WO2018198883A1 - 電力変換装置 - Google Patents

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WO2018198883A1
WO2018198883A1 PCT/JP2018/015874 JP2018015874W WO2018198883A1 WO 2018198883 A1 WO2018198883 A1 WO 2018198883A1 JP 2018015874 W JP2018015874 W JP 2018015874W WO 2018198883 A1 WO2018198883 A1 WO 2018198883A1
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flow path
cooling wall
heating element
standing
cover
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PCT/JP2018/015874
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French (fr)
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拓朗 筒井
大輔 原田
Original Assignee
株式会社デンソー
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Publication date
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    • 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
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • H05K7/2089Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating for power electronics, e.g. for inverters for controlling motor
    • H05K7/20927Liquid coolant without phase change
    • 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
    • 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
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
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    • H02M7/68Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters
    • H02M7/72Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode

Definitions

  • the present disclosure relates to a power conversion device.
  • a vehicle such as a hybrid vehicle or an electric vehicle is equipped with a power conversion device that performs power conversion between DC power and AC power.
  • the power conversion device includes an electronic component for performing power conversion and a case for housing the electronic component.
  • the case may be integrated with a cooler for cooling the electronic component.
  • Patent Document 1 describes a power conversion device that includes a reactor and a cooling unit having at least one cooling surface that cools the reactor.
  • the cooling unit has an inner wall having a cooling surface and a flow path cover facing the inner wall, and a refrigerant flow path through which a refrigerant flows is formed between the inner wall and the flow path cover.
  • a sealing material for suppressing leakage of the refrigerant is interposed between the inner wall and the flow path cover in this type of cooling unit.
  • fins extending from the inner wall to the flow channel cover side and partition walls that divide the refrigerant flow channel may be provided between the inner wall and the flow channel cover. The tips of the fins and the partition walls are separated from the inner wall.
  • the flow path cover and the inner wall may be faced to form a flow path, and then the electronic component may be pressed against the cooler. At this time, since there is a gap between the inner wall of the cooler and the flow path cover, the inner wall may be deformed if the inner wall of the cooler cannot withstand the load applied by the pressing of the electronic component.
  • the tip of the fin or partition presses the channel cover due to the deformation of the inner wall, causing deformation of the channel cover. is there.
  • the sealing material may be damaged.
  • a gap may be formed between the inner wall of the cooler and the sealing material, or between the sealing material and the flow path cover, leading to leakage of the refrigerant to the outside of the flow path.
  • This disclosure is intended to provide a power conversion device that can suppress deformation of the cooling wall during assembly work.
  • a first aspect of the present disclosure includes a heating element, A cooling wall portion holding the heating element, and a case in which the heating element is accommodated; A flow path cover that includes an opening and covers a surface of the cooling wall opposite to the side on which the heating element is held; A standing part that is erected from the cooling wall part and inserted into the opening; A channel side wall portion standing from at least one of the cooling wall portion and the channel cover to the other; and A coolant channel surrounded by the cooling wall, the channel cover and the channel side wall; And a sealing material that closes a gap between the cooling wall and the flow path cover and a gap between the standing portion and the flow path cover at a peripheral edge of the refrigerant flow path. , Located in the power converter.
  • a second aspect of the present disclosure includes a heating element; A cooling wall portion holding the heating element, and a case in which the heating element is accommodated; A flow path cover that covers a surface of the cooling wall opposite to the side on which the heating element is held; An upright portion that is erected from the flow path cover and is in contact with the cooling wall portion; A channel side wall provided on at least one of the cooling wall and the channel cover, and standing up toward the other; A coolant channel surrounded by the cooling wall, the channel cover and the channel side wall; A seal member that closes a gap between the cooling wall portion and the flow path cover at the peripheral edge of the refrigerant flow path; Located in the power converter.
  • the power conversion device includes a case having a cooling wall and a flow path cover that covers the cooling wall, and a refrigerant flow path is provided between the cooling wall and the flow path cover. Is formed. Further, a standing part standing on the cooling wall part is inserted into the opening of the flow path cover. In the said 1st aspect, since it is sufficient if the standing part can be inserted into the opening, it is not necessary to precisely control the dimension of the standing part. Therefore, the standing portion can be easily formed.
  • the jig can be brought into contact with the standing portion after the flow path cover is attached to the case, and the cooling wall portion can be supported by the jig during assembly work. As a result, the deformation of the cooling wall can be suppressed.
  • the power conversion device includes a case having a cooling wall portion and a flow path cover that covers the cooling wall portion, and a refrigerant is provided between the cooling wall portion and the flow path cover. A flow path is formed.
  • the standing portion standing on the flow path cover is in contact with the cooling wall portion.
  • the jig is brought into contact with the position corresponding to the standing portion on the outer surface of the flow path cover, and the cooling wall The part can be supported by a jig. As a result, the deformation of the cooling wall can be suppressed.
  • the power conversion device of the first aspect and the power conversion device of the second aspect can support the cooling wall portion with a jig, the deformation of the cooling wall portion during assembly work is suppressed.
  • the power converter device which can do can be provided.
  • FIG. 1 is a side view of the power conversion device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view of the power converter according to the first embodiment when viewed from the flow path cover side.
  • 3 is a partial cross-sectional view taken along line III-III in FIG.
  • FIG. 4 is a perspective view of a case in the first embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view (a cross-sectional view corresponding to FIG. 3) illustrating a main part of the power conversion device according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a plan view of the power conversion device including the fins according to the third embodiment as viewed from the flow path cover side.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along line VII-VII in FIG.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view (a cross-sectional view corresponding to FIG. 7) illustrating a main part of the power conversion device according to the fourth embodiment.
  • FIG. 9 is a plan view of a power conversion device provided with a linear refrigerant flow path as viewed from the flow path cover side according to the fifth embodiment.
  • 10 is a cross-sectional view taken along line XX in FIG.
  • FIG. 11 is a perspective view of a case according to the fifth embodiment.
  • the power conversion device 1 includes a heating element 2, a cooling wall portion 31 in which the heating element 2 is held, a case 3 in which the heating element 2 is accommodated, an opening 41, and a cooling wall.
