらを収容するケースとしての箱形の受電側ケース35と、受電側ケース35内側の空間Kに充填された熱伝導部材36と、を有している。
 受電側コイル33は、矩形平板状のフェライト製のコア33aと、コア33aにコイル状に巻き付けられたリッツ線からなるコイル線33bと、を有している。コイル線33bは、リッツ線以外の導線で構成されていてもよい。
 受電側コンデンサ体34は、ガラスエポキシ基板の表面に配線パターンを形成した矩形平板状の回路基板34aと、回路基板34aの表面に実装され、互いに直列若しくは並列、又は直列及び並列に接続された複数のセラミックコンデンサ34bと、を有している。
 受電側コイル33と受電側コンデンサ体34とは、互いに直列接続されて給電ユニット22と同一の共振周波数で共振する共振回路を形成している。本実施形態では、受電側コイル33と受電側コンデンサ体34とは、直列接続されているが、並列接続されていてもよい。
 受電側ケース35は、本体部35aと蓋部35bとに分割可能に形成されている。本体部35aは、例えば、繊維強化プラスチック(FRP)などの給電装置20からの磁気を通すことが可能な材料で構成されている。蓋部35bは、例えば、アルミニウム又はアルミニウム合金などの磁気を通さない(磁気シールドとなる)材料で構成されている。または、蓋部35bも本体部35aと同様にFRPなどの樹脂製とし、蓋部35bの上方に銅やアルミニウムからなる磁気シールド板等を配置してもよい。受電側ケース35は、本体部35aと蓋部35bとを組み合わせて図示しないねじ等の固定手段により固定することで、内側に受電側コイル33及び受電側コンデンサ体34を収容する空間Kを形成する。本実施形態では、空間Kにおいて、受電側コイル33及び受電側コンデンサ体34は、水平方向に並べて配置されている。また、受電側ケース35は、蓋部35bが車両Vの下面側、本体部35aが地面G側となるように車両Vの下面に取付けられる。
 受電側コイル33から延びる引出線33c及び受電側コンデンサ体34から延びる引出線34cは、それぞれ受電側ケース35の内側から外側に引き出されて配索された一対のリード線37、37に接続される。
 熱伝導部材36は、例えば、電気絶縁性を有するシリコーンゴムであり、図4に示すように、受電側ケース35内側の空間K全体に充填されている。この熱伝導部材36は、受電側ケース35の本体部35aに受電側コイル33及び受電側コンデンサ体34を収容して蓋部35bを被せ、受電側ケース35に設けられた図示しない充填孔から空間Kに液体シリコーンゴムを注入したのち硬化させて形成している。これ以外にも、例えば、シリコーンゴムからなる熱伝導シートを受電側コイル33及び受電側コンデンサ体34を何重にも巻き付けたのち受電側ケース35内に押し込むことにより、受電側ケース35内の空間Kを埋めた構成としてもよい(この構成も「熱伝導部材が充填され」た構成に含む)。熱伝導部材36は、シリコーンゴム以外にも、例えばエポキシ樹脂などでもよく、比較的熱伝導率の高い材料であれば、本発明の目的に反しない限り、その材料は任意である。
 整流器38は、受電ユニット32が受電した高周波電力を直流電力に変換する。この整流器38には、例えば、車両Vに搭載された動力用バッテリBATTの充電に用いられる充電ユニットなどの負荷Lが接続される。
 上述した給電システム1は、給電施設において、駐車した車両Vの動力用バッテリBATTの充電操作が入力されて車両Vへの電力伝送の要求が発生すると、制御部28が、高周波電源21をオンして高周波電力を生成する。そして、この高周波電力が給電ユニット22に供給されると、給電ユニット22と受電ユニット32とが磁界共鳴して、給電ユニット22から高周波電力が伝送されて、当該高周波電力が受電ユニット32で受電される。受電ユニット32で受電された高周波電力は、整流器38で直流電力に変換されて、車両Vの充電ユニットに供給され、この充電ユニットにより動力用バッテリBATTが充電される。
 次に、上述した給電システム1における作用について説明する。
 車両Vの走行などにより、エンジン及びモータを有するドライブユニットDRV及び排気管EXが発熱して、受電ユニット32の受電側ケース35の蓋部35bに伝わる。この蓋部35bに伝わった熱は、熱伝導部材36を通じて受電側コイル33及び受電側コンデンサ体34に伝わるが、さらに熱伝導部材36を通じて受電側ケース35の本体部35aに伝わり本体部35aから空気中に放出される。これにより、受電ユニット32に伝わった熱が速やかに空気中に放出される。
