WO2019031449A1 - 冷凍装置の室外ユニット - Google Patents

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WO2019031449A1
WO2019031449A1 PCT/JP2018/029404 JP2018029404W WO2019031449A1 WO 2019031449 A1 WO2019031449 A1 WO 2019031449A1 JP 2018029404 W JP2018029404 W JP 2018029404W WO 2019031449 A1 WO2019031449 A1 WO 2019031449A1
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heat
outdoor
cooling unit
electrical component
outdoor unit
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PCT/JP2018/029404
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美穂 黒川
成毅 神谷
泰地 越路
尚吾 太田
弘宜 土居
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ダイキン工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an outdoor unit of a refrigeration system.
  • the heat pipe is disposed in the blowing space (the space in which the main flow path of the air flow generated by the fan is formed), and there is a concern that the weather resistance of the heat pipe may be reduced.
  • the weather resistance of the heat pipe may be reduced.
  • deformation, damage, electrolytic corrosion due to contact with other devices, and deterioration, corrosion, or deterioration due to direct exposure to an air flow are assumed.
  • the outdoor unit is disposed outdoors
  • the decrease in the weather resistance of the heat pipe is particularly concerned.
  • the heat pipe is deformed, damaged, electrolytically corroded, deteriorated, corroded, or altered, the cooling performance can not be sufficiently exhibited, and the heat generating parts may not be sufficiently cooled in connection with this. . That is, there is a concern that the reliability may be reduced.
  • the subject of this invention is providing the outdoor unit of the freezing apparatus which suppresses a reliability fall in connection with cooling a heat-emitting component using a heat pipe.
  • An outdoor unit of a refrigeration apparatus includes a fan, a casing, a heat generating component, a substrate, an electrical component box, and a cooler.
  • the fan generates an air flow.
  • the casing accommodates the fan.
  • An outlet is formed in the casing. The outlet is an opening for blowing out an air flow.
  • the heat-generating component generates heat when energized.
  • the substrate is mounted with heat generating components.
  • the electrical component box accommodates the substrate.
  • the cooler cools the heat generating component.
  • the cooler is thermally connected to the heat generating component.
  • the cooler has a heat pipe, a plurality of heat radiation fins, and a main body.
  • the heat pipe is filled with a coolant.
  • the coolant exchanges heat with the heat generating component.
  • the radiation fin is disposed on the flow path of the air flow.
  • the heat dissipating fins exchange heat with the air flow.
  • the main body portion is interposed between the heat pipe and the radiation fin.
  • the main body thermally connects the heat pipe and the radiation fin.
  • the heat pipe is located in the electrical component box.
  • the heat pipe is adjacent to the heat generating component.
  • the cooler for cooling the heat-generating component has a heat pipe in which a coolant for heat exchange with the heat-generating component is enclosed. Located inside and adjacent to the heat generating component. That is, a heat pipe for cooling the electrical component is disposed in the electrical component box. For this reason, the heat pipe can be shielded from the space (for example, the blowing space) outside the electrical component box.
  • the heat pipe can be shielded from the space (for example, the blowing space) outside the electrical component box.
  • the “heat generating component” is, for example, a power device such as an IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) having a large amount of heat generation or a power module including the power device.
  • IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor
  • the “main body portion” here is a portion interposed between the heat pipe and the radiation fin, and is a portion holding the heat pipe and / or the radiation fin, for example.
  • thermally connected here does not necessarily mean that “cooler” and “heat-generating component” are directly as long as the “cooler” and “heat-generating component” are arranged in a heat exchangeable mode. Not only when there is contact, but also when there is an object that allows heat to pass between the “cooler” and the “heat-generating component”, and when the clearance is formed between the “cooler” and the “heat-generating component” .
  • “located in the electrical component box” here means that the “heat pipe” does not extend from the space inside the electrical component box to the space outside the electrical component box (that is, the space through which the air flow flows). Point to. That is, regardless of the configuration aspect of the "electrical component box", if the "heat pipe” does not go out to the space outside the electrical component box in a manner exposed to the air flow, the "heat pipe is positioned within the electrical component box "It shall be. For example, even if an opening communicating with the outside of the electric component box is formed in the electric component box (that is, when the electric component box is not sealed), the heat pipe is outside the electric component box via the opening. If the heat pipe is not directly exposed to the air flow, it is assumed that "the heat pipe is located in the electrical component box”.
  • the outdoor unit of the refrigeration apparatus is the outdoor unit of the refrigeration apparatus according to the first aspect, and a first opening is formed in the electric component box.
  • the first opening exposes the radiation fin.
  • the main body has an area equal to or larger than the area of the first opening.
  • the cooler is fixed to the electric component box in a posture in which the respective heat radiation fins project out of the electric component box through the first opening and the main body closes the first opening.
  • An outdoor unit of a refrigeration apparatus is an outdoor unit of a refrigerant refrigeration apparatus according to the first aspect or the second aspect, wherein the main body includes a first part and a second part. .
  • the first part intervenes between the heat pipe and the radiation fin.
  • the first portion thermally connects the heat pipe and the radiation fin.
  • the second part is interposed between the heat generating component and the heat pipe.
  • the second part thermally connects the heat generating component and the heat pipe.
  • the heat pipe is disposed so as to be shielded from the air blowing space and to avoid direct contact with the heat generating component. That is, the heat pipe can be shielded by the main body in the installed state. This further suppresses deformation, damage, deterioration, corrosion and the like of the heat pipe, and promotes the improvement of the weather resistance of the heat pipe.
  • the outdoor unit of the refrigeration apparatus according to the fourth aspect of the present invention is an outdoor unit of the refrigeration apparatus according to any one of the first aspect to the third aspect, and the heat pipes are arranged such that the longitudinal direction is along the horizontal direction Be done.
  • freeze puncture the situation in which the coolant inside the heat pipe is frozen and destroyed (freeze puncture) is suppressed. That is, by arranging the heat pipes along the horizontal direction, freezing of the coolant is suppressed even in an environment where the outside air temperature is low. Therefore, when cooling an electrical component using a heat pipe, the reliability fall regarding a freeze puncture is suppressed.
  • longitudinal direction follows horizontal direction means not only when the longitudinal direction of the heat pipe completely coincides with the horizontal direction, but also the longitudinal direction has a predetermined angle (for example, 30 degrees) with respect to the horizontal direction. Also includes the case of tilting within the range of
  • the outdoor unit of the refrigeration apparatus according to the fifth aspect of the present invention is the outdoor unit of the refrigeration apparatus according to any one of the first to fourth aspects, and the heat generating component is a power device or a power module.
  • the power module includes a power device.
  • the decrease in the weather resistance of the heat pipe is suppressed while securing a large amount of cooling for the heat generating component having a large amount of heat generation.
  • the “power device” is, for example, a semiconductor element for power control, and is, for example, an IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) or the like included in an inverter.
  • the “power module” is, for example, an IPM (Intelligent Power Module) including a power device.
  • An outdoor unit of a refrigeration apparatus is an outdoor unit of a refrigeration apparatus according to the fifth aspect, further comprising a second heat-generating component, a second substrate, and a second cooler.
  • the second heat generating component controls the driving state of the fan.
  • the second substrate is mounted with a second heat generating component.
  • the second cooler is thermally connected to the second heat generating component.
  • the second cooler cools the second heat-generating component.
  • the second cooler includes a plurality of second radiation fins. The second radiation fins exchange heat with the air flow.
  • the first heat generating component having a large heat generation amount is cooled by the heat pipe to secure a cooling amount, while the heat generation amount is larger than the first heat generating component.
  • the small second heat-generating component By cooling the small second heat-generating component by the heat radiation fin, it is possible to suppress the cost while suppressing the decrease in the reliability. That is, the number of heat pipes is unnecessarily increased by performing cooling with the heat pipe only for heat generating components that are not sufficiently cooled only by cooling with the heat dissipating fins and cooling with the heat dissipating fins for other heat generating components. And the costs are reduced in connection with this.
  • the “second heat generating component” assumes an electric component whose heat generation amount is smaller than that of the first heat generating component, and is, for example, a heat generating component such as a capacitor or a semiconductor element.
  • thermally connected here is not necessarily limited to “second cooler” and “second cooler” as long as “second cooler” and “second heat generating component” are disposed in a heat exchangeable mode. Not only when the heat generating component is in direct contact but also when there is an object that allows heat to pass between the "second cooler” and the “second heat generating component", or the "second cooler” and the "second There is a case where a clearance is formed between the heat generating component.
  • An outdoor unit of a refrigeration apparatus is an outdoor unit of a refrigeration apparatus according to the sixth aspect, and in the cooler, a plurality of heat radiation fins are arranged at a first fin pitch. In the second cooler, the plurality of second radiation fins are arranged at the second fin pitch. The first fin pitch is smaller than the second fin pitch.
  • the fin pitch of the heat dissipating fins of the cooler is smaller than the fin pitch of the second heat dissipating fins of the second cooler. It is possible to increase In relation to this, it is possible to improve the heat radiation capacity of the heat radiation fin of the cooler.
  • An outdoor unit of a refrigeration apparatus is an outdoor unit of a refrigeration apparatus according to the seventh aspect, wherein the radiation fin is at a lower height than the fan and higher than the second radiation fin It is placed at the height position.
  • the fin pitch of the radiation fin is smaller than the fin pitch of the second radiation fin, while it becomes possible to promote heat exchange with the air flow in the cooler and improve the cooling performance
  • the air volume of the air passing through the heat dissipating fins is determined according to the fin pitch, from the viewpoint of sufficiently performing heat exchange with the air stream in each of the heat dissipating fins. It is necessary to make it pass between the radiation fins well.
  • the radiation fins are arranged at a fin pitch smaller than the second radiation fins of the second cooler, the radiation fins are lower than the fan It is disposed at a height position higher than the second radiation fin (i.e., a position closer to the fan than the second radiation fin).
  • An outdoor unit of a refrigeration apparatus is an outdoor unit of the refrigeration apparatus according to any one of the first to eighth aspects, wherein the electric component box has an exhaust port formed on the top surface. Ru.
  • the exhaust port allows air to flow out.
  • the exhaust port is located at a height lower than the fan and higher than the radiation fin.
  • the exhaust port of the electric component box is disposed at a lower height position than the fan and at a higher height position than the radiation fins (that is, the electric component box).
  • An outdoor unit of a refrigeration apparatus is an outdoor unit of a refrigeration apparatus according to the ninth aspect, wherein a cover portion is disposed above the electrical component box at a distance from the exhaust port. Ru. The cover portion prevents the infiltration of liquid into the exhaust port.
  • the heat pipe can be shielded from the space (for example, the blowing space) outside the electrical component box.
  • the space for example, the blowing space
  • the heat pipe deformation, damage, electrolytic corrosion due to contact with other devices, and deterioration, corrosion, or deterioration due to direct exposure to an air flow are suppressed. Therefore, it is suppressed that the cooling performance of a heat pipe falls in connection with a weatherability fall. Therefore, the decrease in reliability is suppressed.
  • the decrease in the weather resistance of the heat pipe is further suppressed.
  • the improvement of the weather resistance of the heat pipe is promoted.
  • the decrease in the weather resistance of the heat pipe is suppressed while securing a large amount of cooling for the heat generating component having a large amount of heat generation.
  • the improvement of the cooling performance of the cooler is promoted.
  • the reliability with respect to the short circuit and the corrosion is improved with respect to each electric component.
  • FIG. 1 A schematic block diagram of the air conditioning system which has the outdoor unit which concerns on one Embodiment of this invention.
  • FIG. 10 is a rear view of the electrical component box shown in FIG. 9;
  • FIG. 10 is a right side view of the electrical component box shown in FIG. 9;
  • the front perspective view of the electrical component box shown by FIG. The front perspective view of a main body frame.
  • the front perspective view of the main body frame seen from the direction different from FIG. The top view of the electrical component box in the state which removed the top cover.
  • the perspective view of a top cover The perspective view of the top cover seen from the direction different from FIG.
  • FIG. 20 is a perspective view of the first side cover as viewed from a direction different from FIG. 19;
  • the enlarged view of A part of FIG. The perspective view of the 2nd cooling unit.
  • the enlarged view of B part of FIG. The schematic diagram which showed the aspect which fixes a compressor control board, a fan control board, a 1st cooling unit, and a 2nd cooling unit with respect to a main body frame.
  • the installation position of the compressor control board (high heat generation electrical component), the first cooling unit (first cooling unit fin), the fan control board (electrical component for fan control), and the second cooling unit (second cooling unit fin)
  • the schematic diagram which showed the relationship with the air flow path of outdoor air flow.
  • An outdoor unit 10 according to an embodiment of the present invention is applied to an air conditioning system 100 (refrigerating apparatus).
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system 100 having an outdoor unit 10 according to an embodiment of the present invention.
  • the air conditioning system 100 is a system that performs air conditioning such as cooling or heating of a target space (air-conditioned space such as a living space or storage) by a vapor compression refrigeration cycle.
  • the air conditioning system 100 mainly includes an outdoor unit 10, a plurality of (two in this case) indoor units 30 (30a, 30b), a liquid side communication pipe L1, and a gas side communication pipe G1.
  • a refrigerant circuit RC is configured by connecting the outdoor unit 10 and the indoor unit 30 via the liquid side communication pipe L1 and the gas side communication pipe G1.
  • a refrigeration cycle is performed in which the refrigerant is compressed, cooled or condensed, decompressed, heated or evaporated, and then compressed again.
  • the outdoor unit 10 is installed in the outdoor space.
  • the outdoor space is a space outside the target space where air conditioning is performed, and is, for example, the outdoors such as the roof of a building, an underground space, or the like.
  • the outdoor unit 10 is connected to each indoor unit 30 via the liquid side communication pipe L1 and the gas side communication pipe G1, and constitutes a part of the refrigerant circuit RC (the outdoor side circuit RC1).
  • the outdoor unit 10 mainly includes an accumulator 11, a compressor 12, an oil separator 13, a four-way switching valve 14, an outdoor heat exchanger 15, an outdoor expansion valve 16 and the like as devices constituting the outdoor circuit RC1. There is. These devices (11-16) are connected by a refrigerant pipe.
  • the accumulator 11 is a container that stores refrigerant and separates gas and liquid in order to suppress excessive suction of liquid refrigerant into the compressor 12.
  • the compressor 12 is a device for compressing the low pressure refrigerant in the refrigeration cycle to a high pressure.
  • the compressor 12 has a closed structure in which a rotary or scroll positive displacement compression element is rotationally driven by the compressor motor M12.
  • the compressor motor M12 can control the operating frequency by means of an inverter, whereby capacity control of the compressor 12 is possible.
  • the outdoor unit controller 20 controls the on / off and operating capacity of the compressor 12.
  • the oil separator 13 is a container that separates refrigeration oil compatible with the refrigerant discharged from the compressor 12 and returns it to the compressor 12.
  • the four-way switching valve 14 is a flow passage switching valve for switching the flow of the refrigerant in the refrigerant circuit RC.
  • the outdoor heat exchanger 15 is a heat exchanger that functions as a refrigerant condenser (or a radiator) or an evaporator.
  • the outdoor expansion valve 16 is a motor-operated valve capable of controlling the opening degree, and decompresses or adjusts the flow rate of the inflowing refrigerant according to the opening degree.
  • the outdoor unit 10 also includes an outdoor fan 18 (corresponding to a "fan” recited in the claims) that generates the outdoor air flow AF.
  • the outdoor air flow AF (corresponding to “air flow” in the claims) is a flow of air flowing from the outside of the outdoor unit 10 into the outdoor unit 10 and passing through the outdoor heat exchanger 15.
  • the outdoor air flow AF is a cooling source or a heating source of the refrigerant flowing through the outdoor heat exchanger 15.
  • the outdoor fan 18 includes an outdoor fan motor M18 and is driven in conjunction with the outdoor fan motor M18.
  • the outdoor unit controller 20 appropriately controls the start / stop of the outdoor fan 18.
  • the outdoor fan 18 (outdoor fan motor M18) is not inverter-controlled.
  • a plurality of outdoor side sensors for detecting the state (mainly pressure or temperature) of the refrigerant in the refrigerant circuit RC are disposed.
  • the outdoor side sensor is a pressure sensor, or a temperature sensor such as a thermistor or a thermocouple.
  • the outdoor side sensor includes, for example, a suction pressure sensor that detects a suction pressure that is the pressure of the refrigerant on the suction side of the compressor 12, a discharge pressure sensor that detects a discharge pressure that is the pressure of the refrigerant on the discharge side of the compressor 12; And a temperature sensor for detecting the temperature of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 15.
  • the outdoor unit 10 also includes an outdoor unit control unit 20 that controls the operation and state of each device included in the outdoor unit 10.
  • the outdoor unit control unit 20 includes a microcomputer having a CPU, a memory, and the like, and various electric components (for example, a capacitor, a semiconductor element, a coil component, and the like).
  • the outdoor unit control unit 20 is electrically connected to the devices (12, 14, 16, 18, etc.) and the outdoor side sensor included in the outdoor unit 10, and inputs and outputs signals to each other. Further, the outdoor unit control unit 20 transmits and receives control signals and the like to and from the indoor unit control unit 35 of each indoor unit 30 and a remote controller (not shown).