  • a flow path cover 4 that covers the surface of the portion 31 opposite to the side on which the heating element 2 is held, and a standing portion 32 that is erected from the cooling wall portion 31 and inserted into the opening 41. Yes.
  • At least one of the cooling wall 31 and the flow path cover 4 is provided with a flow path side wall 33 standing toward the other.
  • the power conversion device 1 has the refrigerant flow path 5 surrounded by the cooling wall part 31, the flow path cover 4 and the flow path side wall part 33.
  • the clearance between the cooling wall 31 and the flow path cover 4 at the peripheral edge of the refrigerant flow path 5 and the clearance between the standing part 32 and the flow path cover 4 are closed by the sealing material 6. .
  • the case 3 in the power conversion device 1 of the present embodiment includes a cooling wall portion 31 having a substantially rectangular shape, and a case side wall portion 34 erected on the periphery of the cooling wall portion 31. It has a substantially rectangular parallelepiped shape with one surface opened. Although not shown in the drawing, the opening of the case 3 is covered with a lid.
  • the direction parallel to the long side of the cooling wall portion 31 is “vertical direction X”
  • the direction parallel to the short side of the cooling wall portion 31 is “horizontal direction Y”
  • orthogonal to both the vertical direction X and the horizontal direction Y is sometimes referred to as “height direction Z”.
  • the heating element 2 is held on the inner surface of the cooling wall 31, that is, the surface on which the case side wall 34 is erected.
  • the heating element 2 of the present embodiment is held at a position overlapping the standing portion 32 in a plan view as viewed from the standing direction (that is, the height direction Z) of the standing portion 32.
  • Examples of the heating element 2 include electronic components used in a power conversion circuit, such as an IGBT (that is, an insulated gate bipolar transistor), a reactor, and a capacitor.
  • the heating element 2 of the present embodiment is a reactor.
  • the heat radiating member 7 which accelerates
  • a known heat radiating member 7 having a function of promoting heat transfer such as a heat conductive sheet or a heat conductive grease, can be employed.
  • the flow path side wall 33 of the present embodiment includes a first straight portion 331 disposed along one edge of the cooling wall portion 31 in the longitudinal direction X, and a first linear portion 331.
  • the second straight line portion 332 extending in the vertical direction X from both ends of the straight line portion 331 and the semicircular arc portion 333 disposed on the other end edge in the vertical direction X and connecting the second straight line portions 332 to each other. And have.
  • the end surface 334 on the flow channel cover 4 side in the flow channel side wall 33 is a flat surface.
  • the sealing material 6 is disposed on the end surface 334 of the flow channel side wall 33. As a result, the gap between the channel side wall 33 and the channel cover 4 is closed by the sealing material 6.
  • the cooling wall portion 31 includes a partition wall portion 335 extending from the center of the first straight portion 331 in the lateral direction Y toward the semicircular arc portion 333. .
  • the partition wall 335 constitutes the side peripheral surface of the refrigerant flow path 5 together with the flow path side wall 33.
  • a standing portion 32 having a columnar shape protruding outward from the periphery is provided.
  • the standing portion 32 is inserted into an opening 41 provided in the flow path cover 4. Further, the tip of the standing portion 32 extends outward from the flow path cover 4. Further, a seal material 6 is interposed between the end of the partition wall 335 on the semicircular arc portion 333 side and the flow path cover 4. Thereby, the gap between the standing portion 32 and the flow path cover 4 is closed by the sealing material 6.
  • the flow path side wall 33 and the inside of the cooling wall 31 are covered with a flow path cover 4.
  • the flow path cover 4 of the present embodiment has a flat plate shape, and an opening 41 is provided at a position corresponding to the standing portion 32. Inside the opening 41, a standing part 32 standing from the cooling wall part 31 is inserted.
  • the refrigerant flow path 5 of the present embodiment includes a space surrounded by the cooling wall portion 31, the flow path cover 4, the flow path side wall portion 33, and the partition wall portion 335.
  • the refrigerant flow path 5 has a substantially U shape surrounded by the flow path side wall part 33 and the partition wall part 335 in a plan view viewed from the height direction Z.
  • the case side wall 34 a erected from the edge having the first straight portion 331 includes: Two refrigerant introduction / exhaust ports 341 are provided.
  • the refrigerant introduction / exhaust port 341 communicates with the end of the refrigerant flow path 5 having a substantially U-shape, and supplies the refrigerant to the inside of the refrigerant flow path 5 and supplies the refrigerant from the refrigerant flow path 5 to the outside. It is comprised so that discharge can be performed.
  • the sealing material 6 is interposed over the entire circumference of the flow path side wall 33.
  • the gap between the flow path cover 4 and the cooling wall part 31 at the peripheral edge of the refrigerant flow path 5, that is, the gap between the flow path cover 4 and the flow path side wall part 33 is all around. It is blocked over.
  • the sealing material 6 is also interposed between the flow path cover 4 and the standing portion 32, and a gap between the both is closed by the sealing material 6.
  • a known gasket such as a soft gasket made of natural rubber or synthetic rubber or a liquid gasket can be employed.
  • the sealing material 6 of this embodiment is a liquid gasket.
  • the power conversion apparatus 1 of the present embodiment can be assembled as follows, for example. First, after the sealing material 6 is applied to the end surface 334 of the flow channel side wall 33, the sealing material 6 is dried. Next, the channel cover 4 is attached to the cooling wall portion 31 while the standing portion 32 of the cooling wall portion 31 is inserted into the opening 41 of the channel cover 4. Thereby, the refrigerant
  • the power conversion device 1 can be assembled.
  • the power conversion device 1 includes a case 3 having a cooling wall portion 31 and a flow path cover 4 that covers the cooling wall portion 31, and is provided between the cooling wall portion 31 and the flow path cover 4.
  • the refrigerant flow path 5 is formed in.
  • a standing portion 32 standing on the cooling wall portion 31 is inserted into the opening 41 of the flow path cover 4. Therefore, when assembling the power conversion apparatus 1, the jig can be brought into contact with the standing portion 32 after the flow path cover 4 is attached to the case 3, and the cooling wall portion 31 can be supported by the jig. As a result, deformation of the cooling wall 31 during assembly work can be suppressed.