 以上より、本実施形態によれば、受電ユニット32が、給電装置20から伝送された電力を非接触で受電するために用いられる受電側コイル33及び受電側コンデンサ体34と、これら受電側コイル33及び受電側コンデンサ体34を収容する空間が内側に設けられた受電側ケース35とを有している。そして、受電側ケース35内側の空間K全体に熱伝導部材36が充填されている。このようにしたことから、受電側コイル33及び受電側コンデンサ体34が熱伝導部材によって覆われて受電側ケース35と熱的に接続される。そのため、例えば、車両のドライブユニットDRVや排気管EXなどの発熱体の熱に受電側ケース35が晒された場合でも、当該熱が受電側ケース35の発熱体側から熱伝導部材36を通じて受電側ケース35の地面G側に伝わって放出される。そのため、発熱体の熱が受電側コイル33や受電側コンデンサ体34に伝わった場合でも速やかにその熱を放出できるので、受電側コイル33及び受電側コンデンサ体34の温度上昇を抑制することができる。
 以上、本発明について、好ましい実施形態を挙げて説明したが、本発明の受電ユニット及び給電システムは上記実施形態の構成に限定されるものではない。
 例えば、上述した実施形態では、熱伝導部材36が受電側ケース35内側の空間K全体に充填されている構成であったが、これに限定されるものではない。
 例えば、図5(a)に示すように、受電側コンデンサ体34の全体を覆うように、空間Kにおける受電側コンデンサ体34が配置された部分K1のみに充填された熱伝導部材36Aを有する構成の受電ユニット32Aとしてもよい。
 または、図5(b)に示すように、受電側コイル33の全体を覆うように、空間Kにおける受電側コイル33が配置された部分K2のみに充填された熱伝導部材36Bを有する構成の受電ユニット32Bとしてもよい。
 または、受電側コイル33及び受電側コンデンサ体34が上下方向に並べて配置されるとともに、これら全体を覆うように、空間Kにおける受電側コイル33及び受電側コンデンサ体34が配置された部分K3のみに充填された熱伝導部材36Cを有する構成の受電ユニット32Cとしてもよい。
 即ち、熱伝導部材が、受電側ケース35内側の空間Kのうちの少なくとも受電側コイル33又は受電側コンデンサ体34が配置されている部分に充填されていれば、本発明の目的に反しない限り、熱伝導部材の配置は任意である。
 また、上述した実施形態では、受電側コンデンサ体34の回路基板34aが、ガラスエポキシ基板で構成されているものであったが、空間Kの少なくとも受電側コンデンサ体34が配置された部分に熱伝導部材36が充填されている構成においては、これに限定されるものではない。
 例えば、図6(a)に示すように、ガラスエポキシ材GEの内側に銅又はアルミニウム(これらの合金含む)などの金属からなる平板状の熱伝導材TC1を包含した回路基板34a1を有する構成の受電側コンデンサ体34Aとしてもよい。
 または、図6(b)に示すように、ガラスエポキシ材GEに、熱伝導性の比較的高い粉状のセラミックフィラーTC2を混合して形成した回路基板34a2を有する構成の受電側コンデンサ体34Bとしてもよい。
 このように、受電側コンデンサ体において、複数のコンデンサを実装する回路基板が、金属やセラミックなどの比較的熱伝導率の高い熱伝導材料を含むようにすることで、例えば、複数のコンデンサを実装する回路基板として一般的に用いられるガラスエポキシ基板を採用した構成に比べて、回路基板の熱伝導性が向上し、コンデンサの温度上昇をさらに抑制することができる。
 上述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形態に限定されるものではない。即ち、当業者は、従来公知の知見に従い、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。かかる変形によってもなお本発明の受電ユニット及び給電システムの構成を具備する限り、勿論、本発明の範疇に含まれるものである。
(評価試験)
 本発明者は、以下に示す本発明の実施例1及び比較例1を用いて評価試験を行った。
(実施例1)