  • the outdoor unit control unit 20 is housed in an electrical component box 50 described later.
  • the indoor unit 30 is installed indoors (a room, a space above the ceiling, etc.), and constitutes a part of the refrigerant circuit RC (the indoor side circuit RC2).
  • the indoor unit 30 mainly includes an indoor expansion valve 31, an indoor heat exchanger 32, and the like as devices constituting the indoor side circuit RC2.
  • the indoor expansion valve 31 is a motor-operated valve capable of controlling the opening degree, and decompresses or adjusts the flow rate of the inflowing refrigerant according to the opening degree.
  • the indoor heat exchanger 32 is a heat exchanger that functions as an evaporator or a condenser (or a radiator) of the refrigerant.
  • the indoor unit 30 has an indoor fan 33 for sucking in the air in the target space, passing it through the indoor heat exchanger 32, and exchanging heat with the refrigerant, and then sending it to the target space again.
  • the indoor fan 33 includes an indoor fan motor which is a drive source.
  • the indoor fan 33 generates an indoor air flow when driven.
  • the indoor air flow is a flow of air that flows from the target space into the indoor unit 30, passes through the indoor heat exchanger 32, and is blown out to the target space.
  • the indoor air flow is a heat source or a cooling source of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger 32, and exchanges heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 32 when passing through the indoor heat exchanger 32.
  • the indoor unit 30 includes an indoor unit control unit 35 that controls the operation and state of the devices (35 and the like) included in the indoor unit 30.
  • the indoor unit control unit 35 includes a microcomputer including a CPU, a memory, and the like, and various electric components.
  • liquid side communication pipe L1 and the gas side communication pipe G1 are refrigerant communication pipes that connect the outdoor unit 10 and the indoor units 30, and are constructed on site.
  • the pipe lengths and pipe diameters of the liquid side communication pipe L1 and the gas side communication pipe G1 are appropriately selected according to the design specifications and the installation environment.
  • the air conditioning system 100 mainly performs forward cycle operation and reverse cycle operation.
  • the low pressure in the refrigeration cycle here is the pressure (suction pressure) of the refrigerant sucked into the compressor 12, and the high pressure in the refrigeration cycle is the pressure (discharge pressure) of the refrigerant discharged from the compressor 12.
  • the gas refrigerant that has flowed into the outdoor heat exchanger 15 exchanges heat with the outdoor air flow AF sent by the outdoor fan 18 in the outdoor heat exchanger 15, dissipates heat and condenses.
  • the refrigerant flowing out of the outdoor heat exchanger 15 passes through the outdoor expansion valve 16 and is reduced in pressure or flow rate according to the degree of opening of the outdoor expansion valve 16, and then flows out from the outdoor circuit RC1.
  • the refrigerant flowing out of the outdoor circuit RC1 flows through the liquid side communication pipe L1 into the indoor circuit RC2 of the indoor unit 30 in operation.
  • the refrigerant flowing into the indoor circuit RC2 of the indoor unit 30 in operation flows into the indoor expansion valve 31, and is decompressed to a low pressure in the refrigeration cycle according to the opening degree of the indoor expansion valve 31, and then indoor heat exchange Flow into the vessel 32.
  • the refrigerant flowing into the indoor heat exchanger 32 exchanges heat with the indoor air flow sent by the indoor fan 33, evaporates, becomes a gas refrigerant, and flows out from the indoor heat exchanger 32.
  • the gas refrigerant flowing out of the indoor heat exchanger 32 flows out of the indoor circuit RC2.
  • the refrigerant which has flowed out of the indoor side circuit RC2 flows into the outdoor side circuit RC1 through the gas side communication pipe G1.
  • the refrigerant flowing into the outdoor circuit RC1 flows into the accumulator 11.
  • the refrigerant that has flowed into the accumulator 11 is temporarily stored, and then drawn into the compressor 12 again.
  • the refrigerant flowing into the indoor circuit RC2 flows into the indoor heat exchanger 32, exchanges heat with the indoor air flow sent by the indoor fan 33, and condenses.
  • the refrigerant flowing out of the indoor heat exchanger 32 flows into the indoor expansion valve 31, is decompressed to a low pressure in the refrigeration cycle according to the opening degree of the indoor expansion valve 31, and then flows out from the indoor side circuit RC2.
  • the refrigerant which has flowed out of the indoor side circuit RC2 flows into the outdoor side circuit RC1 through the liquid side communication pipe L1.
  • the refrigerant flowing into the outdoor circuit RC1 flows into the liquid side inlet / outlet of the outdoor heat exchanger 15.
  • the refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 15 exchanges heat with the outdoor air flow AF sent by the outdoor fan 18 in the outdoor heat exchanger 15 and evaporates.
  • the refrigerant that has flowed out from the gas side inlet / outlet of the outdoor heat exchanger 15 flows into the accumulator 11.
  • the refrigerant that has flowed into the accumulator 11 is temporarily stored, and then drawn into the compressor 12 again.
  • FIG. 2 is a perspective view of the outdoor unit 10 as viewed from the front side.
  • FIG. 3 is a perspective view of the outdoor unit 10 as viewed from the rear side.
  • FIG. 4 is a schematic exploded view of the outdoor unit 10.
  • Outdoor unit casing 40 The outdoor unit 10 has an outdoor unit casing 40 which constitutes an outer shell and accommodates the respective devices (11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, etc.).
  • the outdoor unit casing 40 (corresponding to the “casing” recited in the claims) is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape by assembling a plurality of sheet metal members. Most of the left side surface, the right side surface, and the back surface of the outdoor unit casing 40 are openings, and the opening functions as an intake port 401 for sucking the outdoor air flow AF.
  • the outdoor unit casing 40 mainly includes a pair of mounting legs 41, a bottom frame 43, a plurality of (here, four) columns 45, a front panel 47, and a fan module 49.
  • the mounting leg 41 is a sheet metal member that extends in the left-right direction and supports the bottom frame 43 from below.
  • a mounting leg 41 is disposed near the front end and near the rear end.
  • the bottom frame 43 is a sheet metal member that constitutes the bottom of the outdoor unit casing 40.
  • the bottom frame 43 is disposed on the pair of mounting legs 41.
  • the bottom frame 43 has a substantially rectangular shape in plan view.
  • the columns 45 extend vertically from the corner portions of the bottom frame 43.
  • the pillars 45 extend vertically from each of the four corner portions of the bottom frame 43.
  • the front panel 47 is a sheet metal member that constitutes a front portion of the outdoor unit casing 40. More specifically, the front panel 47 includes a first front panel 47a and a second front panel 47b. The first front panel 47 a constitutes a front left portion of the outdoor unit casing 40. The second front panel 47 b constitutes a front right side portion of the outdoor unit casing 40. The first front panel 47 a and the second front panel 47 b are individually fixed to the support 45 by being fastened with screws after being positioned in the outdoor unit casing 40.
  • the fan modules 49 are attached near the upper ends of the columns 45.
  • the fan module 49 constitutes a portion of the front, rear, left and right sides of the outdoor unit casing 40 above the columns 45 and a top surface of the outdoor unit casing 40.
  • the fan module 49 includes the outdoor fan 18 and a bell mouth 491 (see FIG. 7). More specifically, the fan module 49 is an assembly in which the outdoor fan 18 and the bell mouth 491 are accommodated in a substantially rectangular box-like body whose upper and lower surfaces are open.
  • the outdoor fan 18 is disposed in a posture in which the rotation axis extends in the vertical direction.
  • the upper surface portion of the fan module 49 is open and functions as an outlet 402 for blowing the outdoor air flow AF from the outdoor unit casing 40.
  • the outlet 402 is provided with a grid-like grill 492.
  • FIG. 2-4 shows an example in which the outdoor unit 10 has one fan module 49
  • the outdoor unit 10 may have a plurality of fan modules 49.
  • two fan modules 49 may be provided as in the outdoor unit 10 'shown in FIG. 5.
  • two fan modules 49 are shown arranged side by side.
  • the outdoor unit 10 ' has an outdoor unit casing 40' having a size larger than that of the outdoor unit 10 having one fan module 49, and has a front panel 47 one on each side.
  • illustration is omitted, in outdoor unit 10 ', the size of outdoor heat exchanger 15 is larger than outdoor unit 10 according to the size of outdoor unit casing 40'.
  • FIG. 6 is a view schematically showing the arrangement of equipment arranged on the bottom frame 43 and the flow direction of the outdoor air flow AF. As shown in FIG. 6, on the bottom frame 43, various devices including the accumulator 11, the compressor 12, the oil separator 13, and the outdoor heat exchanger 15 are disposed at predetermined positions. Further, on the bottom frame 43, an electrical component box 50 for housing the outdoor unit control unit 20 is disposed.
  • the outdoor heat exchanger 15 has a heat exchange surface 151 (see FIG. 4) disposed along the left side surface, the right side surface, and the back surface of the outdoor unit casing 40.
  • the heat exchange surface 151 has substantially the same height as the intake port 401.
  • Most of the back surface, the left side surface, and the right side surface of the outdoor unit casing 40 are the intake port 401, and the heat exchange surface 151 of the outdoor heat exchanger 15 is exposed from the intake port 401.
  • the back surface, the left side surface and the right side surface of the outdoor unit casing 40 are substantially formed by the heat exchange surface 151 of the outdoor heat exchanger 15.
  • the outdoor heat exchanger 15 has three heat exchange surfaces 151, and in relation to this, it has curved portions on the left and right in a plan view and exhibits a substantially U shape (opened in the front direction) There is.
  • the accumulator 11 is disposed on the right front of the compressor 12 at the left front of the curved portion on the right side of the outdoor heat exchanger 15.
  • the compressor 12 is disposed on the left front of the accumulator 11 on the left side of the right end of the outdoor heat exchanger 15.
  • the compressor 12 is located on the front right side of the outdoor unit casing 40.
  • the compressor 12 is located below the fan module 49 (outdoor fan 18). In other words, the outdoor fan 18 is disposed at a height position higher than that of the compressor 12.
  • the oil separator 13 is disposed on the left side of the accumulator 11.
  • the electrical component box 50 (corresponding to an “electrical component box” recited in the claims) is disposed on the right side of the left end of the outdoor heat exchanger 15 on the left side of the compressor 12 (FIGS. 2 and 4) See -6).
  • the electrical component box 50 is located on the front left side of the outdoor unit casing 40.
  • FIG. 7 is an enlarged view of the front side of the outdoor unit 10 with the first front panel 47a removed. As shown in FIG. 7, the electrical component box 50 is exposed to the front side when the first front panel 47 a is removed. Thus, the electrical component box 50 can be accessed simply by removing the first front panel 47a without removing the second front panel 47b.
  • the electrical component box 50 has a front cover 51 that constitutes a front portion. Details of the electrical component box 50 will be described later.
  • FIG. 8 is a view schematically showing the flow of the outdoor air flow AF in the outdoor unit casing 40.
  • the outdoor air flow AF flows into the outdoor unit casing 40 from the air inlet 401 formed on the left side, right side and back of the outdoor unit casing 40, and the outdoor heat exchanger After passing through the heat exchange surface 151 (heat exchange surface 151), the air flows mainly from the lower side to the upper side and flows out from the air outlet 402. That is, the outdoor air flow AF flows in the horizontal direction into the outdoor unit casing 40 via the air inlet 401, passes through the outdoor heat exchanger 15, and then turns upward to the air outlet 402. It flows from the bottom to the top.
  • FIG. 9 is a front view of the electric component box 50 (with the front cover 51 removed).
  • FIG. 10 is a rear view of the electrical component box 50 shown in FIG.
  • FIG. 11 is a right side view of the electrical component box 50 shown in FIG.
  • the electrical component box 50 has a width direction (here, left and right direction) and a depth direction (here, front and rear direction) It is a substantially rectangular metal box made of metal having a larger dimension in the height direction (vertical direction) than the dimension.
  • Various components constituting the outdoor unit control unit 20 are accommodated in a space in the electrical component box 50 (hereinafter, referred to as “internal space SP”).
  • the internal space SP includes a lower space SP1 and an upper space SP2 located above the lower space SP1.
  • the lower space SP1 and the upper space SP2 communicate without being divided, and there is no clear boundary between them.
  • the lower space SP1 is a space that occupies a predetermined height dimension (approximately two thirds of the height dimension of the internal space SP) from the lower end (bottom surface portion of the electrical component box 50) of the internal space SP.
  • electrical components such as the terminal block 60 and the reactor 61 are disposed.
  • the upper space SP2 is a space occupying from the upper end of the lower space SP1 to the upper end of the internal space SP (the top surface portion of the electrical component box 50).
  • a vertical plate 501 that divides the upper space SP2 into two spaces in the depth direction (front and back) is disposed.
  • the vertical plate 501 is a sheet metal extending in the vertical direction.
  • the vertical plate 501 divides the upper space SP2 into a front upper space SP2a and a rear upper space SP2b located on the back side of the front upper space SP2a.
  • the front upper space SP2a and the rear upper space SP2b are arranged in the depth direction of the electric component box 50.
  • a plurality of (here, two) control boards 71 on which a microcomputer including a CPU, various memories, and the like and a communication module are mounted are accommodated.
  • Each control board 71 is fixed to the front surface portion of the vertical plate 501.
  • Each control board 71 is fixed in a posture in which the main surface faces in the front direction (that is, a posture in which the thickness direction extends in the front-rear direction).
  • FIG. 12 is a front view of the electrical component box 50 with the vertical plate 501 (control board 71) removed.
  • FIG. 13 is a front perspective view of the electrical component box 50 shown in FIG.
  • the board unit 75 includes a compressor control electrical component mounting portion 75a on which an electrical component for inverter-controlling the compressor 12 (hereinafter, referred to as “compressor control electrical component 63") is mounted; And a fan control electrical component mounting portion 75b on which an electrical component (hereinafter referred to as “fan control electrical component 66") for controlling the drive state of 18 is mounted.
  • compressor control electrical component 63 an electrical component for inverter-controlling the compressor 12
  • fan control electrical component 66 an electrical component for controlling the drive state of 18 is mounted.
  • the compressor control electrical component 63 is mounted on a compressor control substrate 76 (corresponding to a “substrate” recited in the claims) which is a part of the substrate unit 75. That is, in the present embodiment, the compressor control electrical component mounting portion 75 a is disposed on the compressor control board 76.
  • the fan control electrical component 66 is mounted on a fan control board 77 (corresponding to a “second board” recited in the claims) which is a part of the board unit 75. That is, in the present embodiment, the fan control electrical component mounting portion 75 b is disposed on the fan control board 77.
  • the compressor control electrical component 63 includes an electrical component that generates heat when energized, and is, for example, a smoothing capacitor or a diode bridge mounted on the front main surface of the compressor control board 76.
  • the compressor control electrical component 63 includes an electrical component (hereinafter, referred to as “high heat electrical component 65”) whose heat generation amount at the time of energization is significantly larger than that of other electrical components.
  • the high heat generation electrical components 65 (corresponding to “heat generation components” recited in the claims) include various electrical components (for example, power devices including switching elements such as IGBTs) constituting an inverter.
  • a power module in which a plurality of (six) power devices are integrally formed is mounted as the high heat generation electric component 65 (See Figure 25-26).
  • the high heat generation electrical component 65 (power module) is mounted on the rear main surface of the compressor control board 76.
  • the power module generates a particularly large amount of heat when energized, as compared to other electric components.
  • the power module is, for example, an IPM that includes a plurality of power devices.
  • the high heat generation electrical component 65 is disposed at a height position lower than the outdoor fan 18 and higher than the fan control electrical component 66 when the electrical component box 50 is installed in the outdoor unit casing 40 Be done.
  • the fan control electrical component 66 (corresponding to the “second heat generating component” in the claims) includes an electrical component that generates heat when energized, and is, for example, a switch such as a capacitor, a diode, or a relay.
  • a switch such as a capacitor, a diode, or a relay.
  • FIGS. 12 and 13 assuming that two outdoor fans 18 are arranged in the outdoor unit 10 (for example, the outdoor unit 10 ′ shown in FIG. 5), the outdoor fans 18 correspond to one-on-one.
  • Two fan control boards 77 (fan control electrical component mounting portions 75b) are arranged side by side in the rear upper space SP2b. The amount of heat generation when the fan control electrical component 66 is energized is smaller than that of the high heat generation electrical component 65.
  • a first cooling unit 80 for cooling the compressor control electric component 63 (mainly high heat generation electric component 65) mounted on the compressor control substrate 76 is provided in the compressor control substrate 76. It is arranged on the back side. Details of the first cooling unit 80 will be described later.
  • a second cooling unit 85 for cooling the fan control electrical component 66 mounted on the fan control board 77 is disposed. More specifically, the second cooling units 85 equal in number (here two) to the fan control boards 77 are disposed in the rear upper space SP2b. The second cooling unit 85 is in one-to-one correspondence with any one of the fan control boards 77 and is disposed on the back side of the corresponding fan control board 77. Details of the second cooling unit 85 will be described later.
  • the electric component box 50 includes, as component members, a front cover 51 (see FIG. 7), a main body frame 52 (see FIG. 14-15), and a top cover 53 (see FIG. 14). 17-18) and.