  • the power conversion device 1 inserts the standing portion 32 into the opening 41 of the flow path cover 4 when the flow path cover 4 is attached to the cooling wall portion 31. Positioning can be performed easily.
  • the heating element 2 is held on the standing part 32. Therefore, the pressing force applied to the cooling wall portion 31 by the pressing of the heating element 2 can be directly transmitted to the jig via the standing portion 32. As a result, the deformation of the cooling wall portion 31 can be more effectively suppressed.
  • the sealing material 6 of this embodiment is a liquid gasket.
  • the liquid gasket has a problem that it is easily damaged by the deformation of the cooling wall portion 31 and the like as compared with a gasket made of a solid soft gasket.
  • the power converter device 1 of this embodiment can suppress the deformation
  • the heating element 2 of the present embodiment is a reactor. Since the reactor has a relatively large physique among the electronic components incorporated in the power conversion device 1, the pressing force when attached to the cooling wall portion 31 tends to increase. Even in such a case, according to the power conversion device 1 of the present embodiment, the deformation of the cooling wall portion 31 can be suppressed.
  • the power conversion device 1 further includes a heat radiating member 7 that is interposed between the heating element 2 and the cooling wall 31 and promotes heat transfer from the heating element 2 to the cooling wall 31.
  • a heat radiating member 7 that is interposed between the heating element 2 and the cooling wall 31 and promotes heat transfer from the heating element 2 to the cooling wall 31.
  • the power conversion device 102 includes a heating element 2, a cooling wall portion 31 in which the heating element 2 is held, a case 302 in which the heating element 2 is accommodated, and a cooling wall.
  • a flow path cover 402 that covers a surface of the portion 31 opposite to the side on which the heating element 2 is held, and a standing portion 42 that is erected from the flow path cover 402 and that contacts the cooling wall portion 31.
  • At least one of the cooling wall portion 31 and the flow path cover 402 is provided with a flow path side wall portion 33 standing toward the other.
  • the power conversion device 102 has the refrigerant flow path 5 surrounded by the cooling wall part 31, the flow path cover 402 and the flow path side wall part 33. A gap between the cooling wall 31 and the flow path cover 402 at the peripheral edge of the refrigerant flow path 5 is closed by the sealing material 6.
  • the same reference numerals as those used in the above-described embodiments represent the same components as those in the above-described embodiments unless otherwise indicated.
  • the end surface of the partition wall 335 in the cooling wall 31 on the flow path cover 402 side is formed flat.
  • a standing portion 42 protruding from the periphery is formed at a position corresponding to the tip of the partition wall portion 335 in the flow path cover 402, that is, the end portion on the semicircular arc portion 333 side of the flow path side wall portion 33. .
  • the standing portion 42 is in contact with the tip of the partition wall portion 335 in a state where the flow path cover 402 is attached to the case 302.
  • the seal material 6 is interposed between the end of the partition wall 335 on the semicircular arc portion 333 side and the flow path cover 402. Others are the same as in the first embodiment.
  • the power conversion device 102 includes a case 302 having a cooling wall portion 31 and a flow path cover 402 that covers the cooling wall portion 31, and between the cooling wall portion 31 and the flow path cover 402.
  • the refrigerant flow path 5 is formed in. Further, a standing portion 42 that is erected on the flow path cover 402 is in contact with the cooling wall portion 31. Therefore, after the flow path cover 402 is attached to the case 302, a jig is brought into contact with the position corresponding to the standing portion 42 on the outer surface of the flow path cover 402, and the cooling wall portion 31 is supported by the jig. it can. As a result, deformation of the cooling wall 31 during assembly work can be suppressed.
  • the flow path cover 402 of the present embodiment has the upright portion 42, the flow path cover 402 has higher strength than the case where the upright portion 42 is not provided. Therefore, the power conversion device 102 can more effectively suppress deformation of the flow path cover 402 during the assembly operation or after the assembly. In addition, the power conversion device 102 according to the present embodiment can achieve the same functions and effects as those of the first embodiment.
  • the power conversion device 103 includes a standing portion 323 provided at the tip of the fin 35 in addition to the standing portion 32 provided at the tip of the partition wall portion 335. have.
  • the case 303 in the power conversion device 103 of this embodiment has a plurality of fins 35 erected from the cooling wall portion 31.
  • the fin 35 is provided in a curved portion of the refrigerant flow path 5, and has a substantially U shape in a plan view viewed from the height direction Z.
  • a standing portion 323 having a thickness smaller than that of the fin 35 is provided at the tip of each fin 35 over the entire length of the fin 35.
  • an opening 43 is provided at a position corresponding to the standing portion 323 in the flow path cover 403, and the standing portion 323 is inserted into the opening 43. Further, the sealing material 6 is interposed between the tip of the fin 35 and the flow path cover 403, and a gap between the standing portion 323 provided on the fin 35 and the flow path cover 403 is formed by the sealing material 6. It is blocked. Others are the same as in the first embodiment.
  • the standing portions 323 can be provided at the tips of the fins 35. Also in this case, similarly to the first embodiment, the jig can be brought into contact with the standing portion 323 of the fin 35 in the assembling work, and the deformation of the cooling wall portion 31 can be suppressed.
  • the standing portion 323 is formed over the entire length of the fin 35, and the gap between the standing portion 323 and the flow path cover 403 is closed by the sealing material 6. Therefore, it is possible to prevent the refrigerant flowing between the adjacent fins 35 from moving between the fins 35 and between the other fins 35. Thereby, the heat generating body 2 can be cooled more efficiently.
  • the power conversion device 103 of the present embodiment can achieve the same effects as those of the first embodiment.
  • the power conversion device 104 As shown in FIG. 8, the power conversion device 104 according to the present embodiment is erected from the flow path cover 404 in addition to the erected portion 42 that abuts on the tip of the partition wall 335 and abuts on the tip of the fin 35.
  • a standing part 424 is provided.
