WO2018096677A1 - 電力変換装置 - Google Patents

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吉田 直弘
伸広 高橋
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東芝三菱電機産業システム株式会社
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Definitions

  • This invention relates to a power converter.
  • Patent Document 1 discloses a power conversion device.
  • the power conversion device includes a power conversion unit and a fan.
  • the power conversion unit performs power conversion.
  • the housing houses the power conversion unit.
  • the fan generates an air current by rotating.
  • the power conversion unit is cooled by the airflow.
  • the objective of this invention is providing the power converter device which can suppress that an air flows back into the inside of a housing
  • the power conversion device includes a power conversion unit that performs power conversion, a housing that houses the power conversion, and that has an intake port and an exhaust port.
  • a fan that generates an air flow so as to flow out of the housing from the exhaust port after flowing into the housing from the air intake port, and a fan provided in the exhaust port when the fan generates the air flow
  • the air flow is stronger than the air flow from the outside of the housing to the exhaust port, the air flow is opened with respect to the exhaust port, and the air flow is from the air flow from the outside of the housing to the exhaust of the housing.
  • a cover that is closed with respect to the exhaust port when it is weak.
  • the power conversion device includes a power conversion unit that performs power conversion, a housing that houses the power conversion, and that has an intake port and an exhaust port.
  • a fan that generates an air flow so as to flow from the air inlet into the housing and then flow out from the air outlet to the outside of the housing; a wind speed measuring device that measures a wind speed outside the housing; and the wind speed And a control device that controls the rotational speed of the fan based on the wind speed when the measuring apparatus measures the wind speed.
  • the airflow from the fan changes according to the wind outside the housing. For this reason, it can suppress that air flows backward into the inside of a case.
  • Embodiment 1 of this invention It is a perspective view of the power converter device in Embodiment 1 of this invention. It is a longitudinal cross-sectional view of the principal part of the power converter device in Embodiment 1 of this invention. It is a longitudinal cross-sectional view of the principal part of the power converter device in Embodiment 1 of this invention. It is a longitudinal cross-sectional view of the principal part of the power converter device in Embodiment 1 of this invention. It is a longitudinal cross-sectional view of the principal part of the power converter device in Embodiment 2 of this invention. It is a longitudinal cross-sectional view of the principal part of the power converter device in Embodiment 2 of this invention. It is a block diagram of the control apparatus of the power converter device in Embodiment 2 of this invention. It is a flowchart for demonstrating the outline
  • FIG. 1 is a perspective view of a power conversion apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the plurality of power conversion devices 1 are provided outdoors.
  • the plurality of power conversion devices 1 are adjacent to each other.
  • FIGS. 2 to 4 are longitudinal sectional views of main parts of the power conversion device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • each of the plurality of power conversion devices 1 includes a power conversion unit 2, a housing 3, a fan 4, and a pair of covers 5.
  • the input unit of the power conversion unit 2 is electrically connected to the output unit of a solar panel (not shown).
  • the output unit of the power conversion unit 2 is electrically connected to a power system (not shown).
  • the outer shape of the housing 3 is formed in a rectangular parallelepiped shape.
  • the housing 3 houses the power conversion unit 2.
  • the housing 3 houses the power conversion unit 2 on one side.
  • the housing 3 has a pair of intake ports 6 and a pair of exhaust ports 7.
  • One of the pair of intake ports 6 is provided at the lower part on the front side of the housing 3.
  • one of the pair of intake ports 6 is formed in a rectangular shape.
  • the longitudinal direction of one of the pair of intake ports 6 is the horizontal direction.
  • the other of the pair of intake ports 6 is provided in the lower part on the rear side of the housing 3.
  • the other of the pair of intake ports 6 is formed in a rectangular shape.
  • the other of the pair of intake ports 6 has a longitudinal direction as a horizontal direction.
  • One of the pair of exhaust ports 7 is provided at the upper part on the front side of the housing 3.
  • one of the pair of exhaust ports 7 is formed in a rectangular shape.
  • the longitudinal direction of one of the pair of exhaust ports 7 is the horizontal direction.
  • the other of the pair of exhaust ports 7 is provided at the upper part on the rear side of the housing 3.
  • the other of the pair of exhaust ports 7 is formed in a rectangular shape.
  • the other of the pair of exhaust ports 7 has a longitudinal direction as a horizontal direction.