  • Front cover 51 is a substantially rectangular plate-like member that constitutes the front portion of the electrical component box 50.
  • the front cover 51 has the same width and height as the width and height of the electrical component box 50.
  • FIG. 14 is a front perspective view of the main body frame 52.
  • FIG. 15 is a front perspective view of the main body frame 52 viewed from a direction different from that of FIG.
  • FIG. 16 is a top view of the electrical component box 50 with the top cover 53 removed.
  • the main body frame 52 is a metal casing that constitutes the main body portion of the electrical component box 50.
  • the main body frame 52 includes a back surface portion 521 constituting the back surface portion of the electric component box 50, a left side surface portion 522 constituting the left side surface portion of the electric component box 50, and a right surface portion 523 constituting the right side surface portion of the electric component box 50. And a top surface portion 524 that constitutes the top surface portion of the electrical component box 50.
  • the back surface portion 521 has a substantially rectangular shape having substantially the same size as the front surface cover 51.
  • the left side surface 522 has a substantially rectangular shape, and extends forward from the left end of the back surface 521.
  • the right side surface portion 523 has a substantially rectangular shape and extends forward from the right end portion of the back surface portion 521.
  • the top surface portion 524 has a substantially rectangular shape, and is connected to upper end portions of the back surface portion 521, the left side surface portion 522, and the right side surface portion 523. Lower end portions of the back surface portion 521, the left side surface portion 522, and the right side surface portion 523 are horizontally bent and extend along the bottom frame 43 so that the main body frame 52 can be inverted on the bottom frame 43 of the outdoor unit casing 40. There is.
  • a plurality of openings are formed in the main body frame 52 (rear surface portion 521). Specifically, the main body frame 52 is formed with a first opening 52a for exposing the radiation fins (first cooling unit fins 81 described later) included in the first cooling unit 80 to the blowing space S1.
  • the first opening 52 a is formed at a position corresponding to the installation position of the first cooling unit 80 and the compressor control board 76.
  • a second opening 52b for exposing the radiation fin (second cooling unit fin 86 described later) included in the second cooling unit 85 to the blowing space S1 is a second The same number (here two) as the number of cooling units 85 is formed.
  • the second openings 52 b are in one-to-one correspondence with any of the second cooling units 85, and expose the radiation fins included in the corresponding second cooling units 85.
  • the second opening 52 b is formed below the first opening 52 a at a position corresponding to the installation position of the corresponding second cooling unit 85 and fan control board 77.
  • a third opening 52 c for drawing into the box 50 is formed.
  • the third opening 52c is formed by cutting out a portion of the right side surface portion 523 in a substantially U shape or a substantially C shape at a position corresponding to the upper space SP2.
  • a fourth opening 52d for drawing the power line connected to the compressor 12 into the electric component box 50 is formed.
  • the fourth opening 52d is formed by punching out a part of the right side surface 523 in a substantially O-shape above the third opening 52c.
  • a plurality of fifth openings 52e that function as "exhaust ports” for discharging the air in the electric component box 50 are formed.
  • the fifth opening 52e is a slit extending in the left-right direction.
  • a plurality of fifth openings 52e aligned in the depth direction (front-rear direction) are formed in two rows in the width direction (left-right direction) (see FIG. 16).
  • the fifth opening 52e When the electrical component box 50 is installed in the outdoor unit casing 40, the fifth opening 52e is at a height position lower than the outdoor fan 18, and the heat dissipating fins of the first cooling unit 80 (first cooling unit fins described later 81) It is located at a higher height position.
  • Each fifth opening 52e is subjected to burring, and the edge portion (fifth opening edge 52e1) of each fifth opening 52e rises upward (see FIG. 16). Even when the liquid adheres to the upper surface of the top surface 524, the fifth opening edge 52e1 suppresses the flow of the liquid into the internal space SP via the fifth opening 52e.
  • a sixth opening 52f for the serviceman to access the compressor 12 at the time of maintenance or the like is formed in the vicinity of the lower end.
  • FIG. 17 is a perspective view of the top cover 53.
  • FIG. FIG. 18 is a perspective view of the top cover 53 as viewed from a direction different from that of FIG.
  • the top surface cover 53 (corresponding to a “cover portion” recited in the claims) prevents the liquid from flowing into the internal space SP through the fifth opening 52 e formed in the top surface portion 524 of the main body frame 52.
  • the upper end portion of the main body frame 52 is a sheet metal member that covers the upper portion.
  • the top cover 53 is spaced above the fifth opening 52e.
  • the top cover 53 includes an upper cover 531, a left side cover 532, and a right side cover 533.
  • the upper cover portion 531 is a portion covering the top surface portion 524 (fifth opening 52e) of the main body frame 52 from above.
  • the upper cover portion 531 has a substantially rectangular shape in a plan view, and has a larger area than the top surface portion 524 of the main body frame 52.
  • the left side cover portion 532 covers a portion near the upper end of the left side surface portion 522 of the main body frame 52 from the outside.
  • the left side cover portion 532 is a portion extending downward from the left end portion of the upper cover portion 531.
  • the right side cover portion 533 covers a portion near the upper end of the right side surface portion 523 of the main body frame 52 from the outside.
  • the right side cover portion 533 is a portion extending downward from the right end portion of the upper cover portion 531.
  • an opening 53a is formed at a position overlapping the fourth opening 52d.
  • First side cover 54 and second side cover 55 are disposed to suppress the infiltration of the liquid into the internal space SP from the third opening 52c and the fourth opening 52d formed in the right side surface portion 523. There is.
  • FIG. 19 is a perspective view of the first side cover 54.
  • FIG. FIG. 20 is a perspective view of the first side cover 54 viewed from a direction different from that of FIG.
  • the first side surface cover 54 prevents the liquid from flowing into the internal space SP through the third opening 52 c formed in the right side surface portion 523 of the main body frame 52, from the outside of the third opening 52 c of the main body frame 52. It is a sheet metal member that covers (from above and from the side).
  • the first side cover 54 has a right side 541, a front side 542, a rear side 543, and an upper portion 544.
  • the right side portion 541 is a portion that covers the third opening 52c from the right side.
  • the right side portion 541 has a substantially rectangular shape.
  • the front side portion 542 is a portion that covers the third opening 52c from the front.
  • the front side 542 has a substantially rectangular shape.
  • the rear side 543 is a portion that covers the third opening 52c from the rear.
  • the rear side 543 has a substantially rectangular shape.
  • the upper portion 544 is a portion covering the third opening 52c from above.
  • the upper portion 544 has a substantially rectangular shape.
  • the first side cover 54 is open at the bottom thereof. That is, the first side cover 54 is formed with an open portion 54 a that opens downward.
  • the open portion 54a functions as an opening for passing an electrical wiring drawn into the internal space SP through the third opening 52c.
  • the second side cover 55 (see FIGS. 11-12, 16, 28, etc.) is configured to prevent the liquid from flowing into the internal space SP through the fourth opening 52d formed in the right side surface 523 of the main body frame 52.
  • the cover 52 covers the fourth opening 52 d of the main body frame 52 from the outside (from above and from the side).
  • the second side cover 55 is a commonly used general-purpose product.
  • the second side cover 55 is formed with a plurality of openings (here three) for passing power lines connected to the compressor 12.
  • First cooling unit 80 and second cooling unit 85 In the electrical component box 50, a first cooling unit 80 and a second cooling unit 85 for cooling the heat-generating component disposed in the internal space SP are disposed.
  • FIG. 21 is a perspective view of the first cooling unit 80.
  • FIG. FIG. 22 is an enlarged view of a portion A of FIG.
  • the first cooling unit 80 (corresponding to the “cooler” recited in the claims) is for cooling the compressor control electric component 63 (mainly high heat generation electric component 65) mounted on the compressor control board 76. It is a unit.
  • the first cooling unit 80 is thermally connected to the high heat generation electrical component 65 in the installed state.
  • the first cooling unit 80 has a plurality of first cooling unit fins 81, which exchange heat with the outdoor air flow AF, a first cooling unit main body 82, and a plurality of (here, three) heat pipes 83 There is.
  • the first cooling unit fins 81 are plate-like fins made of metal.
  • a large number of first cooling unit fins 81 are arranged in the width direction (left and right direction) at an interval of a predetermined length (first fin pitch P1) or more (see FIG. 22). . That is, each first cooling unit fin 81 is disposed with another adjacent first cooling unit fin 81 and at least a first fin pitch P1.
  • the front end of each first cooling unit fin 81 is connected to the first cooling unit body 82.
  • the first cooling unit fins 81 are located on the flow path of the outdoor air flow AF in the installed state.
  • the first cooling unit main body portion 82 (corresponding to “a main body portion” in the claims) is a thick plate member made of metal.
  • the first cooling unit main body 82 is interposed between the first cooling unit fin 81 and the heat pipe 83, and thermally connects the two.
  • the first cooling unit main body 82 includes a fin holding portion 821 and a heat pipe holding portion 822.
  • the fin holding portion 821 and the heat pipe holding portion 822 are integrally configured.
  • the fin holding portion 821 (corresponding to the “first portion” recited in the claims) is a plate-like portion that constitutes the rear surface portion of the first cooling unit main portion 82, and the first cooling unit fin 81 and the heat pipe Intervenes with 83.
  • the fin holding portion 821 thermally connects the first cooling unit fin 81 and the heat pipe 83.
  • the fin holding portion 821 is connected to the front end of each first cooling unit fin 81, and holds each first cooling unit fin 81.
  • the fin holding portion 821 has a dimension in the height direction larger than that of the first cooling unit fin 81. Further, the fin holding portion 821 has an area equal to or larger than the area of the first opening 52a when viewed from the front or the back (when viewed from the front-rear direction). In relation to this, in the installed state, the fin holding portion 821 closes the first opening 52a to separate the internal space SP from the space outside the electrical component box 50.
  • the heat pipe holding portion 822 (corresponding to “the second portion” in the claims) is a portion that constitutes the front surface portion of the first cooling unit main body portion 82.
  • the heat pipe holding portion 822 is interposed between the high heat generation electrical component 65 and the heat pipe 83 in the installed state, and thermally connects the both.
  • the heat pipe holding portion 822 is thicker than the fin holding portion 821.
  • a plurality of heat pipe insertion holes 82a (the same number as the heat pipes 83) are formed in the heat pipe holding portion 822 for inserting the heat pipes 83 in the horizontal direction (here, the left and right direction).
  • the heat pipe holding portion 822 has a smaller dimension in the height direction than the fin holding portion 821.
  • the heat pipe holding portion 822 has a front surface portion 822a facing in the front direction, and abuts on the high heat generation electrical component 65 at the front surface portion 822a.
  • the heat pipe 83 is a metal pipe (for example, a copper pipe) in which a coolant for cooling the high heat generating electrical component 65 is sealed.
  • the coolant which is sealed in the heat pipe 83 and exchanges heat with the high heat generating electrical component 65 is selected according to the design specification and the installation environment, and is, for example, water.
  • the heat pipe 83 is inserted into the corresponding heat pipe insertion hole 82a. That is, the heat pipe 83 is built in the first cooling unit main body 82 (heat pipe holding portion 822).
  • the heat pipe The holding portion 822 is crimped after the heat pipe 83 is inserted into the heat pipe insertion hole 82a.
  • the first cooling unit main body 82 in which the heat pipe 83 is incorporated is interposed between the high heat generating electrical component 65 and the first cooling unit fin 81 in the installed state. That is, the heat pipe 83 is interposed between the highly heat-generating electrical component 65 and the first cooling unit fin 81, and is thermally connected to both the highly heat-generating electrical component 65 and the first cooling unit fin 81. In the installed state, the heat pipe 83 is disposed in a posture in which the longitudinal direction is along the horizontal direction.
  • longitudinal direction follows horizontal direction is not limited to the case where the longitudinal direction of the heat pipe 83 completely coincides with the horizontal direction, but the longitudinal direction is at a predetermined angle (for example, 30 degrees with respect to the horizontal direction) Inclination in the range of) is also included.
  • FIG. 23 is a perspective view of the second cooling unit 85. As shown in FIG. FIG. 24 is an enlarged view of a portion B of FIG.
  • the second cooling unit 85 (corresponding to a “second cooler” recited in the claims) is a unit for cooling the fan control electrical component 66 mounted on the fan control board 77.
  • the second cooling unit 85 is thermally connected to the fan control electrical component 66 in the installed state.
  • the second cooling unit 85 includes a plurality of second cooling unit fins 86 that exchange heat with the outdoor air flow AF, and a second cooling unit main body 87.
  • the second cooling unit fins 86 are metal plate fins.
  • a large number of second cooling unit fins 86 are arranged in the width direction (left and right direction) at an interval of a predetermined length (second fin pitch P2) or more (see FIG. 24). . That is, each second cooling unit fin 86 is disposed at a distance of at least the second fin pitch P2 from another adjacent second cooling unit fin 86.
  • the front end of each second cooling unit fin 86 is connected to the second cooling unit body 87.
  • the second cooling unit fins 86 are located on the flow path of the outdoor air flow AF in the installed state.
  • the second fin pitch P2 is larger than the first fin pitch P1.
  • the second fin pitch P2 is set to be twice or more of the first fin pitch P1. That is, in the second cooling unit 85, the density at which the heat dissipating fins (second cooling unit fins 86) are disposed is smaller than that of the first cooling unit 80. In relation to this, the second cooling unit 85 has a smaller number of radiation fins than the first cooling unit 80. In other words, in the first cooling unit 80, the radiation fins are arranged at a fin pitch (first fin pitch P1) smaller than the second cooling unit 85, and in relation to this, more radiation fins than the second cooling unit 85 The (first cooling unit fins 81) are arranged at high density.
  • the second cooling unit main body 87 is a plate-like member made of metal.
  • the second cooling unit main body 87 is connected to the front end of each second cooling unit fin 86, and holds each second cooling unit fin 86.
  • the second cooling unit main body portion 87 has a larger dimension in the height direction than the second cooling unit fins 86.
  • the second cooling unit main body portion 87 has an area equal to or larger than the area of the second opening 52b when viewed from the front or the back (when viewed from the front-rear direction). In relation to this, the second cooling unit main body 87 closes the second opening 52b in the installed state to separate the internal space SP from the space outside the electrical component box 50.
  • the second cooling unit main body portion 87 is in thermal contact with the fan control electrical component 66 mounted on the fan control board 77 at the front surface portion in the installed state.
  • the second cooling unit 85 does not have a heat pipe like the first cooling unit 80, and has a smaller number of radiation fins, so the cooling capacity is smaller than that of the first cooling unit 80.
  • FIG. 25 shows an aspect in which the compressor control board 76, the fan control board 77, the first cooling unit 80, and the second cooling unit 85 are fixed to the main body frame 52. It is a schematic diagram.
  • the compressor control board 76 and the first cooling unit 80 to which the high heat generation electrical component 65 is fixed are fixed to the first fixture 57 by screwing individually.
  • the first mounting member 57 is a sheet metal for fixing the first cooling unit 80 and the compressor control board 76 to the main body frame 52, and is a peripheral portion of the first opening 52a of the main body frame 52 (rear surface portion 521). Screwed on.
  • the first fixture 57 has a substantially rectangular shape in which a large opening (opening for passing each first cooling unit fin 81) is formed at the center.
  • the attachment aspect of the compressor control substrate 76 and the 1st cooling unit 80 is not necessarily limited to this, and can be changed suitably.
  • the high heat generation electrical component 65 and the compressor with respect to the first cooling unit 80 or the first attachment 57 The control board 76 may be screwed.
  • FIG. 26 is a perspective view of the high heat generating electrical component 65 (power module) in a state of being fixed to the first cooling unit 80 as viewed from the front side.
  • FIG. 27 is a front view of the first cooling unit 80 in a state of being fixed to the main body frame 52.
  • FIG. 28 is a perspective view of the first cooling unit 80 and the second cooling unit 85 in the installed state as viewed from the back side.
  • each first cooling unit fin 81 extends from the first opening 52 a to the back side so as to be able to exchange heat with the outdoor air flow AF in the installed state, and the space outside the electric component box 50 It protrudes in (air-blowing space S1).
  • the first cooling unit main body 82 (fin holding portion 821) closes the first opening 52a to separate the internal space SP from the space outside the electrical component box 50.
  • the heat pipe 83 of the first cooling unit 80 is accommodated in the heat pipe holding portion 822 in the electric component box 50, and shielded from the space outside the electric component box 50 (mainly the blowing space S1) in the installed state. Be done.
  • the first cooling unit 80 is adjacent to the compressor control board 76 (the compressor control electrical component mounting portion 75a) in the installed state.
  • the heat pipe 83 is adjacent to the highly heat-generating electrical component 65 in a heat exchangeable manner.
  • the fan control board 77 is screwed to the second cooling unit 85 (specifically, the second cooling unit main body 87). It is fixed. At this time, the fan control board 77 is fixed so that the fan control electrical component 66 is in close contact with the second cooling unit main body 87 so that the cooling of the fan control electrical component 66 is promoted.
  • the second cooling unit 85 and the fan control board 77 are fixed to the second fixture 58 by being screwed individually.
  • the second mounting member 58 is a metal plate for fixing the second cooling unit 85 and the fan control board 77 to the main body frame 52, and is provided on the peripheral portion of the second opening 52b of the main body frame 52 (rear surface portion 521). It is screwed down.