  • the case 304 in the power conversion device 104 according to the present embodiment has a plurality of fins 35 erected from the cooling wall portion 31. Although not shown in the drawing, these fins 35 are provided in a curved portion of the refrigerant flow path 5 having a substantially U shape in a plan view as viewed from the height direction Z.
  • a standing portion 424 is erected at a position corresponding to the tip of the fin 35 in the flow path cover 404, and the erected portion 424 is in contact with the tip of the fin 35. Further, the sealing material 6 is interposed between the tip of the fin 35 and the flow path cover 404, and the gap between the standing portion 424 and the fin 35 is closed by the sealing material 6. Others are the same as in the third embodiment.
  • the standing portions 424 may be provided on the flow path cover 404 as in the present embodiment. Also in this case, similarly to the second embodiment, the jig is brought into contact with the position corresponding to the standing portion 424 on the outer surface of the flow path cover 404 in the assembly work to suppress the deformation of the cooling wall portion 31. it can. In addition, the power conversion device 104 of the present embodiment can achieve the same effects as those of the third embodiment.
  • the power conversion device 105 includes a flow path side wall portion 36 that is erected along the edge of the cooling wall portion 31.
  • a linear refrigerant channel 505 extending in the vertical direction X is formed inside the channel side wall 36 in a plan view as viewed from the height direction Z.
  • the case side wall 34 a arranged on one side in the vertical direction X has a refrigerant channel 505.
  • a refrigerant guide / exhaust port 341 that communicates is provided.
  • the case side wall 34b disposed on the other side in the vertical direction X is also provided with a refrigerant guide / exhaust port 341 that communicates with the end of the refrigerant flow path 505, similarly to the case side wall 34a.
  • These refrigerant introduction / exhaust ports 341 are configured to be able to supply the refrigerant into the refrigerant flow path 505 and discharge the refrigerant from the refrigerant flow path 505 to the outside.
  • the standing portion 325 is erected from the cooling wall portion 31 and is arranged at the center of the refrigerant flow path 505.
  • the standing portion 325 of the present embodiment has a rectangular columnar base portion 325 a standing from the cooling wall portion 31 and a rectangular column shape that is standing at the tip of the base portion 325 a and is thinner than the base portion 325 a. And a leading end portion 325b.
  • the distal end portion 325 b is inserted into an opening 44 provided in the flow path cover 405.
  • a sealing material 6 is interposed between the base 325 a and the flow path cover 405, and a gap between the both is closed by the sealing material 6.
  • Others are the same as in the first embodiment.
  • the standing portion 325 may be provided at the tip of the partition wall 335 shown in the first and second embodiments, the fin 35 shown in the third and fourth embodiments, or the partition wall as shown in the present embodiment. 335 and fins 35 may be provided separately. In any case, a jig can be brought into contact with the standing portion 325 to support the cooling wall portion 31, and deformation of the cooling wall portion 31 during assembly work can be suppressed. In addition, the power conversion device 105 of the present embodiment can achieve the same effects as those of the first embodiment.