  • the fan 4 is provided inside the housing 3.
  • the fan 4 is provided directly below the upper surface of the housing 3.
  • One of the pair of covers 5 is provided on one of the pair of exhaust ports 7.
  • one upper edge portion of the pair of covers 5 is rotatably supported with respect to the housing 3.
  • the other of the pair of covers 5 is provided on the other of the pair of exhaust ports 7.
  • the other upper edge portion of the pair of covers 5 is supported rotatably with respect to the housing 3.
  • the power conversion unit 2 performs power conversion.
  • the power conversion unit 2 receives supply of DC power from a solar panel.
  • the power conversion unit 2 converts the DC power into AC power.
  • the power conversion unit 2 supplies the AC power to the power system.
  • the fan 4 generates an air flow.
  • external air flows into the housing 3 from the pair of intake ports 6. Thereafter, the air passes through the fan 4. Thereafter, the air is directed to the pair of exhaust ports 7.
  • the air flow is stronger than the air flow directed from the outside of the housing 3 to one of the pair of exhaust ports 7.
  • the air flow is stronger than the air flow from the outside of the housing 3 toward the other of the pair of exhaust ports 7.
  • one of the pair of covers 5 is pushed toward the outside of the housing 3 by the air flow.
  • one of the pair of covers 5 rotates around the upper edge.
  • one of the pair of covers 5 is in an open state with respect to one of the pair of exhaust ports 7. In this state, the airflow flows out of the housing 3 from one of the pair of exhaust ports 7.
  • one of the pair of covers 5 is pushed toward the inside of the housing 3 by the wind. As a result, one of the pair of covers 5 is pressed against one of the pair of exhaust ports 7. For this reason, one of the pair of covers 5 is closed with respect to one of the pair of exhaust ports 7. In this state, the airflow does not flow out of the housing 3 from one of the pair of exhaust ports 7.
  • one of the pair of covers 5 is pushed toward the outside of the housing 3 by the air flow.
  • one of the pair of covers 5 rotates around the upper edge.
  • one of the pair of covers 5 is in an open state with respect to one of the pair of exhaust ports 7. In this case, part of the airflow flows out of the housing 3 from one of the pair of exhaust ports 7.
  • the cover 5 when the airflow from the fan 4 is weaker than the airflow from the outside of the housing 3 toward the exhaust port 7 of the housing 3, the cover 5 is closed with respect to the exhaust port 7. It becomes a state. For this reason, even if it does not raise the rotation speed of the fan 4, it can suppress that an air flows back into the housing
  • the power converter device 1 with high reliability and low cost can be realized.
  • FIG. 5 and 6 are longitudinal sectional views of the main part of the power conversion device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • symbol is attached
  • the power conversion device 1 does not include the cover 5.
  • the power conversion device 1 includes a wind speed measuring device 8 and a control device 9.
  • the wind speed measuring device 8 is provided outside the housing 3.
  • the wind speed measuring device 8 is provided on the upper surface of the housing 3.
  • the control device 9 is provided inside the housing 3.
  • the control device 9 is provided on the other side of the housing 3.
  • the input unit of the control device 9 is electrically connected to the output unit of the wind speed measuring device 8.
  • the output unit of the control device 9 is electrically connected to the input unit of the fan 4.
  • the wind speed measuring device 8 measures the wind speed outside the housing 3.
  • the control device 9 controls the rotational speed of the fan 4 based on the wind speed.
  • the control device 9 increases the rotational speed of the fan 4. As a result, an appropriate amount of air flows out of the housing 3 from the pair of exhaust ports 7.
  • the control device 9 decreases the rotational speed of the fan 4. As a result, an appropriate amount of air flows out of the housing 3 from the pair of exhaust ports 7.
  • FIG. 7 is a block diagram of a control device for a power conversion device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • control device 9 includes a wind speed detection unit 9a and a rotation speed control unit 9b.
  • the wind speed detection unit 9a detects the wind speed measured by the wind speed measuring device 8.
  • the rotation speed control unit 9b controls the rotation speed of the fan 4 based on the wind speed detected by the wind speed detection unit 9a.
  • FIG. 8 is a flowchart for illustrating the outline of the operation of the control device for the power conversion device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • step S1 the control device 9 determines whether or not the wind speed measuring device 8 is measuring the wind speed. When the wind speed measuring device 8 does not measure the wind speed in step S1, the control device 9 performs the operation of step S1. When the wind speed measuring device 8 is measuring the wind speed in step S1, the control device 9 performs the operation of step S2.