  • the second fixture 58 has a substantially rectangular shape with a large opening (opening for passing each second cooling unit fin 86) in the center.
  • the attachment aspect of the fan control board 77 and the 2nd cooling unit 85 is not necessarily limited to this, and can be changed suitably.
  • the fan control board 77 is screwed to the second cooling unit 85 or the second attachment 58. May be
  • each second cooling unit fin 86 extends from the second opening 52 b to the back side so as to be able to exchange heat with the outdoor air flow AF in the installed state, and the space outside the electric component box 50 ( It projects into the blast space S1).
  • the second cooling unit main body 87 closes the second opening 52b to separate the internal space SP from the space outside the electrical component box 50.
  • the second cooling unit 85 is adjacent to the corresponding fan control board 77 in the installed state.
  • FIG. 29 shows the compressor control board 76 (high heat generation electrical component 65), the first cooling unit 80 (first cooling unit fin 81),
  • FIG. 18 is a schematic view showing the relationship between the installation position of the fan control board 77 (fan control electric component 66) and the second cooling unit 85 (second cooling unit fin 86) and the air flow path of the outdoor air flow AF. .
  • the outdoor air flow AF flows into the outdoor unit casing 40 from the intake port 401 formed on the left side surface, the right side surface, and the back surface of the outdoor unit casing 40, and the outdoor heat exchanger 15 (heat exchange surface 151 After passing through), it flows mainly from the lower side to the upper side.
  • the first cooling unit 80 is disposed adjacent to the compressor control board 76 (high heat generating electrical component 65, and the first cooling unit fins 81 are disposed on the flow path of the outdoor air flow AF
  • the second cooling unit 85 is disposed adjacent to the fan control board 77 (the fan control electrical component 66), and the second cooling unit fin 86 is disposed on the flow path of the outdoor air flow AF.
  • the high heat generation electrical component 65 mounted on the compressor control board 76 is cooled by heat exchange with the coolant in the heat pipe 83 of the first cooling unit 80.
  • the heat of the coolant in the heat pipe 83 heated by heat exchange with the highly heat-generating electrical component 65 is transmitted to the first cooling unit fin 81 and dissipated to the outdoor air flow AF. That is, the heat pipe 83 for cooling the highly heat-generating electrical component 65 is cooled by heat exchange with the outdoor air flow AF via the first cooling unit fin 81. That is, the high heat generation electrical component 65 is cooled by heat exchange with the outdoor air flow AF through the heat pipe 83 and the first cooling unit fin 81.
  • the fan control electrical component 66 mounted on the fan control board 77 is cooled by heat exchange with the outdoor air flow AF through the second cooling unit fin 86 of the second cooling unit 85.
  • the first cooling unit fins 81 are disposed at a height position lower than the outdoor fan 18 and at a height position higher than the second cooling unit fins 86. That is, the first cooling unit fins 81 are located on the downwind side of the outdoor air flow AF with respect to the second cooling unit fins 86.
  • the first cooling unit 80 performs heat exchange with the outdoor air flow AF after heat exchange with the second cooling unit fins 86.
  • the second cooling unit fins 86 exchange heat with the outdoor air flow AF before the heat exchange with the first cooling unit 80.
  • first cooling unit fins 81 are located at a height position closer to the outdoor fan 18 than the second cooling unit fins 86.
  • the volume of the outdoor air flow AF passing around the first cooling unit 80 is larger than the volume of the outdoor air flow AF passing around the second cooling unit fins 86.
  • the heat pipe 83 is separated from the air blowing space S1 by the first cooling unit main body 82 (the fin holding portion 821 and the heat pipe holding portion 822), and is shielded from the outdoor air flow AF. In this regard, the weather resistance of the heat pipe 83 is enhanced.
  • the first cooling unit 80 for cooling the high heat generating electrical component 65 has the heat pipe 83 in which the coolant for heat exchange with the high heat generating electrical component 65 is enclosed.
  • the heat pipe 83 is located in the electrical component box 50 and adjacent to the high heat generation electrical component 65. That is, the heat pipe 83 for cooling the high heat generation electrical component 65 is disposed in the electrical component box 50. Therefore, the heat pipe 83 is shielded from the space (for example, the blowing space S1) outside the electrical component box 50.
  • the heat pipe 83 is inhibited from deformation, damage, electrolytic corrosion due to contact with other devices, and deterioration, corrosion, or deterioration due to direct exposure to the outdoor air flow AF. Therefore, it is suppressed that the cooling performance of the heat pipe 83 falls in relation to the weather resistance fall of the heat pipe 83. Therefore, the decrease in reliability is suppressed.
  • the first opening 52a for exposing the first cooling unit fin 81 is formed in the electric component box 50, and the first cooling unit main body 82 has an area of the first opening 52a. It has the above area.
  • the first cooling unit 80 is an electric component in a posture in which the first cooling unit fins 81 project out of the electric component box 50 through the first opening 52a and the first cooling unit main body 82 closes the first opening 52a. It is fixed to the box 50.
  • the heat pipe 83 can be reliably shielded against the outdoor air flow AF while sufficiently exchanging heat between the first cooling unit fin 81 and the outdoor air flow AF generated by the outdoor fan 18 It has become. As a result, the decrease in the weather resistance of the heat pipe 83 is particularly suppressed.
  • the first cooling unit main body 82 is interposed between the heat pipe 83 and the first cooling unit fin 81 to thermally connect the heat pipe 83 and the first cooling unit fin 81
  • a heat pipe holding portion 822 which is interposed between the high heat generating electric component 65 and the heat pipe 83 and which thermally connects the high heat generating electric component 65 and the heat pipe 83 to each other.
  • the heat pipe 83 is disposed so as to be shielded from the air blowing space S1 and to avoid direct contact with the high heat generating electrical component 65. That is, the heat pipe 83 is shielded by the first cooling unit main body 82 in the installed state. Thus, the decrease in the weather resistance of the heat pipe 83 is particularly suppressed.
  • the heat pipe 83 is disposed such that the longitudinal direction is along the horizontal direction.
  • the situation where the coolant in the heat pipe 83 is frozen and destroyed (freeze puncture) is suppressed. That is, by arranging the heat pipe 83 in the horizontal direction, freezing of the coolant is suppressed even in an environment where the outside air temperature is low. Therefore, in the case of performing the cooling of the electric component using the heat pipe 83, the decrease in the reliability regarding the freeze puncture is suppressed.
  • the high heat generating electrical component 65 is a power device or a power module including the power device. That is, in the outdoor unit 10, the decrease in the weather resistance of the heat pipe 83 is suppressed while securing a large amount of cooling for the high heat generating electrical component 65 having a large amount of heat generation.
  • the fan control electric component 66, the fan control board 77 on which the fan control electric component 66 is mounted, and the fan control electric component 66 are thermally connected to the fan control electric component 66.
  • the second cooling unit 85 includes a plurality of second cooling unit fins 86 that exchange heat with the outdoor air flow AF.
  • the high heat generating electrical component 65 having a large heat generation amount is cooled by the heat pipe 83 to secure the amount of cooling while the heat generation amount is smaller than that of the high heat generating electrical component 65
  • the heat pipe 83 performs cooling only with respect to the high heat generation electrical component 65 that may not be sufficiently cooled only by the cooling by the first cooling unit fin 81, and the other high heat generation electrical component 65
  • the increase in the number of heat pipes 83 is suppressed, and the cost is suppressed in connection with this.
  • the plurality of first cooling unit fins 81 are arranged at the first fin pitch P1.
  • a plurality of second cooling unit fins 86 are arranged at the second fin pitch P2.
  • the first fin pitch P1 is smaller than the second fin pitch P2.
  • the fin pitch of the first cooling unit fins 81 of the first cooling unit 80 is smaller than the fin pitch of the second cooling unit fins 86 of the second cooling unit 85, It is possible to increase the number of first cooling unit fins 81. In relation to this, it is possible to improve the heat radiation capability of the first cooling unit fin 81 of the first cooling unit 80.
  • the first cooling unit fins 81 are disposed at a height position lower than the outdoor fan 18 and at a height position higher than the second cooling unit fins 86.
  • the first cooling unit 80 is outdoors. While it becomes possible to promote heat exchange with the air flow AF and improve the cooling performance, it is possible to ensure good heat exchange with the outdoor air flow AF in each first cooling unit fin 81. It is necessary to make the air volume of the outdoor air flow AF passing through the cooling unit 80 larger than that of the second cooling unit 85. That is, in the case where the fin pitch (first fin pitch P1) of the first cooling unit fins 81 is reduced, the number of first cooling unit fins 81 can be increased, and the heat dissipation capability can be improved.
  • each first cooling unit fin 81 performs sufficient heat exchange with the outdoor air flow AF.
  • the outdoor air flow AF passing through the first cooling unit fins 81, it is necessary to increase the air volume according to the fin pitch (first fin pitch P1) and allow the air flow to pass between the respective first cooling unit fins 81 well.
  • the first cooling unit fins 81 are arranged at a fin pitch (first fin pitch P1) smaller than the second cooling unit fins 86 of the second cooling unit 85.
  • first cooling unit fin 81 is at a lower height position than the outdoor fan 18 and at a higher height position than the second cooling unit fin 86 (that is, a position closer to the outdoor fan 18 than the second cooling unit fin 86). Is located in Thereby, the improvement of the cooling performance of the first cooling unit 80 is promoted.
  • the fin pitch (first fin pitch P1) is greater than the fin pitch (second fin pitch P2) of the second cooling unit fins 86 of the second cooling unit 85. Since the number of the first cooling unit fins 81 can be increased by being configured to be small, the air volume of the outdoor air flow AF passing through the first cooling unit fins 81 of the first cooling unit 80 can be set to the second It is possible to secure a volume of the outdoor air flow AF passing through the cooling unit fins 86 larger than that of the outdoor air flow AF.
  • the air volume thereof may be increased according to the fin pitch (first fin pitch P1) to pass well between the respective first cooling unit fins 81. It is possible, and the situation where the outdoor air flow AF is difficult to pass well between the first cooling unit fins 81 is suppressed. Therefore, the improvement of the cooling performance of the first cooling unit 80 is promoted.
  • the fifth opening 52 e (exhaust port) of the electrical component box 50 is at a height position lower than the outdoor fan 18 and higher than the first cooling unit fin 81.
  • the outdoor air flow which performs heat exchange with the first cooling unit fin 81 by being arranged that is, the fifth opening 52e of the electric component box 50 is arranged on the leeward side of the first cooling unit fin 81) It is suppressed that AF is heated by the exhaust air which flows out of the 5th opening 52e of the electrical component box 50.
  • the top cover 53 which prevents the liquid from entering the fifth opening 52e, is spaced above the fifth opening 52e above the electrical component box 50. It is arranged. Thereby, the entry of the liquid into the electric component box 50 via the fifth opening 52e is reliably suppressed, and the reliability of each electric component against a short circuit, corrosion and the like is improved.
  • the outdoor unit 10 has the air outlet 402 formed on the top surface, and the outdoor air flow AF mainly flows from the lower side to the upper side in the outdoor unit casing 40 and is blown upward from the air outlet 402 It is a so-called upper blowing type outdoor unit configured to However, it is not necessarily limited to this, and the outdoor unit 10 may adopt other types.
  • the outdoor unit 10 may be a so-called side-blowing type outdoor unit in which the outlet 402 is formed in the front portion and the outdoor air flow AF is blown out from the outlet 402 in the horizontal direction.
  • the outdoor fan 18 may be installed in such a posture that the generated outdoor air flow AF mainly flows in the horizontal direction in the outdoor unit casing 40 (the posture in which the rotation axis extends in the horizontal direction). .
  • the first cooling unit main body 82 (fin holding portion 821) has an area equal to or larger than the area of the first opening 52a when viewed from the front or the back (when viewed from the front-rear direction) In connection with this, the first opening 52a is closed to separate the internal space SP from the space outside the electrical component box 50. From this point of view, according to the viewpoint of reliably shielding the heat pipe 83 from the outdoor air flow AF to suppress the decrease in the weather resistance of the heat pipe 83, the first cooling unit main body 82 is configured and arranged in such a mode. Is preferred.
  • the heat pipe 83 does not extend from the space (internal space SP) in the electrical component box 50 to the blast space S1 outside the electrical component box, and no contradiction arises in the operation and effect described in the above (9-1)
  • the configuration may be changed as appropriate.
  • the first cooling unit body 82 may be configured to have an area smaller than the first opening 52a, and it is not necessary to completely close the first opening 52a in the installed state.
  • composition mode of the 1st cooling unit 80 it is not necessarily limited to the mode in the above-mentioned embodiment, and can be suitably changed according to design specification or installation environment.
  • the front surface portion 822a of the first cooling unit main body 82 (heat pipe holding portion 822) is interposed between the heat pipe 83 and the high heat generation electrical component 65.
  • the heat pipe 83 and the high heat generation are related in this aspect. It is preferable to interpose an object with the electrical component 65 to avoid direct contact between the two.
  • the effect described in the above (9-1) effect that the heat resistance of the heat pipe 83 is suppressed by shielding the heat pipe 83 from the space outside the electrical component box 50) is realized. As long as it is done, it is not necessary to interpose an object between the heat pipe 83 and the high heat generating electrical component 65. That is, the heat pipe 83 may be arranged to abut directly on the high heat generating electrical component 65.
  • the substrate unit 75 includes the compressor control substrate 76 and the fan control substrate 77, and the compressor control electrical component mounting portion 75a is disposed on the compressor control substrate 76 and the fan control electrical component mounting portion 75b.
  • the fan control board 77 is disposed on the fan control board 77. That is, in the above embodiment, the high heat generation electrical component 65 is mounted on the compressor control board 76, and the fan control electrical component 66 is mounted on the fan control board 77, and the high heat generation electrical component 65 and the fan control electrical component 66 was mounted on a different board.
  • the present invention is not necessarily limited thereto, and the high heat generation electrical component 65 and the fan control electrical component 66 may be mounted on the same substrate (that is, the compressor control electrical component mounting portion 75a and the fan control electrical component mounting The portions 75b may be arranged on the same substrate).
  • the first cooling unit 80 adjacent to the compressor control electrical component mounting portion 75a is adjacent to the fan control electrical component mounting portion 75b as in the above embodiment.
  • the cooling unit 85 the second cooling unit fins 86
  • the substrate unit 75 does not necessarily have to have a plurality of substrates.
  • the high heat generation electrical component 65 does not necessarily have to be fixed in close contact with the first cooling unit 80. That is, the high heat generating electrical component 65 may be in partial contact with the first cooling unit 80.
  • the first cooling unit 80 may be interposed between the high heating electrical component 65 and the first cooling unit 80. And the first cooling unit 80, and may be disposed so as to be cooled by cold radiation from the first cooling unit 80.
  • the high heat generation electrical component 65 is disposed at a height position lower than the outdoor fan 18 and higher than the fan control electrical component 66.
  • the high heat generation electrical component 65 may partially overlap with the fan control electrical component 66 when viewed from the horizontal direction. Good.
  • the high-heating electrical components 65 do not necessarily have to be disposed at a height position lower than that of the outdoor fan 18. That is, as long as no contradiction occurs in the operation and effect described in the above (9-1), the high heat generating electrical component 65 may partially overlap with the outdoor fan 18 when viewed from the horizontal direction.
  • the heat pipe 83 of the first cooling unit 80 is disposed such that the longitudinal direction is along the horizontal direction. From this point of view, from the viewpoint of suppressing freezeout of the heat pipe 83, the heat pipe 83 is preferably arranged in such a manner. However, the heat pipes 83 need not necessarily be arranged in such a manner as long as the reliability against the freeze puncture is ensured, and may be arranged so that the longitudinal direction intersects the horizontal direction, or the longitudinal direction May be arranged along the vertical direction.
  • the top cover 53 that prevents the liquid from entering the fifth opening 52 e is disposed above the electrical component box 50 at a distance from the fifth opening 52 e. From this point of view, from the viewpoint of suppressing the infiltration of the liquid into the electric component box 50 through the fifth opening 52e, it is preferable that the top cover 53 be disposed in the manner in the above embodiment. However, in order to realize the effect of promoting the cooling of the high heat generation electrical component 65 and the fan control electrical component 66, the top cover 53 is not necessarily required. The top cover 53 can be omitted as long as the reliability of liquid penetration into the electrical component box 50 is ensured.
  • the outdoor fan 18 is disposed in the vicinity of the upper end of the outdoor unit casing 40.
  • the installation position of the outdoor fan 18 can be appropriately changed as long as no contradiction arises in the operation and effect described in the above (9-1).
  • the outdoor fan 18 may be disposed near the height position of the middle stage of the outdoor unit casing 40.
  • the configuration mode of the refrigerant circuit RC in the above embodiment is not necessarily limited to the mode shown in FIG. 1, and can be appropriately changed according to the design specification and the installation environment.
  • the accumulator 11 and the outdoor expansion valve 16 can be appropriately omitted.
  • a device for example, a receiver or the like may be newly added to the refrigerant circuit RC.