  • a standing part may be provided over the entire length of the partition wall part, or a standing part may be provided in the refrigerant flow path as in the fifth embodiment.
  • the tip of the standing portion 32 protrudes from the flow path covers 4, 403, and 405, but the tip of the standing portion 32 has the flow path covers 4, 403, It does not have to protrude from 405.
  • the standing portion 32 can be supported by the jig by providing a protrusion at the tip of the jig and inserting the protrusion into the opening.
  • the sealing material is not provided between the partition wall portion and the flow path cover.
  • the sealing material is interposed between the partition wall portion and the flow path cover, and the gap between the both May be closed. In this case, it is possible to prevent the refrigerant from passing through the gap between the partition wall and the flow path cover. As a result, the heating element can be cooled more efficiently.
  • the example in which the sealing material 6 is interposed between the fin 35 and the standing portion 424 is shown.
  • the flow channel side wall is provided only on the cooling wall.
  • the flow channel side wall may be provided only on the flow channel cover, or the cooling wall and the flow channel may be provided. You may provide a flow-path side wall part in both covers.

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Abstract

電力変換装置(1)は、発熱体(2)と、発熱体(2)が保持された冷却壁部(31)を備え、発熱体(2)が収容されたケース(3)と、開口(41)を備え、冷却壁部(31)における発熱体(2)が保持された側とは反対側の面を覆う流路カバー(4)と、冷却壁部(31)から立設され、開口(41)内に挿入された立設部(32)とを有している。冷却壁部(31)及び流路カバー(4)のうち少なくとも一方には、他方へ向けて立設された流路側壁部(33)が設けられている。また、電力変換装置(1)は、冷却壁部(31)、流路カバー(4)及び流路側壁部(33)によって囲まれた冷媒流路(5)を有している。冷媒流路(5)の周縁部における、冷却壁部(31)と流路カバー(4)との間の隙間、及び、立設部(32)と流路カバー(4)との間の隙間は、シール材(6)により塞がれている。

Description

電力変換装置 関連出願への相互参照
 本出願は、2017年4月25日に日本国へ出願された特許出願番号2017-086539号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願のすべての内容が、参照により本明細書に組み入れられる。
 本開示は、電力変換装置に関する。
 例えば、ハイブリッド自動車や電気自動車等の車両には、直流電力と交流電力との間で電力変換を行う電力変換装置が搭載されている。電力変換装置は、電力変換を行うための電子部品と、電子部品を収容するケースとを有している。また、ケースは、電子部品を冷却するための冷却器と一体化されていることがある。
 特許文献1には、リアクトルと、リアクトルを冷却する少なくとも1つの冷却面を有する冷却部とを備えた電力変換装置が記載されている。冷却部は、冷却面を備えた内壁と、内壁に対面する流路カバーとを有しており、内壁と流路カバーとの間に冷媒が流通する冷媒流路が形成されている。この種の冷却部における内壁と流路カバーとの間には、冷媒の漏出を抑制するためのシール材が介在している。
 また、内壁と流路カバーとの間には、内壁から流路カバー側に延びるフィンや、冷媒流路を区画する隔壁が設けられていることがある。フィンや隔壁の先端は、内壁から離隔している。
特開2017-34012号公報
 上述した電力変換装置を組み立てるに当たっては、流路カバーと内壁とを対面させて流路を形成した後に、電子部品を冷却器に押圧することがある。このとき、冷却器の内壁と流路カバーとの間には隙間が存在しているため、冷却器の内壁が電子部品の押圧によって加わる荷重に耐えられなくなると、内壁が変形するおそれがある。また、内壁と流路カバーとの間にフィンや隔壁等が存在している場合には、内壁の変形によってフィンや隔壁の先端が流路カバーを押圧し、流路カバーの変形を招くおそれもある。
 そして、電子部品の押圧に伴って冷却器の内壁や流路カバーが変形すると、シール材に損傷を与えるおそれがある。また、場合によっては、冷却器の内壁とシール材との間、あるいは、シール材と流路カバーとの間に隙間が生じ、流路外部への冷媒の漏出を招くおそれもある。
 上述したような組立作業時の内壁の変形を抑制するためには、例えば、フィン等の先端を流路カバーに当接させ、これらを介して内壁を支持する方法が考えられる。しかし、この種の電力変換装置におけるケースは、ダイカスト成形によって作製されるため、フィン等の寸法精度を高くすることが難しい。それ故、フィン等の先端を流路カバーに当接させることは困難であった。
 本開示は、組立作業中の冷却壁部の変形を抑制することができる電力変換装置を提供することを目的とする。
 本開示の第1の態様は、発熱体と、
 上記発熱体が保持された冷却壁部を備え、上記発熱体が収容されたケースと、
 開口を備え、上記冷却壁部における上記発熱体が保持された側とは反対側の面を覆う流路カバーと、
 上記冷却壁部から立設され、上記開口内に挿入された立設部と、
 上記冷却壁部及び上記流路カバーのうち少なくとも一方から他方へ向けて立設された流路側壁部と、
 上記冷却壁部、上記流路カバー及び上記流路側壁部によって囲まれた冷媒流路と、
 上記冷媒流路の周縁部における、上記冷却壁部と上記流路カバーとの間の隙間、及び、上記立設部と上記流路カバーとの間の隙間を塞ぐシール材とを有している、