  • step S2 the control device 9 determines whether or not the wind speed measured by the wind speed measuring device 8 is increasing.
  • step S2 If the wind speed measured by the wind speed measuring device 8 in step S2 has not increased, the control device 9 performs the operation of step S3. In step S3, the control device 9 determines whether or not the wind speed measured by the wind speed measuring device 8 is decreasing.
  • step S3 If the wind speed measured by the wind speed measuring device 8 in step S3 has not decreased, the control device 9 performs the operation of step S4. In step S4, the control device 9 maintains the rotational speed of the fan 4. Thereafter, the control device 9 performs the operation of step S2.
  • step S5 When the wind speed measured by the wind speed measuring device 8 in step S2 is increasing, the control device 9 performs the operation of step S5. In step S5, the control device 9 increases the rotational speed of the fan 4. Thereafter, the control device 9 performs the operation of step S2.
  • step S3 When the wind speed measured by the wind speed measuring device 8 in step S3 is decreasing, the control device 9 performs the operation of step S6. In step S ⁇ b> 6, the control device 9 decreases the rotational speed of the fan 4. Thereafter, the control device 9 performs the operation of step S2.
  • the control device 9 controls the rotational speed of the fan 4 based on the wind speed. For this reason, it is possible to suppress the backflow of air into the housing 3 without excessively increasing the rotational speed of the fan 4. As a result, the life of the fan 4 can be extended.
  • FIG. 9 is a hardware configuration diagram of the control device for the power conversion device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • Each function of the control device 9 can be realized by a processing circuit.
  • the processing circuit includes at least one processor 10a and at least one memory 10b.
  • the processing circuit includes at least one dedicated hardware 11.
  • each function of the control device 9 is realized by software, firmware, or a combination of software and firmware. At least one of software and firmware is described as a program. At least one of software and firmware is stored in at least one memory 10b. At least one processor 10a implements each function of the control device 9 by reading and executing a program stored in at least one memory 10b.
  • the at least one processor 10a is also referred to as a CPU (Central Processing Unit), a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, and a DSP.
  • the at least one memory 10b is a nonvolatile or volatile semiconductor memory such as a RAM, a ROM, a flash memory, an EPROM, and an EEPROM, a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a compact disk, a mini disk, and a DVD.
  • a nonvolatile or volatile semiconductor memory such as a RAM, a ROM, a flash memory, an EPROM, and an EEPROM, a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a compact disk, a mini disk, and a DVD.
  • the processing circuit comprises at least one dedicated hardware 11, the processing circuit is implemented, for example, as a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC, an FPGA, or a combination thereof.
  • each function of the control device 9 is realized by a processing circuit.
  • each function of the control device 9 is collectively realized by a processing circuit.
  • control device 9 may be realized by the dedicated hardware 11, and the other part may be realized by software or firmware.
  • the function of the wind speed detection unit 9a is realized by a processing circuit as the dedicated hardware 11, and for functions other than the function of the wind speed detection unit 9a, at least one processor 10a is stored in at least one memory 10b. May be realized by reading out and executing.
  • the processing circuit realizes each function of the control device 9 by the hardware 11, software, firmware, or a combination thereof.
  • control device 9 of the second embodiment may be used. In this case, even when the cover 5 is damaged, it is possible to prevent the air from flowing back into the housing 3 without excessively increasing the rotational speed of the fan 4.
  • the positions of the intake port 6 and the exhaust port 7 may be set as appropriate.
  • the air inlet 6 may be provided in the upper part of the housing 3.
  • the exhaust port 7 may be provided at the lower portion of the housing 3. In this case, the inflow of dust from the ground can be prevented.
  • the power conversion device according to the present invention can be used in a system that suppresses the backflow of air into the housing.