  • Modification 15 The present invention has been applied to the air conditioning system 100 in the above embodiment. However, the present invention is not limited to this, and the present invention is also applicable to other refrigeration systems having a refrigerant circuit (for example, a water heater, a heat pump chiller, etc.).
  • a refrigerant circuit for example, a water heater, a heat pump chiller, etc.
  • the present invention can be indoors in the outdoor unit of the refrigeration system.

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Abstract

ヒートパイプを用いて発熱部品の冷却を行うことに関連して信頼性低下を抑制する冷凍装置の室外ユニットを提供する。室外ユニット(10)は、室外空気流(AF)を生成する室外ファン(18)と、室外ユニットケーシング(40)と、高発熱電気部品(65)と、高発熱電気部品(65)を実装される圧縮機制御基板(76)と、圧縮機制御基板(76)を収容する電装品箱(50)と、高発熱電気部品(65)を冷却する第1冷却ユニット(80)と、を備える。第1冷却ユニット(80)は、ヒートパイプ(83)と、室外空気流(AF)の流路上に配置される複数の第1冷却ユニットフィン(81)と、ヒートパイプ(83)と第1冷却ユニットフィン(81)の間に介在しヒートパイプ(83)及び第1冷却ユニットフィン(81)を熱的に接続する第1冷却ユニット本体部(82)と、を有する。ヒートパイプ(83)は、電装品箱(50)内に位置し、高発熱電気部品(65)に隣接する。

Description

冷凍装置の室外ユニット
 本発明は、冷凍装置の室外ユニットに関する。
 従来、冷凍装置の室外ユニットにおいては、通電されることで発熱する電気部品(発熱部品)を、ファンによって生成される空気流によって冷却するものが普及している。一方で、例えばIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)等のパワーデバイスやこれを含むパワーモジュールについては、他の発熱部品と比較して発熱量が特に大きく、空気流による冷却のみでは信頼性を確保するうえで十分に冷却されないことが考えられる。そこで、これらの発熱部品については、冷却量を増大させるべく、例えば特許文献1(特開2006-266547号公報)に開示される空気調和装置の室外ユニットのように、冷却材を封入されたヒートパイプによって冷却することが考えられる。特許文献1では、ヒートパイプが発熱部品及び放熱フィンに熱的に接続されており、発熱部品の冷却がヒートパイプで行われるように構成されている。
 特許文献1では、ヒートパイプが送風空間(送風機によって生成される空気流の主たる流路が形成される空間)に配置されており、ヒートパイプの耐候性低下が懸念される。具体的には、ヒートパイプに関して、他の機器との接触による変形・損傷・電食や、空気流に直接さらされることによる劣化・腐食・変質等の事態が想定される。この点、室外ユニットが屋外に配置される場合には、ヒートパイプの耐候性低下が特に懸念される。そして、ヒートパイプが変形・損傷・電食・劣化・腐食・変質した場合には、冷却性能を十分に発揮できなくなり、これに関連して発熱部品の冷却が十分に行われない事態が生じうる。すなわち、信頼性の低下が懸念される。
 そこで本発明の課題は、ヒートパイプを用いて発熱部品の冷却を行うことに関連して信頼性低下を抑制する冷凍装置の室外ユニットを提供することである。
 本発明の第1観点に係る冷凍装置の室外ユニットは、ファンと、ケーシングと、発熱部品と、基板と、電気部品ボックスと、冷却器と、を備える。ファンは、空気流を生成する。ケーシングは、ファンを収容する。ケーシングには、吹出口が形成される。吹出口は、空気流を吹き出すための開口である。発熱部品は、通電されることで発熱する。基板は、発熱部品を実装される。電気部品ボックスは、基板を収容する。冷却器は、発熱部品を冷却する。冷却器は、発熱部品に熱的に接続される。冷却器は、ヒートパイプと、複数の放熱フィンと、本体部と、を有する。ヒートパイプは、冷却材を封入される。冷却材は、発熱部品と熱交換を行う。放熱フィンは、空気流の流路上に配置される。放熱フィンは、空気流と熱交換を行う。本体部は、ヒートパイプと放熱フィンの間に介在する。本体部は、ヒートパイプと放熱フィンを熱的に接続する。ヒートパイプは、電気部品ボックス内に位置する。ヒートパイプは、発熱部品に隣接する。
 本発明の第1観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、発熱部品を冷却する冷却器は、発熱部品と熱交換を行う冷却材を封入されたヒートパイプを有し、ヒートパイプは、電気部品ボックス内に位置し発熱部品に隣接する。すなわち、電気部品の冷却を行うヒートパイプが電気部品ボックス内に配置される。このため、ヒートパイプが、電気部品ボックス外の空間(例えば送風空間)から遮蔽されうる。その結果、ヒートパイプに関して、他の機器との接触による変形・損傷・電食や、空気流に直接さらされることに因る劣化・腐食・変質が抑制される。よって、ヒートパイプの耐候性低下に関連して、ヒートパイプの冷却性能が低下することが抑制される。したがって、信頼性低下が抑制される。
 なお、ここでの「発熱部品」は、例えば発熱量が大きいIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)等のパワーデバイスやこれを含むパワーモジュールである。
 また、ここでの「本体部」は、ヒートパイプと放熱フィンの間に介在する部分であり、例えばヒートパイプ及び/又は放熱フィンを保持する部分である。
 また、ここでの「熱的に接続」は、「冷却器」と「発熱部品」とが熱交換可能な態様で配置される限り、必ずしも「冷却器」と「発熱部品」が直接的に当接する場合のみならず、「冷却器」及び「発熱部品」間に熱を通過させる物が介在する場合や、「冷却器」と「発熱部品」との間でクリアランスが形成される場合が含まれる。
 また、ここでの「電気部品ボックス内に位置し」は、「ヒートパイプ」が電気部品ボックス内の空間から電気部品ボックス外の空間(すなわち、空気流が流れる空間)に延出していない状態を指す。すなわち、「電気部品ボックス」の構成態様に関わりなく、「ヒートパイプ」が空気流にさらされる態様で電気部品ボックス外の空間に出ていなければ、「ヒートパイプは、前記電気部品ボックス内に位置」するものとする。例えば、電気部品ボックスにおいて電気部品ボックス外に連通する開口が形成されている場合(すなわち、電気部品ボックスが密閉されていない場合)であっても、当該開口を介してヒートパイプが電気部品ボックス外に出て空気流に直接的にさらされていなければ「ヒートパイプは、前記電気部品ボックス内に位置」しているものとする。
 本発明の第2観点に係る冷凍装置の室外ユニットは、第1観点に係る冷凍装置の室外ユニットであって、電気部品ボックスには、第1開口が形成される。第1開口は、放熱フィンを露出させる。本体部は、第1開口の面積以上の面積を有する。冷却器は、各放熱フィンが第1開口を介して電気部品ボックス外に突出するとともに本体部が第1開口を塞ぐ姿勢で、電気部品ボックスに固定される。
 これにより、放熱フィンとファンによって生成される空気流との熱交換を十分に行わせつつ、ヒートパイプを空気流に対して確実に遮蔽することが可能となる。その結果、ヒートパイプの変形・損傷・劣化・腐食・変質がさらに抑制される。よって、ヒートパイプの耐候性低下がさらに抑制される。
 本発明の第3観点に係る冷凍装置の室外ユニットは、第1観点又は第2観点に係る冷媒冷凍装置の室外ユニットであって、本体部は、第1部と、第2部と、を含む。第1部は、ヒートパイプと放熱フィンの間に介在する。第1部は、ヒートパイプと放熱フィンとを熱的に接続する。第2部は、発熱部品とヒートパイプの間に介在する。第2部は、発熱部品とヒートパイプとを熱的に接続する。
 これにより、ヒートパイプが送風空間から遮蔽されるとともに発熱部品との直接的な接触を回避されるように配置される。すなわち、ヒートパイプは、設置状態において本体部によって遮蔽されうる。これにより、ヒートパイプの変形・損傷・劣化・腐食等がさらに抑制され、ヒートパイプの耐候性向上が促進される。
 本発明の第4観点に係る冷凍装置の室外ユニットは、第1観点から第3観点のいずれかに係る冷凍装置の室外ユニットであって、ヒートパイプは、長手方向が水平方向に沿うように配置される。
 これにより、ヒートパイプ内部の冷却材が凍結して破壊される事態(凍結パンク)が抑制される。すなわち、ヒートパイプが水平方向に沿って配置されることで、外気温が低い環境下においても冷却材が凍結することが抑制される。よって、ヒートパイプを用いて電気部品の冷却を行う場合において、凍結パンクに関する信頼性低下が抑制される。
 なお、ここでの「長手方向が水平方向に沿う」には、ヒートパイプの長手方向が完全に水平方向に一致する場合のみならず、長手方向が水平方向に対して所定角度(例えば30度)の範囲内で傾斜する場合も含む。
 本発明の第5観点に係る冷凍装置の室外ユニットは、第1観点から第4観点のいずれかに係る冷凍装置の室外ユニットであって、発熱部品は、パワーデバイス、又はパワーモジュールである。パワーモジュールは、パワーデバイスを含む。
 本発明の第5観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、発熱量が大きい発熱部品に関して冷却量を大きく確保しつつ、ヒートパイプの耐候性低下が抑制される。
 なお、ここでの「パワーデバイス」は、例えば電力制御用の半導体素子であり、例えばインバータに含まれるIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)等である。また、「パワーモジュール」は、例えばパワーデバイスを含むIPM(Intelligent Power Module)である。
 本発明の第6観点に係る冷凍装置の室外ユニットは、第5観点に係る冷凍装置の室外ユニットであって、第2発熱部品と、第2基板と、第2冷却器と、をさらに備える。第2発熱部品は、ファンの駆動状態を制御する。第2基板は、第2発熱部品を実装される。第2冷却器は、第2発熱部品に熱的に接続される。第2冷却器は、第2発熱部品を冷却する。第2冷却器は、複数の第2放熱フィンを含む。第2放熱フィンは、空気流と熱交換を行う。
 本発明の第6観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、発熱量が大きい第1発熱部品に関してはヒートパイプによる冷却を行うことにより冷却量を確保する一方で、第1発熱部品よりも発熱量が小さい第2発熱部品に関しては放熱フィンによる冷却を行うことにより、信頼性低下を抑制しつつコスト抑制を図ることが可能となる。すなわち、放熱フィンによる冷却のみでは十分に冷却されない発熱部品に対してのみヒートパイプによる冷却を行い、他の発熱部品については放熱フィンで冷却を行うことで、不必要にヒートパイプの数が増大することが抑制され、これに関連してコストが抑制される。
 なお、ここでの「第2発熱部品」は、発熱量が第1発熱部品と比較して小さい電気部品を想定しており、例えばコンデンサや半導体素子等の発熱部品である。
 また、ここでの「熱的に接続」は、「第2冷却器」と「第2発熱部品」とが熱交換可能な態様で配置される限り、必ずしも「第2冷却器」と「第2発熱部品」が直接的に当接する場合のみならず、「第2冷却器」及び「第2発熱部品」間に熱を通過させる物が介在する場合や、「第2冷却器」と「第2発熱部品」との間でクリアランスが形成される場合が含まれる。
 本発明の第7観点に係る冷凍装置の室外ユニットは、第6観点に係る冷凍装置の室外ユニットであって、冷却器においては、複数の放熱フィンが、第1のフィンピッチで並んでいる。第2冷却器においては、複数の第2放熱フィンが、第2のフィンピッチで並んでいる。第1のフィンピッチは、第2のフィンピッチよりも小さい。
 本発明の第7観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、冷却器の放熱フィンに関して、フィンピッチが第2冷却器の第2放熱フィンのフィンピッチよりも小さく構成されることで、放熱フィンの数を増大させることが可能となる。これに関連して、冷却器の放熱フィンの放熱能力向上を図ることが可能となる。
 本発明の第8観点に係る冷凍装置の室外ユニットは、第7観点に係る冷凍装置の室外ユニットであって、放熱フィンは、ファンよりも低い高さ位置であって第2放熱フィンよりも高い高さ位置に配置される。
 ここで、放熱フィンのフィンピッチが第2放熱フィンのフィンピッチよりも小さい場合には、冷却器において空気流との熱交換を促進させ冷却性能の向上を図ることが可能となる一方で、各放熱フィンにおいて空気流との熱交換が良好に行われるように、冷却器を通過する空気流の風量を第2冷却器よりも大きくする必要がある。すなわち、放熱フィンのフィンピッチを小さくする場合には、放熱フィンの数を増大させることが可能となり放熱能力向上を図ることが可能となる一方で、複数の放熱フィンが高密度に並ぶこととなり各放熱フィン間を空気流が良好に通過しにくい事態が懸念される。このため、放熱フィンのフィンピッチを小さくする場合には、各放熱フィンにおいて空気流との熱交換を十分に行わせるという観点上、放熱フィンを通過する空気流に関して、その風量をフィンピッチに応じて増大させ各放熱フィン間を良好に通過させる必要がある。
 本発明の第8観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、冷却器においては放熱フィンが、第2冷却器の第2放熱フィンよりも小さいフィンピッチで並ぶところ、係る放熱フィンはファンよりも低い高さ位置であって第2放熱フィンよりも高い高さ位置(すなわち第2放熱フィンよりもファンに近い位置)に配置される。これにより、冷却器の放熱フィンを通過する空気流の風量を、第2放熱フィンを通過する空気流の風量よりも大きく確保することが可能となる。よって、冷却器の冷却性能向上が促進される。
 本発明の第9観点に係る冷凍装置の室外ユニットは、第1観点から第8観点のいずれかに係る冷凍装置の室外ユニットであって、電気部品ボックスには、排気口が天面に形成される。排気口は、空気を流出させる。排気口は、ファンよりも低い高さ位置であって放熱フィンよりも高い高さ位置に配置される。
 本発明の第9観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、電気部品ボックスの排気口がファンよりも低い高さ位置であって放熱フィンよりも高い高さ位置に配置される(すなわち、電気部品ボックスの排気口が放熱フィンよりも風下側に配置される)ことで、放熱フィンと熱交換を行う空気流が、電気部品ボックスの排気口から流出する排気によって加熱されることが抑制される。その結果、電気部品ボックスから流出する排気を原因として放熱フィンと空気流との温度差が小さくなることが抑制され、発熱部品の冷却量低下が抑制される。
 本発明の第10観点に係る冷凍装置の室外ユニットは、第9観点に係る冷凍装置の室外ユニットであって、電気部品ボックスの上方には、カバー部が、排気口から間隔をおいて配置される。カバー部は、排気口への液体の浸入を妨げる。
 これにより、排気口を介した電気部品ボックスへの液体の浸入が確実に抑制され、各電気部品に関して短絡や腐食等に対する信頼性が向上する。
 本発明の第1観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、ヒートパイプが、電気部品ボックス外の空間(例えば送風空間)から遮蔽されうる。その結果、ヒートパイプに関して、他の機器との接触による変形・損傷・電食や、空気流に直接さらされることに因る劣化・腐食・変質が抑制される。よって、耐候性低下に関連して、ヒートパイプの冷却性能が低下することが抑制される。したがって、信頼性低下が抑制される。
 本発明の第2観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、ヒートパイプの耐候性低下がさらに抑制される。
 本発明の第3観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、ヒートパイプの耐候性向上が促進される。
 本発明の第4観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、ヒートパイプを用いて電気部品の冷却を行う場合において、凍結パンクに関する信頼性低下が抑制される。
 本発明の第5観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、発熱量が大きい発熱部品に関して冷却量を大きく確保しつつ、ヒートパイプの耐候性低下が抑制される。
 本発明の第6観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、コストが抑制される。
 本発明の第7観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、冷却器の放熱フィンの放熱能力向上を図ることが可能となる。
 本発明の第8観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、冷却器の冷却性能向上が促進される。