電力変換装置にある。
 本開示の第2の態様は、発熱体と、
 上記発熱体が保持された冷却壁部を備え、上記発熱体が収容されたケースと、
 上記冷却壁部における、上記発熱体が保持された側とは反対側の面を覆う流路カバーと、
 上記流路カバーから立設され、上記冷却壁部に当接する立設部と、
 上記冷却壁部及び上記流路カバーのうち少なくとも一方に設けられ、他方へ向けて立設された流路側壁部と、
 上記冷却壁部、上記流路カバー及び上記流路側壁部によって囲まれた冷媒流路と、
 上記冷媒流路の周縁部における、上記冷却壁部と上記流路カバーとの間の隙間を塞ぐシール材とを有している、
電力変換装置にある。
 上記第1の態様の電力変換装置は、冷却壁部を備えたケースと、冷却壁部を覆う流路カバーとを有しており、冷却壁部と流路カバーとの間には冷媒流路が形成されている。また、冷却壁部に立設された立設部が、流路カバーの開口内に挿入されている。上記第1の態様においては、立設部を開口内に挿入することができればよいため、立設部の寸法を精密に制御する必要がない。そのため、立設部を容易に形成することができる。
 また、上記電力変換装置によれば、組み立て作業の際に、流路カバーをケースに取り付けた後に立設部に治具を当接させ、冷却壁部を治具によって支持することができる。その結果、冷却壁部の変形を抑制することができる。
 また、上記第2の態様の電力変換装置は、冷却壁部を備えたケースと、冷却壁部を覆う流路カバーとを有しており、冷却壁部と流路カバーとの間には冷媒流路が形成されている。また、流路カバーに立設された立設部が、冷却壁部に当接している。上記第2の態様においては、立設部を流路カバーに設けたため、ケースに設ける場合に比べて立設部の寸法を容易に制御することができる。そのため、立設部を冷却壁部に容易に当接させることができる。
 また、上記電力変換装置によれば、組み立て作業の際に、流路カバーをケースに取り付けた後に、流路カバーの外表面における立設部に対応する位置に治具を当接させ、冷却壁部を治具によって支持することができる。その結果、冷却壁部の変形を抑制することができる。
 以上のごとく、上記第1の態様の電力変換装置及び上記第2の態様の電力変換装置は、冷却壁部を治具によって支持することができるため、組立作業中の冷却壁部の変形を抑制することができる電力変換装置を提供することができる。
 本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。その図面は、
図1は、実施形態1における、電力変換装置の側面図であり、 図2は、実施形態1における、電力変換装置を流路カバー側から視た平面図であり、 図3は、図2のIII-III線一部矢視断面図であり、 図4は、実施形態1における、ケースの斜視図であり、 図5は、実施形態2における、電力変換装置の要部を示す断面図(図3に相当する矢視断面図)であり、 図6は、実施形態3における、フィンを備えた電力変換装置を流路カバー側から視た平面図であり、 図7は、図6のVII-VII線矢視断面図であり、 図8は、実施形態4における、電力変換装置の要部を示す断面図(図7に相当する矢視断面図)であり、 図9は、実施形態5における、直線状の冷媒流路を備えた電力変換装置を流路カバー側から視た平面図であり、 図10は、図9のX-X線矢視断面図であり、 図11は、実施形態5における、ケースの斜視図である。
(実施形態1)
 上記電力変換装置に係る実施形態について、図1~図4を参照して説明する。図3に示すように、電力変換装置1は、発熱体2と、発熱体2が保持された冷却壁部31を備え、発熱体2が収容されたケース3と、開口41を備え、冷却壁部31における発熱体2が保持された側とは反対側の面を覆う流路カバー4と、冷却壁部31から立設され、開口41内に挿入された立設部32とを有している。冷却壁部31及び流路カバー4のうち少なくとも一方には、他方へ向けて立設された流路側壁部33が設けられている。
 また、電力変換装置1は、冷却壁部31、流路カバー4及び流路側壁部33によって囲まれた冷媒流路5を有している。冷媒流路5の周縁部における冷却壁部31と流路カバー4との間の隙間、及び、立設部32と流路カバー4との間の隙間は、シール材6により塞がれている。
 図1~図4に示すように、本実施形態の電力変換装置1におけるケース3は、略長方形状を呈する冷却壁部31と、冷却壁部31の周縁に立設されたケース側壁部34とを有しており、一面が開口した略直方体状を呈している。図には示さないが、ケース3の開口は、蓋部により覆われている。以下において、冷却壁部31の長辺に平行な方向を「縦方向X」、冷却壁部31の短辺に平行な方向を「横方向Y」、縦方向X及び横方向Yの両方に直交する方向を「高さ方向Z」ということがある。
 図1及び図3に示すように、冷却壁部31の内表面、即ちケース側壁部34が立設されている側の面には、発熱体2が保持されている。本実施形態の発熱体2は、立設部32の立設方向(つまり、高さ方向Z)から視た平面視において、立設部32と重なる位置に保持されている。発熱体2としては、例えば、IGBT(つまり、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)、リアクトル、キャパシタ等の、電力変換回路に使用される電子部品がある。本実施形態の発熱体2は、リアクトルである。
 図3に示すように、発熱体2と冷却壁部31との間には、発熱体2から冷却壁部31への熱伝達を促進する放熱部材7が介在している。放熱部材7としては、例えば、熱伝導シートや熱伝導グリース等の、熱伝達を促進する機能を有する公知の放熱部材7を採用することができる。
 冷却壁部31の外表面、即ち、発熱体2が保持された面とは反対側の面には、冷媒流路5の側周面を構成する流路側壁部33が立設されている。図2及び図4に示すように、本実施形態の流路側壁部33は、冷却壁部31における縦方向Xの一方の端縁に沿って配置された第1の直線部331と、第1の直線部331の両端から縦方向Xにそれぞれ延設された第2の直線部332と、縦方向Xの他方の端縁に配置され、第2の直線部332同士を接続する半円弧部333とを有している。
 図3及び図4に示すように、流路側壁部33における流路カバー4側の端面334は、平坦面である。図3に示すように、流路側壁部33の端面334上には、シール材6が配置されている。これにより、流路側壁部33と流路カバー4との間の隙間がシール材6によって塞がれている。
 また、図2及び図4に示すように、冷却壁部31は、横方向Yにおける第1の直線部331の中央から半円弧部333に向かって延設された隔壁部335を有している。隔壁部335は、流路側壁部33とともに、冷媒流路5の側周面を構成している。
 隔壁部335の先端、即ち、半円弧部333側の端部には、周囲よりも外方に突出した柱状を呈する立設部32が設けられている。立設部32は、流路カバー4に設けられた開口41内に挿入されている。また、立設部32の先端は、流路カバー4よりも外方まで延出している。また、隔壁部335における半円弧部333側の端部と流路カバー4との間にはシール材6が介在している。これにより、立設部32と流路カバー4との間の隙間がシール材6によって塞がれている。
 冷却壁部31における、流路側壁部33及びその内側は、流路カバー4により覆われている。本実施形態の流路カバー4は平板状を呈しており、立設部32に相当する位置に開口41が設けられている。開口41の内部には、冷却壁部31から立設された立設部32が挿入されている。
 本実施形態の冷媒流路5は、図3に示すように、冷却壁部31、流路カバー4、流路側壁部33及び隔壁部335によって囲まれた空間から構成されている。図2に示すように、冷媒流路5は、高さ方向Zから視た平面視において、流路側壁部33及び隔壁部335によって囲まれた略U字状を呈している。