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Abstract

空気が筐体の内部に逆流することを抑制できる電力変換装置を提供する。電力変換装置は、電力変換を行う電力変換ユニットと、前記電力変換を収納し、吸気口と排気口とを有した筐体と、前記筐体の内部に設けられ、空気が前記吸気口から前記筐体の内部に流入した後に前記排気口から前記筐体の外部に流出するように気流を発生させるファンと、前記排気口に設けられ、前記ファンが気流を発生させた際に、当該気流が前記筐体の外部から前記排気口に向かう気流よりも強い場合は前記排気口に対して開いた状態となり、当該気流が前記筐体の外部から前記筐体の排気に向かう気流よりも弱い場合は前記排気口に対して閉じた状態となるカバーと、を備えた。

Description

電力変換装置
 この発明は、電力変換装置に関する。
 特許文献1は、電力変換装置を開示する。当該電力変換装置は、電力変換ユニットとファンとを備える。電力変換ユニットは、電力変換を行う。筐体は、電力変換ユニットを収納する。ファンは、回転することで気流を発生させる。電力変換ユニットは、当該気流により冷却される。
日本特開2012-005242号公報
 しかしながら、特許文献1の記載の電力変換装置が屋外に設けられる場合、筐体の外部からの風が筐体の内部に逆流し得る。この場合、電力変換ユニットが適切に冷却されない。
 この発明は、上述の課題を解決するためになされた。この発明の目的は、空気が筐体の内部に逆流することを抑制できる電力変換装置を提供することである。
 この発明に係る電力変換装置は、電力変換を行う電力変換ユニットと、前記電力変換を収納し、吸気口と排気口とを有した筐体と、前記筐体の内部に設けられ、空気が前記吸気口から前記筐体の内部に流入した後に前記排気口から前記筐体の外部に流出するように気流を発生させるファンと、前記排気口に設けられ、前記ファンが気流を発生させた際に、当該気流が前記筐体の外部から前記排気口に向かう気流よりも強い場合は前記排気口に対して開いた状態となり、当該気流が前記筐体の外部から前記筐体の排気に向かう気流よりも弱い場合は前記排気口に対して閉じた状態となるカバーと、を備えた。
 この発明に係る電力変換装置は、電力変換を行う電力変換ユニットと、前記電力変換を収納し、吸気口と排気口とを有した筐体と、前記筐体の内部に設けられ、空気が前記吸気口から前記筐体の内部に流入した後に前記排気口から前記筐体の外部に流出するように気流を発生させるファンと、前記筐体の外部の風速を測定する風速測定装置と、前記風速測定装置が風速を測定した際に、当該風速に基づいて前記ファンの回転数を制御する制御装置と、を備えた。
 これらの発明によれば、ファンからの気流は、筐体の外部の風に応じて変化する。このため、空気が筐体の内部に逆流することを抑制できる。
この発明の実施の形態1における電力変換装置の斜視図である。 この発明の実施の形態1における電力変換装置の要部の縦断面図である。 この発明の実施の形態1における電力変換装置の要部の縦断面図である。 この発明の実施の形態1における電力変換装置の要部の縦断面図である。 この発明の実施の形態2における電力変換装置の要部の縦断面図である。 この発明の実施の形態2における電力変換装置の要部の縦断面図である。 この発明の実施の形態2における電力変換装置の制御装置のブロック図である。 この発明の実施の形態2における電力変換装置の制御装置の動作の概要を説明するためのフローチャートである。 この発明の実施の形態2における電力変換装置の制御装置のハードウェア構成図である。
 この発明を実施するための形態について添付の図面に従って説明する。なお、各図中、同一または相当する部分には同一の符号が付される。当該部分の重複説明は適宜に簡略化ないし省略する。
実施の形態1.