 本発明の第9観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、発熱部品の冷却量低下が抑制される。
 本発明の第10観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、各電気部品に関して短絡や腐食等に対する信頼性が向上する。
本発明の一実施形態に係る室外ユニットを有する空調システムの概略構成図。 正面側から見た室外ユニットの斜視図。 背面側から見た室外ユニットの斜視図。 室外ユニットの概略分解図。 2つのファンモジュールを有する室外ユニットの一例の斜視図。 底フレーム上に配置される機器の配置態様と、室外空気流の流れ方向とを模式的に示した図。 第1前面パネルを取り外された状態における室外ユニットの正面側の拡大図。 室外ユニットケーシング内における室外空気流の流れる態様を模式的に示した図。 (前面カバーを取り外した状態の)電装品箱の正面図。 図9に示される電装品箱の背面図。 図9に示される電装品箱の右側面図。 鉛直板(制御基板)を取り外した状態の電装品箱の正面図。 図12に示される電装品箱の正面斜視図。 本体フレームの正面斜視図。 図14とは異なる方向から見た本体フレームの正面斜視図。 天面カバーを取り外した状態の電装品箱の上面図。 天面カバーの斜視図。 図17とは異なる方向から見た天面カバーの斜視図。 第1側面カバーの斜視図。 図19とは異なる方向から見た第1側面カバーの斜視図。 第1冷却ユニットの斜視図。 図21のA部分の拡大図。 第2冷却ユニットの斜視図。 図23のB部分の拡大図。 本体フレームに対して、圧縮機制御基板、ファン制御基板、第1冷却ユニット及び第2冷却ユニットを固定する態様を示した模式図。 第1冷却ユニットに対して固定された状態における高発熱電気部品(パワーモジュール)を正面側から見た斜視図。 本体フレームに対して固定された状態における第1冷却ユニットの正面図。 設置状態における第1冷却ユニット及び第2冷却ユニットを背面側から見た斜視図。 圧縮機制御基板(高発熱電気部品)、第1冷却ユニット(第1冷却ユニットフィン)、ファン制御基板(ファン制御用電気部品)、及び第2冷却ユニット(第2冷却ユニットフィン)の設置位置と、室外空気流の空気流路との関係を示した模式図。
 以下、図面を参照しながら、本発明の一実施形態に係る室外ユニット10について説明する。なお、以下の実施形態は、本発明の具体例であって、本発明の技術的範囲を限定するものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で適宜変更が可能である。また、以下の説明において、「上」、「下」、「左」、「右」、「前」、「後」、「前面」、「背面」は、特にことわりのない限り、図2―29に示される方向を意味している(但し、以下の実施例における左右及び/又は前後については適宜反転させてもよい)。
 本発明の一実施形態に係る室外ユニット10は、空調システム100(冷凍装置)に適用されている。
 (1)空調システム100
 図1は、本発明の一実施形態に係る室外ユニット10を有する空調システム100の概略構成図である。空調システム100は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルによって、対象空間(居住空間や貯蔵庫内等の被空調空間)の冷却又は加熱等の空調を行うシステムである。空調システム100は、主として、室外ユニット10と、複数(ここでは2台)の室内ユニット30(30a、30b)と、液側連絡配管L1及びガス側連絡配管G1と、を有している。
 空調システム100では、室外ユニット10と室内ユニット30とが、液側連絡配管L1及びガス側連絡配管G1を介して接続されることで、冷媒回路RCが構成されている。空調システム100では、冷媒回路RC内において、冷媒が、圧縮され、冷却又は凝縮され、減圧され、加熱又は蒸発された後に、再び圧縮される、という冷凍サイクルが行われる。
 (1-1)室外ユニット10
 室外ユニット10は、室外空間に設置される。室外空間は、空気調和が行われる対象空間外の空間であり、例えば建物の屋上等の屋外や、地下空間等である。室外ユニット10は、液側連絡配管L1及びガス側連絡配管G1を介して各室内ユニット30と接続されており、冷媒回路RCの一部(室外側回路RC1)を構成している。室外ユニット10は、室外側回路RC1を構成する機器として、主としてアキュームレータ11、圧縮機12、油分離器13、四路切換弁14、室外熱交換器15、及び室外膨張弁16等を有している。これらの機器(11-16)は、冷媒配管によって接続されている。
 アキュームレータ11は、圧縮機12に液冷媒が過度に吸入されることを抑制すべく、冷媒を貯留して気液分離する容器である。
 圧縮機12は、冷凍サイクルにおける低圧の冷媒を高圧になるまで圧縮する機器である。本実施形態では、圧縮機12は、ロータリ式やスクロール式等の容積式の圧縮要素が圧縮機モータM12によって回転駆動される密閉式構造を有している。また、ここでは、圧縮機モータM12は、インバータにより運転周波数の制御が可能であり、これにより、圧縮機12の容量制御が可能になっている。圧縮機12の発停並びに運転容量は、室外ユニット制御部20によって制御される。
 油分離器13は、圧縮機12から吐出される冷媒に相溶した冷凍機油を分離して圧縮機12へ戻す容器である。
 四路切換弁14は、冷媒回路RCにおける冷媒の流れを切り換えるための流路切換弁である。
 室外熱交換器15は、冷媒の凝縮器(又は放熱器)又は蒸発器として機能する熱交換器である。
 室外膨張弁16は、開度制御が可能な電動弁であり、開度に応じて流入する冷媒を減圧する又は流量調節する。
 また、室外ユニット10は、室外空気流AFを生成する室外ファン18(特許請求の範囲記載の「ファン」に相当)を有している。室外空気流AF(特許請求の範囲記載の「空気流」に相当)は、室外ユニット10外から室外ユニット10内へ流入して室外熱交換器15を通過する空気の流れである。室外空気流AFは、室外熱交換器15を流れる冷媒の冷却源又は加熱源であり、室外熱交換器15を通過する際に室外熱交換器15内の冷媒と熱交換を行う。室外ファン18は、室外ファンモータM18を含み、室外ファンモータM18に連動して駆動する。室外ファン18の発停は、室外ユニット制御部20によって適宜制御される。なお、本実施形態において、室外ファン18(室外ファンモータM18)は、インバータ制御されない。
 また、室外ユニット10には、冷媒回路RC内の冷媒の状態(主に圧力又は温度)を検出するための複数の室外側センサ(図示省略)が配置されている。室外側センサは、圧力センサや、サーミスタ又は熱電対等の温度センサである。室外側センサには、例えば、圧縮機12の吸入側における冷媒の圧力である吸入圧力を検出する吸入圧力センサ、圧縮機12の吐出側における冷媒の圧力である吐出圧力を検出する吐出圧力センサ、及び室外熱交換器15における冷媒の温度を検出する温度センサ等が含まれる。
 また、室外ユニット10は、室外ユニット10に含まれる各機器の動作・状態を制御する室外ユニット制御部20を有している。室外ユニット制御部20は、CPUやメモリ等を有するマイクロコンピュータや、各種電気部品(例えばコンデンサ、半導体素子及びコイル部品等)を含んでいる。室外ユニット制御部20は、室外ユニット10に含まれる各機器(12、14、16、18等)や室外側センサと電気的に接続されており、互いに信号の入出力を行う。また、室外ユニット制御部20は、各室内ユニット30の室内ユニット制御部35やリモコン(図示省略)と制御信号等の送受信を行う。室外ユニット制御部20は、後述の電装品箱50に収容されている。
 室外ユニット10の構造の詳細については、後述する。
 (1-2)室内ユニット30
 室内ユニット30は、室内(居室や天井裏空間等)に設置されており、冷媒回路RCの一部(室内側回路RC2)を構成している。室内ユニット30は、室内側回路RC2を構成する機器として、主として、室内膨張弁31及び室内熱交換器32等を有している。
 室内膨張弁31は、開度制御が可能な電動弁であり、開度に応じて流入する冷媒を減圧する又は流量調節する。
 室内熱交換器32は、冷媒の蒸発器又は凝縮器(又は放熱器)として機能する熱交換器である。
 また、室内ユニット30は、対象空間内の空気を吸入し、室内熱交換器32を通過させ冷媒と熱交換させた後に、対象空間に再び送るための室内ファン33を有している。室内ファン33は、駆動源である室内ファンモータを含む。室内ファン33は、駆動時に、室内空気流を生成する。室内空気流は、対象空間から室内ユニット30内へ流入して室内熱交換器32を通過して対象空間へ吹き出される空気の流れである。室内空気流は、室内熱交換器32を流れる冷媒の加熱源又は冷却源であり、室内熱交換器32を通過する際に室内熱交換器32内の冷媒と熱交換を行う。
 また、室内ユニット30は、室内ユニット30に含まれる機器(35等)の動作・状態を制御する室内ユニット制御部35を有している。室内ユニット制御部35は、CPUやメモリ等を含むマイクロコンピュータや、各種電気部品を有している。
 (1-3)液側連絡配管L1、ガス側連絡配管G1
 液側連絡配管L1及びガス側連絡配管G1は、室外ユニット10及び各室内ユニット30を接続する冷媒連絡配管であり、現地にて施工される。液側連絡配管L1及びガス側連絡配管G1の配管長や配管径については、設計仕様や設置環境に応じて適宜選定される。
 (2)冷媒回路RCにおける冷媒の流れ
 以下、冷媒回路RCにおける冷媒の流れについて説明する。空調システム100では、主として、正サイクル運転と逆サイクル運転が行われる。ここでの冷凍サイクルにおける低圧は、圧縮機12の吸入される冷媒の圧力(吸入圧力)であり、冷凍サイクルにおける高圧は、圧縮機12から吐出される冷媒の圧力(吐出圧力)である。
 (2-1)正サイクル運転時の冷媒の流れ
 正サイクル運転(冷房運転等)時には、四路切換弁14が正サイクル状態(図1の四路切換弁14の実線で示される状態)に制御される。正サイクル運転が開始されると、室外側回路RC1内において、冷媒が圧縮機12に吸入されて圧縮された後に吐出される。圧縮機12では、運転中の室内ユニット30で要求される熱負荷に応じた容量制御が行われる。具体的には、吸入圧力の目標値が室内ユニット30で要求される熱負荷に応じて設定され、吸入圧力が目標値になるように圧縮機12の運転周波数が制御される。圧縮機12から吐出されたガス冷媒は、室外熱交換器15に流入する。
 室外熱交換器15に流入したガス冷媒は、室外熱交換器15において、室外ファン18によって送られる室外空気流AFと熱交換を行って放熱して凝縮する。室外熱交換器15から流出した冷媒は、室外膨張弁16を通過して室外膨張弁16の開度に応じて減圧又は流量調整された後、室外側回路RC1から流出する。室外側回路RC1から流出した冷媒は、液側連絡配管L1を経て運転中の室内ユニット30の室内側回路RC2に流入する。
 運転中の室内ユニット30の室内側回路RC2に流入した冷媒は、室内膨張弁31に流入し、室内膨張弁31の開度に応じて冷凍サイクルにおける低圧になるまで減圧された後、室内熱交換器32に流入する。室内熱交換器32に流入した冷媒は、室内ファン33によって送られる室内空気流と熱交換を行って蒸発し、ガス冷媒になり、室内熱交換器32から流出する。室内熱交換器32から流出したガス冷媒は、室内側回路RC2から流出する。
 室内側回路RC2から流出した冷媒は、ガス側連絡配管G1を経て、室外側回路RC1に流入する。室外側回路RC1に流入した冷媒は、アキュームレータ11に流入する。アキュームレータ11に流入した冷媒は、一時的に溜められた後、再び圧縮機12に吸入される。
 (2-2)逆サイクル運転時の冷媒の流れ
 逆サイクル運転(暖房運転等)時には、四路切換弁14が逆サイクル状態(図1の四路切換弁14の破線で示される状態)に制御される。逆サイクル運転が開始されると、室外側回路RC1内において、冷媒が圧縮機12に吸入されて圧縮された後に吐出される。圧縮機12では、正サイクル運転同様、運転中の室内ユニット30で要求される熱負荷に応じた容量制御が行われる。圧縮機12から吐出されたガス冷媒は、室外側回路RC1から流出し、ガス側連絡配管G1を経て運転中の室内ユニット30の室内側回路RC2に流入する。
 室内側回路RC2に流入した冷媒は、室内熱交換器32に流入して、室内ファン33によって送られる室内空気流と熱交換を行って凝縮する。室内熱交換器32から流出した冷媒は、室内膨張弁31に流入し、室内膨張弁31の開度に応じて冷凍サイクルにおける低圧になるまで減圧された後、室内側回路RC2から流出する。
 室内側回路RC2から流出した冷媒は、液側連絡配管L1を経て室外側回路RC1に流入する。室外側回路RC1に流入した冷媒は、室外熱交換器15の液側出入口に流入する。
 室外熱交換器15に流入した冷媒は、室外熱交換器15において、室外ファン18によって送られる室外空気流AFと熱交換を行って蒸発する。室外熱交換器15のガス側出入口から流出した冷媒は、アキュームレータ11に流入する。アキュームレータ11に流入した冷媒は、一時的に溜められた後、再び圧縮機12に吸入される。
 (3)室外ユニット10の詳細
 図2は、正面側から見た室外ユニット10の斜視図である。図3は、背面側から見た室外ユニット10の斜視図である。図4は、室外ユニット10の概略分解図である。
 (3-1)室外ユニットケーシング40
 室外ユニット10は、外郭を構成し、各機器(11、12、13、14、15、16、20等)を収容する室外ユニットケーシング40を有している。室外ユニットケーシング40(特許請求の範囲記載の「ケーシング」に相当)は、複数の板金部材が組み上げられることによって、略直方体形状に形成されている。室外ユニットケーシング40の左側面、右側面及び背面の大部分は開口であり、係る開口が室外空気流AFを吸い込むための吸気口401として機能する。
 室外ユニットケーシング40は、主として、一対の据付脚41と、底フレーム43と、複数(ここでは4本)の支柱45と、前面パネル47と、ファンモジュール49と、を有している。
 据付脚41は、左右方向に延び、底フレーム43を下方から支持する板金部材である。室外ユニットケーシング40では、前端付近及び後端付近において据付脚41が配置されている。
 底フレーム43は、室外ユニットケーシング40の底面部分を構成する板金部材である。底フレーム43は、一対の据付脚41上に配置される。底フレーム43は、平面視において略長方形状を呈している。
 支柱45は、底フレーム43の角部分から鉛直方向に延びる。図2―4では、底フレーム43の4つの角部分のそれぞれから、支柱45が鉛直方向に延びる様子が示されている。
 前面パネル47は、室外ユニットケーシング40の正面部分を構成する板金部材である。より詳細には、前面パネル47は、第1前面パネル47a及び第2前面パネル47bを含む。第1前面パネル47aは、室外ユニットケーシング40の正面左側部分を構成する。第2前面パネル47bは、室外ユニットケーシング40の正面右側部分を構成する。第1前面パネル47a及び第2前面パネル47bは、室外ユニットケーシング40に位置決めされた後、支柱45に対してビスで締結されることで個別に固定されている。
 ファンモジュール49は、各支柱45の上端近傍に取り付けられている。ファンモジュール49は、室外ユニットケーシング40の前面、背面、左側面及び右側面の支柱45よりも上側の部分と、室外ユニットケーシング40の天面と、を構成している。ファンモジュール49は、室外ファン18やベルマウス491(図7参照)を含む。より詳細には、ファンモジュール49は、上面及び下面が開口した略直方体形状の箱体に、室外ファン18やベルマウス491が収容された集合体である。ファンモジュール49において、室外ファン18は、回転軸が鉛直方向に延びるような姿勢で配置されている。ファンモジュール49の上面部分は、開放しており、室外ユニットケーシング40から室外空気流AFを吹き出させる吹出口402として機能する。吹出口402には、格子状のグリル492が設けられている。
 なお、図2-4においては、室外ユニット10が1つのファンモジュール49を有する例について示されているが、室外ユニット10は複数のファンモジュール49を有していてもよい。例えば、図5に示される室外ユニット10´のように、2つのファンモジュール49を有していてもよい。図5に示される室外ユニット10´では、2つのファンモジュール49が左右に並んで配置される様子が示されている。室外ユニット10´は、1つのファンモジュール49を有する室外ユニット10よりも寸法が大きい室外ユニットケーシング40´を有しており、前面パネル47を左右に1つずつ有している。また、図示は省略するが、室外ユニット10´では、室外ユニットケーシング40´の寸法に応じて、室外ユニット10よりも室外熱交換器15の寸法が大きく構成される。
 (3-2)底フレーム43上に配置される機器
 図6は、底フレーム43上に配置される機器の配置態様と、室外空気流AFの流れ方向とを模式的に示した図である。図6に示されるように、底フレーム43上には、アキュームレータ11、圧縮機12、油分離器13及び室外熱交換器15を含む各種機器が、所定位置に配置されている。また、底フレーム43上には、室外ユニット制御部20を収容する電装品箱50が配置されている。
 室外熱交換器15は、室外ユニットケーシング40の左側面、右側面及び背面に沿って配置される熱交換面151(図4参照)を有している。熱交換面151は、吸気口401と略同一の高さ寸法を有している。室外ユニットケーシング40の背面及び左側面及び右側面の大部分は吸気口401であり、係る吸気口401から室外熱交換器15の熱交換面151が露出している。換言すると、室外ユニットケーシング40の背面、左側面及び右側面は、実質的に室外熱交換器15の熱交換面151によって形成されているともいえる。室外熱交換器15は、3つの熱交換面151を有しており、これに関連して平面視において左右に湾曲部分を有しており(正面方向に開いた)略U字形状を呈している。