 冷却壁部31の周縁に立設された4枚のケース側壁部34のうち、図4に示すように、第1の直線部331を有する端縁から立設されたケース側壁部34aには、2つの冷媒導排口341が設けられている。冷媒導排口341は、それぞれ、略U字状を呈する冷媒流路5の端部に連通しており、冷媒流路5の内部への冷媒の供給及び冷媒流路5から外部への冷媒の排出を行うことができるように構成されている。
 流路カバー4と流路側壁部33の端面334との間には、流路側壁部33の全周に亘ってシール材6が介在している。このシール材6により、冷媒流路5の周縁部における流路カバー4と冷却壁部31との間の隙間、即ち、流路カバー4と流路側壁部33との間の隙間が全周に亘って塞がれている。また、シール材6は、流路カバー4と立設部32との間にも介在しており、シール材6によって両者の間の隙間が塞がれている。シール材6としては、例えば、天然ゴムや合成ゴムからなる軟質ガスケットや、液状ガスケット等の公知のガスケットを採用することができる。本実施形態のシール材6は、液状ガスケットである。
 本実施形態の電力変換装置1は、例えば、以下のようにして組み立てることができる。まず、流路側壁部33の端面334にシール材6を塗布した後、シール材6を乾燥させる。次いで、流路カバー4の開口41内に冷却壁部31の立設部32を挿入しつつ、流路カバー4を冷却壁部31に取り付ける。これにより、冷媒流路5を形成することができる。
 流路カバー4を取り付けた後、立設部32の先端に治具(図示略)を当接させる。その後、ケース3内に放熱部材7及び発熱体2を収容し、発熱体2を冷却壁部31側へ押圧しつつ固定する。以上により、電力変換装置1を組み立てることができる。
 次に、本実施形態の作用効果を説明する。本実施形態の電力変換装置1は、冷却壁部31を備えたケース3と、冷却壁部31を覆う流路カバー4とを有しており、冷却壁部31と流路カバー4との間には冷媒流路5が形成されている。また、冷却壁部31に立設された立設部32が、流路カバー4の開口41内に挿入されている。そのため、電力変換装置1を組み立てる際に、流路カバー4をケース3に取り付けた後に立設部32に治具を当接させ、冷却壁部31を治具によって支持することができる。その結果、組立作業中の冷却壁部31の変形を抑制することができる。
 また、本実施形態の電力変換装置1は、流路カバー4を冷却壁部31に取り付ける際に、流路カバー4の開口41内に立設部32を挿入することにより、流路カバー4の位置決めを容易に行うことができる。
 また、発熱体2は、立設部32上に保持されている。そのため、発熱体2の押圧によって冷却壁部31に加わる押圧力を、立設部32を介して治具に直接的に伝達することができる。その結果、冷却壁部31の変形をより効果的に抑制することができる。
 また、本実施形態のシール材6は、液状ガスケットである。液状ガスケットは、軟質ガスケットの固体からなるガスケットに比べて冷却壁部31等の変形による損傷を受けやすいという問題があった。これに対し、本実施形態の電力変換装置1は、冷却壁部31の変形を抑制することができるため、液状ガスケットの損傷を低減することができる。
 また、本実施形態の発熱体2は、リアクトルである。リアクトルは、電力変換装置1に組み込まれる電子部品の中でも比較的体格が大きいため、冷却壁部31に取り付ける際の押圧力が大きくなりやすい。このような場合でも、本実施形態の電力変換装置1によれば、冷却壁部31の変形を抑制することができる。
 電力変換装置1は、発熱体2と冷却壁部31との間に介在し、発熱体2から冷却壁部31への熱伝達を促進する放熱部材7を更に有している。上述したように、本実施形態の電力変換装置1によれば、冷却壁部31の変形を抑制することができる。そのため、発熱体2をより大きな押圧力で冷却壁部31に押圧し、放熱部材7を圧縮することができる。その結果、発熱体2から冷却壁部31への熱伝達をより促進することができる。
(実施形態2)
 本実施形態に係る電力変換装置102は、図5に示すように、発熱体2と、発熱体2が保持された冷却壁部31を備え、発熱体2が収容されたケース302と、冷却壁部31における、発熱体2が保持された側とは反対側の面を覆う流路カバー402と、流路カバー402から立設され、冷却壁部31に当接する立設部42とを有している。冷却壁部31及び流路カバー402のうち少なくとも一方には、他方へ向けて立設された流路側壁部33が設けられている。
 また、電力変換装置102は、冷却壁部31、流路カバー402及び流路側壁部33によって囲まれた冷媒流路5を有している。冷媒流路5の周縁部における、冷却壁部31と流路カバー402との間の隙間は、シール材6により塞がれている。なお、実施形態2以降において用いた符号のうち、既出の実施形態において用いた符号と同一のものは、特に示さない限り、既出の実施形態におけるものと同様の構成要素等を表す。
 本実施形態の電力変換装置102においては、冷却壁部31における隔壁部335の流路カバー402側の端面が平坦に形成されている。また、流路カバー402における、隔壁部335の先端、即ち、流路側壁部33における半円弧部333側の端部に対応する位置に、周囲よりも突出した立設部42が形成されている。立設部42は、流路カバー402をケース302に取り付けた状態において、隔壁部335の先端に当接している。また、隔壁部335における半円弧部333側の端部と流路カバー402との間には、シール材6が介在している。その他は実施形態1と同様である。
 本実施形態の電力変換装置102は、冷却壁部31を備えたケース302と、冷却壁部31を覆う流路カバー402とを有しており、冷却壁部31と流路カバー402との間には冷媒流路5が形成されている。また、流路カバー402に立設された立設部42が、冷却壁部31に当接している。そのため、流路カバー402をケース302に取り付けた後に、流路カバー402の外表面における立設部42に対応する位置に治具を当接させ、冷却壁部31を治具によって支持することができる。その結果、組立作業中の冷却壁部31の変形を抑制することができる。
 また、本実施形態の流路カバー402は、立設部42を有していることにより、立設部42を有さない場合に比べて高い強度を有している。そのため、電力変換装置102は、組み立て作業中や、組み立てられた後における流路カバー402の変形をより効果的に抑制することができる。その他、本実施形態の電力変換装置102は、実施形態1と同様の作用効果を奏することができる。
(実施形態3)
 本実施形態に係る電力変換装置103は、図6及び図7に示すように、隔壁部335の先端に設けられた立設部32に加えて、フィン35の先端に設けられた立設部323を有している。本実施形態の電力変換装置103におけるケース303は、冷却壁部31から立設された複数のフィン35を有している。図6に示すように、フィン35は、冷媒流路5の湾曲部分に設けられており、高さ方向Zから視た平面視において略U字状を呈している。各フィン35の先端には、フィン35の厚みよりも厚みの薄い立設部323がフィン35の全長に亘って立設されている。
 図7に示すように、流路カバー403における立設部323に対応する位置には開口43が設けられており、開口43内に立設部323が挿入されている。また、フィン35の先端と流路カバー403との間にはシール材6が介在しており、フィン35に設けられた立設部323と流路カバー403との間の隙間がシール材6によって塞がれている。その他は実施形態1と同様である。
 本実施形態において示したように、冷媒流路5内にフィン35を有する場合には、フィン35の先端に立設部323を設けることができる。この場合にも、実施形態1と同様に、組立作業においてフィン35の立設部323に治具を当接させ、冷却壁部31の変形を抑制することができる。