 図1はこの発明の実施の形態1における電力変換装置の斜視図である。
 図1において、複数の電力変換装置1は、屋外に設けられる。複数の電力変換装置1は、隣接する。
 次に、図2から図4を用いて、気流を説明する。
 図2から図4はこの発明の実施の形態1における電力変換装置の要部の縦断面図である。
 図2に示されるように、複数の電力変換装置1の各々は、電力変換ユニット2と筐体3とファン4と一対のカバー5とを備える。
 例えば、電力変換ユニット2の入力部は、図示されない太陽光パネルの出力部に電気的に接続される。例えば、電力変換ユニット2の出力部は、図示されない電力系統に電気的に接続される。
 例えば、筐体3の外形は、直方体状に形成される。筐体3は、電力変換ユニット2を収納する。例えば、筐体3は、一側において電力変換ユニット2を収納する。例えば、筐体3は、一対の吸気口6と一対の排気口7とを有する。
 一対の吸気口6の一方は、筐体3の前方側の下部に設けられる。例えば、一対の吸気口6の一方は、長方形状に形成される。例えば、一対の吸気口6の一方は、長手方向を水平方向とする。一対の吸気口6の他方は、筐体3の後方側の下部に設けられる。例えば、一対の吸気口6の他方は、長方形状に形成される。例えば、一対の吸気口6の他方は、長手方向を水平方向とする。
 一対の排気口7の一方は、筐体3の前方側の上部に設けられる。例えば、一対の排気口7の一方は、長方形状に形成される。例えば、一対の排気口7の一方は、長手方向を水平方向とする。一対の排気口7の他方は、筐体3の後方側の上部に設けられる。例えば、一対の排気口7の他方は、長方形状に形成される。例えば、一対の排気口7の他方は、長手方向を水平方向とする。
 ファン4は、筐体3の内部に設けられる。例えば、ファン4は、筐体3の上面の直下に設けられる。
 一対のカバー5の一方は、一対の排気口7の一方に設けられる。例えば、一対のカバー5の一方の上縁部は、筐体3に対して回転自在に支持される。一対のカバー5の他方は、一対の排気口7の他方に設けられる。例えば、一対のカバー5の他方の上縁部は、筐体3に対して回転自在に支持される。
 電力変換装置1の各々において、電力変換ユニット2は、電力変換を行う。例えば、電力変換ユニット2は、太陽光パネルから直流電力の供給を受ける。電力変換ユニット2は、当該直流電力を交流電力に変換する。電力変換ユニット2は、当該交流電力を電力系統に供給する。
 この際、ファン4は、気流を発生させる。その結果、外部の空気が一対の吸気口6から筐体3の内部に流入する。その後、当該空気は、ファン4を通過する。その後、当該空気は、一対の排気口7に向かう。
 通常時において、当該気流は、筐体3の外部から一対の排気口7の一方に向かう気流よりも強い。当該気流は、筐体3の外部から一対の排気口7の他方に向かう気流よりも強い。
 この際、一対の排気口7の一方において、一対のカバー5の一方は、当該気流により筐体3の外側に向けて押される。その結果、一対のカバー5の一方は、上縁部を軸にして回転する。このため、一対のカバー5の一方は、一対の排気口7の一方に対して開いた状態となる。この状態において、当該気流は、一対の排気口7の一方から筐体3の外部に流出する。
 一対の排気口7の他方において、一対のカバー5の他方は、当該気流により筐体3の外側に向けて押される。その結果、一対のカバー5の他方は、上縁部を軸にして回転する。このため、一対のカバー5の他方は、一対の排気口7の他方に対して開いた状態となる。この状態において、当該気流は、一対の排気口7の他方から筐体3の外部に流出する。
 図3に示されるように、筐体3の前方側からの風が強い場合において、当該気流は、筐体3の外部から一対の排気口7の一方に向かう気流よりも弱い。
 この際、一対の排気口7の一方において、一対のカバー5の一方は、風により筐体3の内側に向けて押される。その結果、一対のカバー5の一方は、一対の排気口7の一方に押し付けられる。このため、一対のカバー5の一方は、一対の排気口7の一方に対して閉じた状態となる。この状態において、当該気流は、一対の排気口7の一方から筐体3の外部に流出しない。
 一対の排気口7の他方において、一対のカバー5の他方は、当該気流により筐体3の外側に向けて押される。その結果、一対のカバー5の他方は、上縁部を軸にして回転する。このため、一対のカバー5の他方は、一対の排気口7の他方に対して開いた状態となる。この状態において、当該気流は、一対の排気口7の他方から筐体3の外部に流出する。
 図4に示されるように、筐体3の後方側からの風が強い場合において、当該気流は、筐体3の外部から一対の排気口7の他方に向かう気流よりも弱い。
 この際、一対の排気口7の一方において、一対のカバー5の一方は、当該気流により筐体3の外側に向けて押される。その結果、一対のカバー5の一方は、上縁部を軸にして回転する。このため、一対のカバー5の一方は、一対の排気口7の一方に対して開いた状態となる。この場合、当該気流の一部は、一対の排気口7の一方から筐体3の外部に流出する。
 一対の排気口7の他方において、一対のカバー5の他方は、風により筐体3の内側に向けて押される。その結果、一対のカバー5の他方は、一対の排気口7の他方に押し付けられる。このため、一対のカバー5の他方は、一対の排気口7の他方に対して閉じた状態となる。この場合、当該気流は、一対の排気口7の他方から筐体3の外部に流出しない。
 以上で説明した実施の形態1によれば、ファン4からの気流が筐体3の外部から筐体3の排気口7に向かう気流よりも弱い場合、カバー5は、排気口7に対して閉じた状態となる。このため、ファン4の回転数を上げなくても、空気が筐体3の内部に逆流することを抑制できる。
 この際、アクチュエータ等の能動的な装置は必要とされない。このため、信頼性が高く安価な電力変換装置1を実現することができる。
実施の形態2.