 アキュームレータ11は、室外熱交換器15の右側の湾曲部分の左前方において、圧縮機12の右後方に配置されている。
 圧縮機12は、室外熱交換器15の右側端部の左側において、アキュームレータ11の左前方に配置されている。圧縮機12は、室外ユニットケーシング40の正面右側部分に位置している。圧縮機12は、ファンモジュール49(室外ファン18)の下方に位置している。換言すると、室外ファン18は、圧縮機12よりも高い高さ位置に配置されている。
 油分離器13は、アキュームレータ11の左側に配置されている。
 電装品箱50(特許請求の範囲記載の「電気部品ボックス」に相当)は、室外熱交換器15の左側端部の右側において、圧縮機12の左側に配置されている(図2及び図4-6を参照)。電装品箱50は、室外ユニットケーシング40の正面左側部分に位置している。図7は、第1前面パネル47aを取り外された状態における室外ユニット10の正面側の拡大図である。図7に示されるように、電装品箱50は、第1前面パネル47aを取り外された状態において正面側に露出する。これにより、第2前面パネル47bを取り外すことなく第1前面パネル47aを取り外すだけで、電装品箱50にアクセスできるようになっている。電装品箱50は、前面部分を構成する前面カバー51を有している。電装品箱50の詳細については後述する。
 (3-3)室外ユニットケーシング40内における室外空気流AFの流れ
 図8は、室外ユニットケーシング40内における室外空気流AFの流れる態様を模式的に示した図である。図6及び図8に示されるように、室外空気流AFは、室外ユニットケーシング40の左側面、右側面及び背面に形成された吸気口401から室外ユニットケーシング40内に流入し、室外熱交換器15(熱交換面151)を通過した後、主として下方から上方に向かって流れ、吹出口402から流出する。すなわち、室外空気流AFは、吸気口401を介して室外ユニットケーシング40内に水平方向に沿って流入し、室外熱交換器15を通過した後、上方向に転回して吹出口402に向かって下方から上方に向かって流れる。
 なお、以下の説明において、室外ユニットケーシング40内において室外空気流AFの主たる流路が形成される空間(図6では、室外熱交換器15及び前面パネル47で囲われる空間)を「送風空間S1」と称する。
 (4)電装品箱50の詳細
 図9は、(前面カバー51を取り外した状態の)電装品箱50の正面図である。図10は、図9に示される電装品箱50の背面図である。図11は、図9に示される電装品箱50の右側面図である。
 (4―1)電装品箱50内に形成される空間及び電装品箱50内に配置される機器
 電装品箱50は、幅方向(ここでは左右方向)及び奥行き方向(ここでは前後方向)の寸法よりも高さ方向(上下方向)の寸法が大きい略直方体状の金属製の箱である。電装品箱50内の空間(以下、「内部空間SP」と称する)には、室外ユニット制御部20を構成する各種部品が収容されている。
 内部空間SPには、下部空間SP1と、下部空間SP1の上方に位置する上部空間SP2と、が含まれている。なお、下部空間SP1と上部空間SP2とは仕切られることなく連通しており、両者の間に明確な境界はない。
 下部空間SP1は、内部空間SPの下端(電装品箱50の底面部分)から、所定の高さ寸法(内部空間SPの高さ寸法の略3分の2程度の寸法)を占める空間である。下部空間SP1には、端子台60やリアクタ61等の電気部品が配置されている。
 上部空間SP2は、下部空間SP1の上端から内部空間SPの上端(電装品箱50の天面部分)までを占める空間である。上部空間SP2には、上部空間SP2を奥行き方向(前後)に2つの空間に仕切る鉛直板501が配置されている。鉛直板501は、鉛直方向に延びる板金である。鉛直板501は、上部空間SP2を、前側上部空間SP2aと、前側上部空間SP2aの背面側に位置する後側上部空間SP2bと、に仕切る。前側上部空間SP2aと、後側上部空間SP2bと、は電装品箱50の奥行き方向に並ぶ。
 前側上部空間SP2aには、CPUや各種メモリ等を含むマイクロコンピュータや通信モジュールを実装された複数(ここでは2つ)の制御基板71が収容されている。各制御基板71は、鉛直板501の前面部分に固定されている。各制御基板71は、その主面が正面方向に面する姿勢(すなわち厚み方向が前後方向に延びる姿勢)で固定されている。
 図12は、鉛直板501(制御基板71)を取り外した状態の電装品箱50の正面図である。図13は、図12に示される電装品箱50の正面斜視図である。
 後側上部空間SP2bには、室外ユニット10に配置されるアクチュエータの駆動状態を制御するための各種電気部品を実装された基板ユニット75が収容されている。具体的に、基板ユニット75は、圧縮機12をインバータ制御するための電気部品(以下、「圧縮機制御用電気部品63」と称する)を実装される圧縮機制御用電気部品実装部分75aと、室外ファン18の駆動状態を制御するための電気部品(以下、「ファン制御用電気部品66」と称する)を実装されるファン制御用電気部品実装部分75bと、を含む。
 本実施形態において、圧縮機制御用電気部品63については、基板ユニット75の一部である圧縮機制御基板76(特許請求の範囲記載の「基板」に相当)に実装されている。すなわち、本実施形態では、圧縮機制御用電気部品実装部分75aは、圧縮機制御基板76に配置されている。また、ファン制御用電気部品66については、基板ユニット75の一部であるファン制御基板77(特許請求の範囲記載の「第2基板」に相当)に実装されている。すなわち、本実施形態では、ファン制御用電気部品実装部分75bは、ファン制御基板77に配置されている。
 圧縮機制御用電気部品63は、通電時に発熱する電気部品を含み、例えば、圧縮機制御基板76の前側主面に実装される平滑コンデンサやダイオードブリッジ等である。また、圧縮機制御用電気部品63には、通電時における発熱量が他の電気部品と比べて著しく大きい電気部品(以下、「高発熱電気部品65」と称する)が含まれる。高発熱電気部品65(特許請求の範囲記載の「発熱部品」に相当)には、インバータを構成する各種電気部品(例えば、IGBT等のスイッチング素子を含むパワーデバイス)が含まれる。より詳細には、圧縮機制御基板76(圧縮機制御用電気部品実装部分75a)においては、複数(6つ)のパワーデバイスが一体に構成されたパワーモジュールが高発熱電気部品65として実装されている(図25―26参照)。高発熱電気部品65(パワーモジュール)は、圧縮機制御基板76の後側主面に実装されている。なお、パワーモジュールは、通電時における発熱量が他の電気部品と比べて特に大きい。パワーモジュールは、例えば複数のパワーデバイスを含むIPMである。高発熱電気部品65は、電装品箱50が室外ユニットケーシング40内に設置された状態において、室外ファン18よりも低い高さ位置であってファン制御用電気部品66よりも高い高さ位置に配置される。
 また、ファン制御用電気部品66(特許請求の範囲記載の「第2発熱部品」に相当)は、通電時に発熱する電気部品を含み、例えばコンデンサ、ダイオード、及びリレー等のスイッチである。なお、図12及び図13においては、室外ユニット10において室外ファン18が2つ配置される場合(例えば図5に示される室外ユニット10´)を想定して、室外ファン18と1対1に対応するファン制御基板77(ファン制御用電気部品実装部分75b)が、後側上部空間SP2bにおいて左右に2つ並べられている。ファン制御用電気部品66の通電時における発熱量は、高発熱電気部品65と比較して小さい。
 後側上部空間SP2bには、圧縮機制御基板76に実装された圧縮機制御用電気部品63(主に高発熱電気部品65)を冷却するための第1冷却ユニット80が、圧縮機制御基板76の背面側に配置されている。第1冷却ユニット80の詳細については後述する。
 また、後側上部空間SP2bには、ファン制御基板77に実装されたファン制御用電気部品66を冷却するための第2冷却ユニット85が配置されている。より具体的には、後側上部空間SP2bには、ファン制御基板77と同数(ここでは2つ)の第2冷却ユニット85が配置されている。第2冷却ユニット85はいずれかのファン制御基板77と1対1に対応しており、対応するファン制御基板77の背面側に配置されている。第2冷却ユニット85の詳細については後述する。
 (4―2)電装品箱50の構成態様
 電装品箱50は、構成部材として、前面カバー51(図7参照)と、本体フレーム52(図14-15参照)と、天面カバー53(図17-18参照)と、を有している。
 (4―2-1)前面カバー51
 前面カバー51は、電装品箱50の正面部分を構成する略長方形状の板状部材である。前面カバー51は、電装品箱50の幅寸法及び高さ寸法と略同一の幅寸法及び高さ寸法を有する。
 (4―2-2)本体フレーム52
 図14は、本体フレーム52の正面斜視図である。図15は、図14とは異なる方向から見た本体フレーム52の正面斜視図である。図16は、天面カバー53を取り外した状態の電装品箱50の上面図である。
 本体フレーム52は、電装品箱50の本体部分を構成する金属製の筐体である。本体フレーム52は、電装品箱50の背面部分を構成する背面部521と、電装品箱50の左側面部分を構成する左側面部522と、電装品箱50の右側面部分を構成する右側面部523と、電装品箱50の天面部分を構成する天面部524と、有している。
 背面部521は、前面カバー51と略同一の寸法の略長方形状を呈している。左側面部522は、略長方形状を呈しており、背面部521の左側端部から前方に延びている。右側面部523は、略長方形状を呈しており、背面部521の右側端部から前方に延びている。天面部524は、略長方形状を呈しており、背面部521、左側面部522及び右側面部523の上端部分に接続されている。背面部521、左側面部522及び右側面部523の下端部分は、本体フレーム52が、室外ユニットケーシング40の底フレーム43上で倒立可能なように、水平方向に折り曲げられ底フレーム43に沿って延びている。
 本体フレーム52(背面部521)には、複数の開口が形成されている。具体的には、本体フレーム52には、第1冷却ユニット80に含まれる放熱フィン(後述の第1冷却ユニットフィン81)を送風空間S1に露出させるための第1開口52aが形成されている。第1開口52aは、第1冷却ユニット80及び圧縮機制御基板76の設置位置に対応する位置に形成されている。
 また、本体フレーム52(背面部521)には、第2冷却ユニット85に含まれる放熱フィン(後述の第2冷却ユニットフィン86)を送風空間S1に露出させるための第2開口52bが、第2冷却ユニット85と同数(ここでは2つ)形成されている。第2開口52bは、いずれかの第2冷却ユニット85と1対1に対応しており、対応する第2冷却ユニット85に含まれる放熱フィンを露出させる。第2開口52bは、第1開口52aの下方において、対応する第2冷却ユニット85及びファン制御基板77の設置位置に対応する位置に形成されている。
 また、本体フレーム52(右側面部523)には、制御基板71、圧縮機制御基板76及びファン制御基板77に実装される電気部品に接続される電気配線(強電配線及び弱電配線)を、電装品箱50内に引き込むための第3開口52cが形成されている。第3開口52cは、上部空間SP2に対応する位置において、右側面部523の一部が略U字状又は略C字状に切り欠かれることで形成されている。
 また、本体フレーム52(右側面部523)には、圧縮機12に接続される電力線を電装品箱50内に引き込むための第4開口52dが形成されている。第4開口52dは、第3開口52cの上方において、右側面部523の一部が略O字状に打ち抜かれることで形成されている。
 また、本体フレーム52(天面部524)には、電装品箱50内の空気を排出する「排気口」として機能する複数の第5開口52eが形成されている。本実施形態において、第5開口52eは、左右方向に延びるスリットである。天面部524においては、奥行き方向(前後方向)に並ぶ複数の第5開口52eが、幅方向(左右方向)に2列に並ぶように形成されている(図16参照)。電装品箱50が室外ユニットケーシング40内に設置状態において、第5開口52eは、室外ファン18よりも低い高さ位置であって、第1冷却ユニット80の放熱フィン(後述の第1冷却ユニットフィン81)よりも高い高さ位置に位置する。各第5開口52eにはバーリング加工が施されており、各第5開口52eの縁部分(第5開口縁部52e1)は上方向に立ち上がっている(図16参照)。係る第5開口縁部52e1により、天面部524の上面に液体が付着した場合であっても、第5開口52eを介して液体が内部空間SPに流入することが抑制されている。
 また、本体フレーム52(背面部521)には、メンテナンス時等にサービスマンが圧縮機12にアクセスするための第6開口52fが、下端付近に形成されている。
 (4―2-3)天面カバー53
 図17は、天面カバー53の斜視図である。図18は、図17とは異なる方向から見た天面カバー53の斜視図である。
 天面カバー53(特許請求の範囲記載の「カバー部」に相当)は、本体フレーム52の天面部524に形成された第5開口52eを介して液体が内部空間SPに流入することを抑制するべく、本体フレーム52の上端部分を上方から覆う板金部材である。天面カバー53は、第5開口52eから上方に間隔を置いて配置される。天面カバー53は、上カバー部531と、左側方カバー部532と、右側方カバー部533と、を有している。
 上カバー部531は、本体フレーム52の天面部524(第5開口52e)を上方から覆う部分である。上カバー部531は、平面視において、略長方形状を呈しており、本体フレーム52の天面部524よりも大きい面積を有している。
 左側方カバー部532は、本体フレーム52の左側面部522の上端付近部分を外側から覆う。左側方カバー部532は、上カバー部531の左端部から下方へ延びる部分である。
 右側方カバー部533は、本体フレーム52の右側面部523の上端付近部分を外側から覆う。右側方カバー部533は、上カバー部531の右端部から下方へ延びる部分である。右側方カバー部533には、第4開口52dに重畳する位置に開口53aが形成されている。
 (5)第1側面カバー54及び第2側面カバー55
 電装品箱50には、右側面部523に形成された第3開口52c及び第4開口52dから内部空間SPへの液体の浸入を抑制する第1側面カバー54及び第2側面カバー55が配置されている。
 (5-1)第1側面カバー54
 図19は、第1側面カバー54の斜視図である。図20は、図19とは異なる方向から見た第1側面カバー54の斜視図である。
 第1側面カバー54は、本体フレーム52の右側面部523に形成される第3開口52cを介して液体が内部空間SPに流入することを抑制するべく、本体フレーム52の第3開口52cを外側から(上方及び側方から)覆う板金部材である。第1側面カバー54は、右側部541と、前側部542と、後側部543と、上部544と、を有している。
 右側部541は、第3開口52cを右方から覆う部分である。右側部541は、略長方形状を呈している。
 前側部542は、第3開口52cを前方から覆う部分である。前側部542は、略長方形状を呈している。
 後側部543は、第3開口52cを後方から覆う部分である。後側部543は、略長方形状を呈している。
 上部544は、第3開口52cを上方から覆う部分である。上部544は、略長方形状を呈している。
 第1側面カバー54は、底部分が抜けており開放している。すなわち、第1側面カバー54には、下方に開放する開放部分54aが形成されている。開放部分54aは、第3開口52cを介して内部空間SPに引き込まれる電気配線を通すための開口として機能する。
 (5-2)第2側面カバー55
 第2側面カバー55(図11―12、16、28等参照)は、本体フレーム52の右側面部523に形成される第4開口52dを介して液体が内部空間SPに流入することを抑制するべく、本体フレーム52の第4開口52dを外側から(上方及び側方から)覆うカバーである。第2側面カバー55は、一般に普及している汎用品である。第2側面カバー55には、圧縮機12に接続される電力線を通すための開口が複数(ここでは3つ)形成されている。
 (6)第1冷却ユニット80及び第2冷却ユニット85
 電装品箱50には、内部空間SPに配置される発熱部品を冷却するための第1冷却ユニット80及び第2冷却ユニット85が配置されている。
 (6-1)第1冷却ユニット80
 図21は、第1冷却ユニット80の斜視図である。図22は、図21のA部分の拡大図である。
 第1冷却ユニット80(特許請求の範囲記載の「冷却器」に相当)は、圧縮機制御基板76に実装された圧縮機制御用電気部品63(主に高発熱電気部品65)を冷却するためのユニットである。第1冷却ユニット80は、設置状態において、高発熱電気部品65と熱的に接続される。第1冷却ユニット80は、室外空気流AFと熱交換を行う複数の第1冷却ユニットフィン81と、第1冷却ユニット本体部82と、複数(ここでは3本)のヒートパイプ83を有している。
 第1冷却ユニットフィン81(特許請求の範囲記載の「放熱フィン」に相当)は、金属製の板状フィンである。第1冷却ユニット80では、多数の第1冷却ユニットフィン81が、所定の長さ(第1フィンピッチP1)以上の間隔を置いて幅方向(左右方向)に並べられている(図22参照)。すなわち、各第1冷却ユニットフィン81は、隣り合う他の第1冷却ユニットフィン81と、少なくとも第1フィンピッチP1を置いて配置されている。各第1冷却ユニットフィン81の前側端部は、第1冷却ユニット本体部82に接続されている。第1冷却ユニットフィン81は、設置状態において、室外空気流AFの流路上に位置する。
 第1冷却ユニット本体部82(特許請求の範囲記載の「本体部」に相当)は、金属製の厚肉の板状部材である。第1冷却ユニット本体部82は、第1冷却ユニットフィン81とヒートパイプ83との間に介在し、両者を熱的に接続する。第1冷却ユニット本体部82は、フィン保持部821と、ヒートパイプ保持部822と、を有している。なお、フィン保持部821と、ヒートパイプ保持部822と、は一体に構成されている。