 また、本実施形態においては、フィン35の全長に亘って立設部323が形成されており、立設部323と流路カバー403との間の隙間がシール材6によって塞がれている。そのため、隣り合うフィン35の間に流入した冷媒が、当該フィン35の間から他のフィン35の間に移動することを防止することができる。これにより、発熱体2をより効率よく冷却することができる。その他、本実施形態の電力変換装置103は、実施形態1と同様の作用効果を奏することができる。
(実施形態4)
 本実施形態に係る電力変換装置104は、図8に示すように、隔壁部335の先端に当接する立設部42に加えて、流路カバー404から立設され、フィン35の先端に当接する立設部424を有している。本実施形態の電力変換装置104におけるケース304は、冷却壁部31から立設された複数のフィン35を有している。図には示さないが、これらのフィン35は、高さ方向Zから視た平面視において、略U字状を呈する冷媒流路5の湾曲部分に設けられている。
 図8に示すように、流路カバー404におけるフィン35の先端に対応する位置には立設部424が立設されており、立設部424がフィン35の先端に当接している。また、フィン35の先端と流路カバー404との間にはシール材6が介在しており、立設部424とフィン35との間の隙間がシール材6によって塞がれている。その他は実施形態3と同様である。
 冷媒流路5内にフィン35を有する場合には、本実施形態のように、流路カバー404に立設部424を設けてもよい。この場合にも、実施形態2と同様に、組立作業において流路カバー404の外表面における立設部424に対応する位置に治具を当接させ、冷却壁部31の変形を抑制することができる。その他、本実施形態の電力変換装置104は、実施形態3と同様の作用効果を奏することができる。
(実施形態5)
 本実施形態に係る電力変換装置105は、図9に示すように、冷却壁部31の端縁に沿って立設された流路側壁部36を有している。高さ方向Zから視た平面視における流路側壁部36の内側には、縦方向Xに延びる直線状の冷媒流路505が形成されている。
 図11に示すように、冷却壁部31の周縁に立設された4枚のケース側壁部34のうち、縦方向Xの一方側に配置されたケース側壁部34aには、冷媒流路505に連通する冷媒導排口341が設けられている。また、縦方向Xにおける他方側に配置されたケース側壁部34bにも、ケース側壁部34aと同様に、冷媒流路505の端部に連通する冷媒導排口341が設けられている。これらの冷媒導排口341は、冷媒流路505の内部への冷媒の供給及び冷媒流路505から外部への冷媒の排出を行うことができるように構成されている。
 図9~図11に示すように、立設部325は、冷却壁部31から立設されており、冷媒流路505の中央に配置されている。図10に示すように、本実施形態の立設部325は、冷却壁部31から立設された四角柱状の基部325aと、基部325aの先端に立設され、基部325aよりも細い四角柱状を呈する先端部325bとを有している。先端部325bは、流路カバー405に設けられた開口44内に挿入されている。また、基部325aと流路カバー405との間にはシール材6が介在しており、シール材6によって両者の間の隙間が塞がれている。その他は実施形態1と同様である。
 立設部325は、実施形態1、2に示した隔壁部335や、実施形態3、4に示したフィン35等の先端に設けてもよいし、本実施形態で示したように、隔壁部335やフィン35とは別に設けることもできる。いずれの場合にも、立設部325に治具を当接させて冷却壁部31を支持し、組立作業時の冷却壁部31の変形を抑制することができる。その他、本実施形態の電力変換装置105は、実施形態1と同様の作用効果を奏することができる。
 本開示は上記各実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の実施形態に適用することが可能である。
 例えば、実施形態1においては、隔壁部の先端に1か所の立設部を設けた例を示したが、立設部の位置や数は特に限定されることはない。例えば、隔壁部の全長に亘って立設部を設けてもよいし、実施形態5のように、冷媒流路内に立設部を設けることもできる。
 実施形態1、3、5においては、立設部32の先端が流路カバー4、403、405から突出している例を示したが、立設部32の先端は、流路カバー4、403、405から突出していなくてもよい。この場合には、治具の先端に突起を設け、この突起を開口内に挿入することにより、立設部32を治具によって支持することができる。
 実施形態1、2においては、隔壁部と流路カバーとの間にシール材を設けない例を示したが、隔壁部と流路カバーとの間にシール材を介在させ、両者の間の隙間を塞いでもよい。この場合には、隔壁部と流路カバーとの隙間を冷媒が通過することを防止することができる。その結果、発熱体をより効率よく冷却することができる。
 実施形態4においては、フィン35と立設部424との間にシール材6が介在している例を示したが、シール材の使用量の低減や製造工程の簡略化のため、フィン35と立設部424との間のシール材を省略することも可能である。
 また、実施形態1~5においては、冷却壁部のみに流路側壁部を設けた例を示したが、流路カバーのみに流路側壁部を設けてもよいし、冷却壁部及び流路カバーの両方に流路側壁部を設けてもよい。
 本開示は実施例に準拠して記述されたが、本開示は上記実施例に限定されるものではないと理解される。本開示は、上述した様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。

Claims (6)

  1.  発熱体(2)と、
     上記発熱体が保持された冷却壁部(31)を備え、上記発熱体が収容されたケース(3、303、305)と、
     開口(41、43、44)を備え、上記冷却壁部における上記発熱体が保持された側とは反対側の面を覆う流路カバー(4、403、405)と、
     上記冷却壁部から立設され、上記開口内に挿入された立設部(32、323、325)と、
     上記冷却壁部及び上記流路カバーのうち少なくとも一方から他方へ向けて立設された流路側壁部(33)と、
     上記冷却壁部、上記流路カバー及び上記流路側壁部によって囲まれた冷媒流路(5、505)と、
     上記冷媒流路の周縁部における、上記冷却壁部と上記流路カバーとの間の隙間、及び、上記立設部と上記流路カバーとの間の隙間を塞ぐシール材(6)とを有している、
    電力変換装置(1、103、105)。
  2.  発熱体(2)と、
     上記発熱体が保持された冷却壁部(31)を備え、上記発熱体が収容されたケース(302、304)と、
     上記冷却壁部における、上記発熱体が保持された側とは反対側の面を覆う流路カバー(402、404)と、
     上記流路カバーから立設され、上記冷却壁部に当接する立設部(42、424)と、
     上記冷却壁部及び上記流路カバーのうち少なくとも一方に設けられ、他方へ向けて立設された流路側壁部(33)と、
     上記冷却壁部、上記流路カバー及び上記流路側壁部によって囲まれた冷媒流路(5)と、
     上記冷媒流路の周縁部における、上記冷却壁部と上記流路カバーとの間の隙間を塞ぐシール材(6)とを有している、
    電力変換装置(102、104)。
  3.  上記立設部の立設方向から視た平面視において、上記発熱体は、上記立設部と重なる位置に配置されている、請求項1または2に記載の電力変換装置。
  4.  上記シール材は、液状ガスケットである、請求項1~3のいずれか1項に記載の電力変換装置。
  5.  上記発熱体は、リアクトルである、請求項1~4のいずれか1項に記載の電力変換装置。
  6.  上記発熱体と上記冷却壁部との間に介在し、上記発熱体から上記冷却壁部への熱伝達を促進する放熱部材(7)を更に有している、請求項1~5のいずれか1項に記載の電力変換装置。
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