 図5と図6とはこの発明の実施の形態2における電力変換装置の要部の縦断面図である。なお、実施の形態1と同一または相当部分には、同一符号が付される。当該部分の説明は省略される。
 図5と図6とに示されるように、実施の形態2において、電力変換装置1は、カバー5を備えない。電力変換装置1は、風速測定装置8と制御装置9とを備える。
 風速測定装置8は、筐体3の外部に設けられる。例えば、風速測定装置8は、筐体3の上面に設けられる。制御装置9は、筐体3の内部に設けられる。例えば、制御装置9は、筐体3の他側に設けられる。制御装置9の入力部は、風速測定装置8の出力部に電気的に接続される。制御装置9の出力部は、ファン4の入力部に電気的に接続される。
 風速測定装置8は、筐体3の外部の風速を測定する。制御装置9は、風速測定装置8が風速を測定した際に当該風速に基づいてファン4の回転数を制御する。
 例えば、図5に示されるように、当該風速が増加している場合、制御装置9は、ファン4の回転数を上げる。その結果、適切な量の空気が一対の排気口7から筐体3の外部に流出する。
 例えば、図6に示されるように、当該風速が減少している場合、制御装置9は、ファン4の回転数を下げる。その結果、適切な量の空気が一対の排気口7から筐体3の外部に流出する。
 次に、図7を用いて、制御装置9を説明する。
 図7はこの発明の実施の形態2における電力変換装置の制御装置のブロック図である。
 図7に示されるように、制御装置9は、風速検出部9aと回転数制御部9bとを備える。
 風速検出部9aは、風速測定装置8により測定された風速を検出する。回転数制御部9bは、風速検出部9aにより検出された風速に基づいてファン4の回転数を制御する。
 次に、図8を用いて、制御装置9の動作の概要を説明する。
 図8はこの発明の実施の形態2における電力変換装置の制御装置の動作の概要を説明するためのフローチャートである。
 ステップS1では、制御装置9は、風速測定装置8が風速を測定しているか否かを判定する。ステップS1で風速測定装置8が風速を測定していない場合、制御装置9は、ステップS1の動作を行う。ステップS1で風速測定装置8が風速を測定している場合、制御装置9は、ステップS2の動作を行う。
 ステップS2では、制御装置9は、風速測定装置8により測定された風速が増加しているか否かを判定する。
 ステップS2で風速測定装置8により測定された風速が増加していない場合、制御装置9は、ステップS3の動作を行う。ステップS3では、制御装置9は、風速測定装置8により測定された風速が減少しているか否かを判定する。
 ステップS3で風速測定装置8により測定された風速が減少していない場合、制御装置9は、ステップS4の動作を行う。ステップS4では、制御装置9は、ファン4の回転数を維持する。その後、制御装置9は、ステップS2の動作を行う。
 ステップS2で風速測定装置8により測定された風速が増加している場合、制御装置9は、ステップS5の動作を行う。ステップS5では、制御装置9は、ファン4の回転数を上げる。その後、制御装置9は、ステップS2の動作を行う。
 ステップS3で風速測定装置8により測定された風速が減少している場合、制御装置9は、ステップS6の動作を行う。ステップS6では、制御装置9は、ファン4の回転数を下げる。その後、制御装置9は、ステップS2の動作を行う。
 以上で説明した実施の形態2によれば、風速測定装置8が風速を測定した際に、制御装置9は、当該風速に基づいて前記ファン4の回転数を制御する。このため、ファン4の回転数を過剰に上げることなく、空気が筐体3の内部に逆流することを抑制できる。その結果、ファン4の寿命も長くすることができる。
 次に、図9を用いて、制御装置9の例を説明する。
 図9はこの発明の実施の形態2における電力変換装置の制御装置のハードウェア構成図である。
 制御装置9の各機能は、処理回路により実現し得る。例えば、処理回路は、少なくとも1つのプロセッサ10aと少なくとも1つのメモリ10bとを備える。例えば、処理回路は、少なくとも1つの専用のハードウェア11を備える。