 図3、図4に示す受電ユニット32において、縦250mm、横265mm、厚さ14mmのフェライト製のコア33aに、幅8mm、厚さ1mmのリッツ線からなるコイル線33bを間隔3mmで20回巻き付けて受電側コイル33とした。受電側コイル33には、受電側コイル33を覆うようにシート状のシリコーンゴムからなる熱伝導部材36を複数回巻き付けた。ガラスエポキシ材からなる回路基板34aに複数のセラミックコンデンサ34bを実装して、これら複数のセラミックコンデンサを直列及び並列に接続することにより全体として静電容量47nFとなる受電側コンデンサ体34とした。受電側コイル33及び受電側コンデンサ体34を直列に接続するとともに本体部35a及び蓋部35bともに樹脂製の受電側ケース35に収容して、実施例1を作製した。この実施例1において、受電側コイル33と受電側ケース35との間の隙間は熱伝導部材36で埋められている。蓋部35bの上方には受電側コイル33から5mm離れた位置に平面視が蓋部35bより若干大きい銅製のシールド板を配置している。
(比較例1)
 実施例1において、受電側コイル33に熱伝導部材36を巻き付けていないこと以外は実施例1と同様の構成として、比較例1を作製した。この比較例1において、受電側コイル33と受電側ケース35との間には7mmの隙間(空間)が設けられている。
(評価試験)
 上述した実施例1及び比較例1に周波数100kHz、電圧150Vrms、電流16Armsとなる交流電流を通電し、
 (1)コア33aの中央位置、
 (2)コイル線33bの中央位置、
 (3)受電側ケース35における受電側コイル33の巻線軸方向に相対する壁部の中央位置における所定時間(150分)経過後の温度上昇を測定して、以下の判定基準により評価した。
(個別判定基準)
 ○・・・測定箇所において温度上昇が65℃以下である。
 ×・・・測定箇所において温度上昇が65℃超である。
(総合判定基準)
 ○・・・全ての測定箇所において温度上昇が65℃以下である。
 ×・・・いずれかの測定箇所において温度上昇が65℃超である。
 評価結果を表1に示す。また、温度上昇の経過を図7、図8に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
(考察)
 車両Vの発熱体により加熱された受電ユニット32周囲の雰囲気温度の上限は80℃であり、上記実施例1及び比較例1のコイル線33aを構成するエナメル被覆細線の耐熱温度は150℃である。そのため、各測定部位の上昇温度について5℃のマージンを見込み、上昇温度65℃を基準値として判定した。評価結果より、実施例1においては、最も温度上昇の高い上記(1)及び(2)において65℃を下回り、一方、比較例1においては、上記(1)及び(2)において65℃を超過してしまうことが確認できた。この評価結果からも、本発明の効果の一例を確認することができた。
 1     給電システム
 20    給電装置(給電部)
 22    給電ユニット
 30    受電装置(受電部)
 32、32A~32C 受電ユニット
 33    受電側コイル(コイル)
 33a   コア
 33b   コイル線
 34、34A、34B 受電側コンデンサ体(コンデンサ)
 34a   回路基板
 34b   セラミックコンデンサ
 35    受電側ケース(ケース)
 35a   本体部
 35b   蓋部
 36、36A~36C 熱伝導部材
 G     地面
 K     空間
 V     車両
 DRV   ドライブユニット
 BATT  動力用バッテリ
 EX    排気管

Claims (4)

  1.  車両の下面に設けられ、地面に設けられた給電部から伝送された電力を非接触で受電する受電ユニットであって、
     前記電力の受電に用いられるコイル及びコンデンサと、前記コイル及び前記コンデンサを収容する空間が内側に設けられたケースとを有し、
     前記ケース内側の空間のうちの少なくとも前記コイル又は前記コンデンサが配置されている部分に熱伝導部材が充填されていることを特徴とする受電ユニット。
  2.  前記熱伝導部材が、前記ケース内側の空間全体に充填されていることを特徴とする請求項1に記載の受電ユニット。
  3.  前記ケース内側の空間のうちの少なくとも前記コンデンサが配置されている部分に熱伝導部材が充填され、
     前記コンデンサが実装される回路基板をさらに有し、
     前記回路基板が、熱伝導材料を含んでいることを特徴とする請求項1又は2に記載の受電ユニット。
  4.  地面に設けられた給電部と車両に設けられた受電部とを有し、前記受電部が前記給電部から伝送された電力を非接触で受電する給電システムであって、
     前記受電部が、請求項1~3のいずれか一項に記載の受電ユニットを有していることを特徴とする給電システム。
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