 処理回路が少なくとも1つのプロセッサ10aと少なくとも1つのメモリ10bとを備える場合、制御装置9の各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせで実現される。ソフトウェアおよびファームウェアの少なくとも一方は、プログラムとして記述される。ソフトウェアおよびファームウェアの少なくとも一方は、少なくとも1つのメモリ10bに格納される。少なくとも1つのプロセッサ10aは、少なくとも1つのメモリ10bに記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、制御装置9の各機能を実現する。少なくとも1つのプロセッサ10aは、CPU(Central Processing Unit)、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、DSPともいう。例えば、少なくとも1つのメモリ10bは、RAM、ROM、フラッシュメモリ、EPROM、EEPROM等の、不揮発性または揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、DVD等である。
 処理回路が少なくとも1つの専用のハードウェア11を備える場合、処理回路は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC、FPGA、またはこれらの組み合わせで実現される。例えば、制御装置9の各機能は、それぞれ処理回路で実現される。例えば、制御装置9の各機能は、まとめて処理回路で実現される。
 制御装置9の各機能について、一部を専用のハードウェア11で実現し、他部をソフトウェアまたはファームウェアで実現してもよい。例えば、風速検出部9aの機能については専用のハードウェア11としての処理回路で実現し、風速検出部9aの機能以外の機能については少なくとも1つのプロセッサ10aが少なくとも1つのメモリ10bに格納されたプログラムを読み出して実行することにより実現してもよい。
 このように、処理回路は、ハードウェア11、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせで制御装置9の各機能を実現する。
 なお、実施の形態1の電力変換装置1において、実施の形態2の制御装置9が用いられてもよい。この場合、カバー5が破損した場合でも、ファン4の回転数を過剰に上げることなく、空気が筐体3の内部に逆流することを抑制できる。
 また、吸気口6と排気口7との位置は、適宜設定されればよい。例えば、吸気口6は、筐体3の上部に設けられてもよい。この際、排気口7は、筐体3の下部に設けられればよい。この場合、地面からの塵埃の流入を防ぐことができる。
 以上のように、この発明に係る電力変換装置は、空気が筐体の内部に逆流することを抑制するシステムに利用できる。
 1 電力変換装置、 2 電力変換ユニット、 3 筐体、 4 ファン、 5 カバー、 6 吸気口、 7 排気口、 8 風速測定装置、 9 制御装置、 9a 風速検出部、 9b 回転数制御部、 10a プロセッサ、 10b メモリ、 11 ハードウェア

Claims (3)

  1.  電力変換を行う電力変換ユニットと、
     前記電力変換を収納し、吸気口と排気口とを有した筐体と、
     前記筐体の内部に設けられ、空気が前記吸気口から前記筐体の内部に流入した後に前記排気口から前記筐体の外部に流出するように気流を発生させるファンと、
     前記排気口に設けられ、前記ファンが気流を発生させた際に、当該気流が前記筐体の外部から前記排気口に向かう気流よりも強い場合は前記排気口に対して開いた状態となり、当該気流が前記筐体の外部から前記筐体の排気に向かう気流よりも弱い場合は前記排気口に対して閉じた状態となるカバーと、
    を備えた電力変換装置。
  2.  前記筐体の外部の風速を測定する風速測定装置と、
     前記風速測定装置が風速を測定した際に、当該風速に基づいて前記ファンの回転数を制御する制御装置と、
    を備えた請求項1に記載の電力変換装置。
  3.  電力変換を行う電力変換ユニットと、
     前記電力変換を収納し、吸気口と排気口とを有した筐体と、
     前記筐体の内部に設けられ、空気が前記吸気口から前記筐体の内部に流入した後に前記排気口から前記筐体の外部に流出するように気流を発生させるファンと、
     前記筐体の外部の風速を測定する風速測定装置と、
     前記風速測定装置が風速を測定した際に、当該風速に基づいて前記ファンの回転数を制御する制御装置と、
    を備えた電力変換装置。
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