 フィン保持部821(特許請求の範囲記載の「第1部」に相当)は、第1冷却ユニット本体部82の背面部分を構成する板状の部分であり、第1冷却ユニットフィン81とヒートパイプ83との間に介在する。フィン保持部821は、第1冷却ユニットフィン81とヒートパイプ83とを熱的に接続する。フィン保持部821は、各第1冷却ユニットフィン81の前側端部に接続されており、各第1冷却ユニットフィン81を保持する。フィン保持部821は、第1冷却ユニットフィン81よりも高さ方向の寸法が大きい。また、フィン保持部821は、正面又は背面から見た場合(前後方向から見た場合)に、第1開口52aの面積以上の面積を有している。これに関連して、フィン保持部821は、設置状態において、第1開口52aを塞いで内部空間SPと電装品箱50外の空間とを仕切る。
 ヒートパイプ保持部822(特許請求の範囲記載の「第2部」に相当)は、第1冷却ユニット本体部82の前面部分を構成する部分である。ヒートパイプ保持部822は、設置状態において高発熱電気部品65とヒートパイプ83との間に介在し、両者を熱的に接続する。ヒートパイプ保持部822は、フィン保持部821よりも厚みが大きい。ヒートパイプ保持部822には、ヒートパイプ83を水平方向(ここでは左右方向)に挿入するためのヒートパイプ挿入孔82aが複数(ヒートパイプ83と同数)形成されている。ヒートパイプ保持部822は、フィン保持部821よりも高さ方向の寸法が小さい。ヒートパイプ保持部822は、正面方向に面する前面部822aを有しており、前面部822aにおいて高発熱電気部品65に当接する。
 ヒートパイプ83は、高発熱電気部品65の冷却を行う冷却材を封入される金属管(例えば銅管)である。ヒートパイプ83に封入され高発熱電気部品65と熱交換を行う冷却材は、設計仕様や設置環境に応じて選定され、例えば水である。ヒートパイプ83は、対応するヒートパイプ挿入孔82aに挿入される。すなわち、ヒートパイプ83は、第1冷却ユニット本体部82(ヒートパイプ保持部822)に内蔵されている。なお、ヒートパイプ83とヒートパイプ保持部822のヒートパイプ挿入孔82aを形成する縁部分との当接面積を大きくして、ヒートパイプ83と電気部品との熱交換量を増大させるべく、ヒートパイプ保持部822はヒートパイプ83をヒートパイプ挿入孔82aに挿入された後にかしめられる。
 ヒートパイプ83を内蔵された第1冷却ユニット本体部82は、設置状態において、高発熱電気部品65と第1冷却ユニットフィン81との間に介在する。すなわち、ヒートパイプ83は高発熱電気部品65と第1冷却ユニットフィン81との間に介在し、高発熱電気部品65及び第1冷却ユニットフィン81の双方に熱的に接続される。ヒートパイプ83は、設置状態において、長手方向が水平方向に沿うような姿勢で配置される。なお、ここでの「長手方向が水平方向に沿う」には、ヒートパイプ83の長手方向が完全に水平方向に一致する場合のみならず、長手方向が水平方向に対して所定角度(例えば30度)の範囲内で傾斜する場合も含む。
 (6―2)第2冷却ユニット85
 図23は、第2冷却ユニット85の斜視図である。図24は、図23のB部分の拡大図である。
 第2冷却ユニット85(特許請求の範囲記載の「第2冷却器」に相当)は、ファン制御基板77に実装されたファン制御用電気部品66を冷却するためのユニットである。第2冷却ユニット85は、設置状態において、ファン制御用電気部品66と熱的に接続される。第2冷却ユニット85は、室外空気流AFと熱交換を行う複数の第2冷却ユニットフィン86と、第2冷却ユニット本体部87と、を有している。
 第2冷却ユニットフィン86(特許請求の範囲記載の「第2放熱フィン」に相当)は、金属製の板状フィンである。第2冷却ユニット85では、多数の第2冷却ユニットフィン86が、所定の長さ(第2フィンピッチP2)以上の間隔を置いて幅方向(左右方向)に並べられている(図24参照)。すなわち、各第2冷却ユニットフィン86は、隣り合う他の第2冷却ユニットフィン86と、少なくとも第2フィンピッチP2の間隔を置いて配置されている。各第2冷却ユニットフィン86の前側端部は、第2冷却ユニット本体部87に接続されている。第2冷却ユニットフィン86は、設置状態において、室外空気流AFの流路上に位置する。
 なお、第2フィンピッチP2は、第1フィンピッチP1よりも大きい。本実施形態では、第2フィンピッチP2は、第1フィンピッチP1の2倍以上に設定される。すなわち、第2冷却ユニット85では、第1冷却ユニット80よりも、放熱フィン(第2冷却ユニットフィン86)が配置される密度が小さい。これに関連して、第2冷却ユニット85では、第1冷却ユニット80よりも、放熱フィンの数が少ない。換言すると、第1冷却ユニット80では、第2冷却ユニット85よりも小さいフィンピッチ(第1フィンピッチP1)で放熱フィンが並べられ、これに関連して第2冷却ユニット85よりも多くの放熱フィン(第1冷却ユニットフィン81)が高密度で配置されている。
 第2冷却ユニット本体部87は、金属製の板状部材である。第2冷却ユニット本体部87は、各第2冷却ユニットフィン86の前側端部に接続されており、各第2冷却ユニットフィン86を保持する。第2冷却ユニット本体部87は、第2冷却ユニットフィン86よりも高さ方向の寸法が大きい。また、第2冷却ユニット本体部87は、正面又は背面から見た場合(前後方向から見た場合)に、第2開口52bの面積以上の面積を有している。これに関連して、第2冷却ユニット本体部87は、設置状態において、第2開口52bを塞いで内部空間SPと電装品箱50外の空間とを仕切る。第2冷却ユニット本体部87は、設置状態において、正面部分で、ファン制御基板77に実装されたファン制御用電気部品66に当接して熱的に接続される。
 なお、第2冷却ユニット85は、第1冷却ユニット80のようにヒートパイプを有しておらず、放熱フィンの数についても少ないことから、冷却能力については第1冷却ユニット80よりも小さい。
 (7)電装品箱50の組立て態様
 図25は、本体フレーム52に対して、圧縮機制御基板76、ファン制御基板77、第1冷却ユニット80及び第2冷却ユニット85を固定する態様を示した模式図である。
 (7-1)圧縮機制御基板76及び第1冷却ユニット80の取付態様
 まず、第1冷却ユニット80(具体的には、ヒートパイプ保持部822の前面部822a)に対して、高発熱電気部品65(パワーモジュール)がビス止めされ固定される。この際、高発熱電気部品65は、ヒートパイプ83との熱交換が促進されるように、前面部822aに対して密着するように固定される。その後、第1冷却ユニット80に固定された状態の高発熱電気部品65は、圧縮機制御基板76の背面側に実装される。
 その後、圧縮機制御基板76、及び高発熱電気部品65を固定された第1冷却ユニット80が、第1取付具57に対して個別にビス止めされることで固定される。
 第1取付具57は、本体フレーム52に対して、第1冷却ユニット80及び圧縮機制御基板76を固定するための板金であり、本体フレーム52(背面部521)の第1開口52aの周囲部分にビス止めされる。第1取付具57は、中央に大きな開口(各第1冷却ユニットフィン81を通すための開口)が形成された略長方形状を呈している。
 なお、圧縮機制御基板76及び第1冷却ユニット80の取付態様は必ずしもこれに限定されず、適宜変更が可能である。例えば、本体フレーム52に対して、第1取付具57を介して第1冷却ユニット80が固定された後に、第1冷却ユニット80又は第1取付具57に対して高発熱電気部品65及び圧縮機制御基板76がビス止めされてもよい。
 図26は、第1冷却ユニット80に対して固定された状態における高発熱電気部品65(パワーモジュール)を正面側から見た斜視図である。図27は、本体フレーム52に対して固定された状態における第1冷却ユニット80の正面図である。図28は、設置状態における第1冷却ユニット80及び第2冷却ユニット85を背面側から見た斜視図である。
 図28に示されるように、各第1冷却ユニットフィン81は、設置状態において、室外空気流AFと熱交換可能なように、第1開口52aから背面側に延びて電装品箱50外の空間(送風空間S1)に突出している。また、第1冷却ユニット本体部82(フィン保持部821)は、第1開口52aを塞いで内部空間SPと電装品箱50外の空間とを仕切っている。また、第1冷却ユニット80のヒートパイプ83は、電装品箱50内においてヒートパイプ保持部822内に収容されており、設置状態において電装品箱50外の空間(主に送風空間S1)から遮蔽される。第1冷却ユニット80は、設置状態において、圧縮機制御基板76(圧縮機制御用電気部品実装部分75a)に隣接している。これに関連して、ヒートパイプ83は、高発熱電気部品65に熱交換可能な態様で隣接している。
 (7-2)ファン制御基板77及び第2冷却ユニット85の取付け態様
 まず第2冷却ユニット85(具体的には、第2冷却ユニット本体部87)に対して、ファン制御基板77がビス止めされ固定される。この際、ファン制御基板77は、ファン制御用電気部品66の冷却が促進されるように、ファン制御用電気部品66が第2冷却ユニット本体部87に対して密着するように固定される。
 その後、第2冷却ユニット85及びファン制御基板77が、第2取付具58に対して、個別にビス止めされることで、固定される。
 第2取付具58は、本体フレーム52に対して、第2冷却ユニット85及びファン制御基板77を固定するための板金であり、本体フレーム52(背面部521)の第2開口52bの周囲部分にビス止めされる。第2取付具58は、中央に大きな開口(各第2冷却ユニットフィン86を通すための開口)が形成された略長方形状を呈している。
 なお、ファン制御基板77及び第2冷却ユニット85の取付態様は必ずしもこれに限定されず、適宜変更が可能である。例えば、本体フレーム52に対して、第2取付具58を介して第2冷却ユニット85が固定された後に、第2冷却ユニット85又は第2取付具58に対してファン制御基板77がビス止めされてもよい。
 図28に示されるように、各第2冷却ユニットフィン86は、設置状態において、室外空気流AFと熱交換可能なように第2開口52bから背面側に延びて電装品箱50外の空間(送風空間S1)に突出している。また、第2冷却ユニット本体部87は、第2開口52bを塞いで内部空間SPと電装品箱50外の空間とを仕切っている。第2冷却ユニット85は、設置状態において、対応するファン制御基板77に隣接している。
 (8)圧縮機制御用電気部品63及びファン制御用電気部品66の冷却態様
 図29は、圧縮機制御基板76(高発熱電気部品65)、第1冷却ユニット80(第1冷却ユニットフィン81)、ファン制御基板77(ファン制御用電気部品66)、及び第2冷却ユニット85(第2冷却ユニットフィン86)の設置位置と、室外空気流AFの空気流路との関係を示した模式図である。
 上述のように、室外空気流AFは、室外ユニットケーシング40の左側面、右側面及び背面に形成された吸気口401から室外ユニットケーシング40内に流入し、室外熱交換器15(熱交換面151)を通過した後、主として下方から上方に向かって流れる。図29に示されるように、第1冷却ユニット80は圧縮機制御基板76(高発熱電気部品65に隣接して配置され、第1冷却ユニットフィン81は室外空気流AFの流路上に配置されている。また、第2冷却ユニット85はファン制御基板77(ファン制御用電気部品66)に隣接して配置され、第2冷却ユニットフィン86は室外空気流AFの流路上に配置されている。
 室外ユニット10では、運転中、圧縮機制御基板76に実装された高発熱電気部品65が、第1冷却ユニット80のヒートパイプ83内の冷却材と熱交換を行うことによって冷却される。高発熱電気部品65と熱交換を行うことで加熱されたヒートパイプ83内の冷却材の熱は、第1冷却ユニットフィン81に伝達され、室外空気流AFに対して放熱される。すなわち、高発熱電気部品65を冷却するヒートパイプ83は、第1冷却ユニットフィン81を介して室外空気流AFと熱交換を行うことで冷却される。つまり、高発熱電気部品65は、ヒートパイプ83及び第1冷却ユニットフィン81を介して室外空気流AFと熱交換を行うことで冷却される。
 また、ファン制御基板77に実装されたファン制御用電気部品66は、第2冷却ユニット85の第2冷却ユニットフィン86を介して室外空気流AFと熱交換を行うことで冷却される。
 ここで、図29に示されるように、第1冷却ユニットフィン81は、室外ファン18よりも低い高さ位置であって、第2冷却ユニットフィン86よりも高い高さ位置に配置されている。すなわち、第1冷却ユニットフィン81は、第2冷却ユニットフィン86よりも室外空気流AFの風下側に位置している。これに関連して、第1冷却ユニット80は、第2冷却ユニットフィン86と熱交換を行った後の室外空気流AFと熱交換を行う。換言すると、第2冷却ユニットフィン86は、第1冷却ユニット80と熱交換を行う前の室外空気流AFと熱交換を行う。
 また、第1冷却ユニットフィン81は、第2冷却ユニットフィン86よりも室外ファン18に近い高さ位置に位置している。これに関連して、第1冷却ユニット80の周囲を通過する室外空気流AFの風量は、第2冷却ユニットフィン86の周囲を通過する室外空気流AFの風量よりも大きい。
 また、ヒートパイプ83は、第1冷却ユニット本体部82(フィン保持部821及びヒートパイプ保持部822)によって、送風空間S1と仕切られており、室外空気流AFに対して遮蔽されている。これに関連して、ヒートパイプ83の耐候性が高められている。
 (9)特徴
 (9-1)
 冷凍装置の室外ユニットにおいては、IGBT等のパワーデバイスやこれを含むパワーモジュールについては、他の発熱部品と比較して発熱量が特に大きいことから、冷却性能に優れるヒートパイプによって冷却するものがある。しかし、従来においては、ヒートパイプが送風空間(送風機によって生成される空気流の主たる流路が形成される空間)に配置されていたことから、ヒートパイプに関して、他の機器との接触による変形・損傷・電食や、空気流に直接さらされることによる劣化・腐食・変質等の事態が想定され、耐候性低下が懸念された。ヒートパイプが変形・損傷・電食・劣化・腐食・変質した場合には、冷却性能を十分に発揮できなくなり、これに関連して発熱部品の冷却が十分に行われない事態が生じうることから、ひいては信頼性の低下が懸念された。
 この点、上記実施形態に係る室外ユニット10では、高発熱電気部品65を冷却する第1冷却ユニット80は、高発熱電気部品65と熱交換を行う冷却材を封入されたヒートパイプ83を有しており、ヒートパイプ83は、電装品箱50内に位置し高発熱電気部品65に隣接している。すなわち、高発熱電気部品65の冷却を行うヒートパイプ83が電装品箱50内に配置されている。このため、ヒートパイプ83が、電装品箱50外の空間(例えば送風空間S1)から遮蔽されている。その結果、ヒートパイプ83に関して、他の機器との接触による変形・損傷・電食や、室外空気流AFに直接さらされることに因る劣化・腐食・変質が抑制されている。よって、ヒートパイプ83の耐候性低下に関連して、ヒートパイプ83の冷却性能が低下することが抑制されている。したがって、信頼性低下が抑制されている。
 (9-2)
 上記実施形態に係る室外ユニット10では、電装品箱50には、第1冷却ユニットフィン81を露出させる第1開口52aが形成されており、第1冷却ユニット本体部82は第1開口52aの面積以上の面積を有している。第1冷却ユニット80は、各第1冷却ユニットフィン81が第1開口52aを介して電装品箱50外に突出するとともに第1冷却ユニット本体部82が第1開口52aを塞ぐ姿勢で、電装品箱50に固定されている。これにより、第1冷却ユニットフィン81と室外ファン18によって生成される室外空気流AFとの熱交換を十分に行わせつつ、ヒートパイプ83を室外空気流AFに対して確実に遮蔽することが可能となっている。その結果、ヒートパイプ83の耐候性低下が特に抑制されている。
 (9-3)
 上記実施形態に係る室外ユニット10では、第1冷却ユニット本体部82は、ヒートパイプ83と第1冷却ユニットフィン81の間に介在しヒートパイプ83と第1冷却ユニットフィン81とを熱的に接続するフィン保持部821と、高発熱電気部品65とヒートパイプ83の間に介在し高発熱電気部品65とヒートパイプ83とを熱的に接続するヒートパイプ保持部822と、を含んでいる。
 これにより、ヒートパイプ83が送風空間S1から遮蔽されるとともに高発熱電気部品65との直接的な接触を回避されるように配置されている。すなわち、ヒートパイプ83は、設置状態において第1冷却ユニット本体部82によって遮蔽されている。これにより、ヒートパイプ83の耐候性低下が特に抑制されている。
 (9-4)
 上記実施形態に係る室外ユニット10では、ヒートパイプ83は、長手方向が水平方向に沿うように配置されている。これにより、ヒートパイプ83内部の冷却材が凍結して破壊される事態(凍結パンク)が抑制されている。すなわち、ヒートパイプ83が水平方向に沿って配置されることで、外気温が低い環境下においても冷却材が凍結することが抑制されている。よって、ヒートパイプ83を用いて電気部品の冷却を行う場合において、凍結パンクに関する信頼性低下が抑制されている。
 (9-5)
 上記実施形態に係る室外ユニット10では、高発熱電気部品65は、パワーデバイス、又はパワーデバイスを含むパワーモジュールである。すなわち、室外ユニット10では、発熱量が大きい高発熱電気部品65に関して冷却量が大きく確保されつつ、ヒートパイプ83の耐候性低下が抑制されている。
 (9-6)
 上記実施形態に係る室外ユニット10では、ファン制御用電気部品66と、ファン制御用電気部品66を実装されるファン制御基板77と、ファン制御用電気部品66に熱的に接続されファン制御用電気部品66を冷却する第2冷却ユニット85と、を有している。第2冷却ユニット85は、室外空気流AFと熱交換を行う複数の第2冷却ユニットフィン86を含んでいる。
 このように室外ユニット10では、発熱量が大きい高発熱電気部品65に関してはヒートパイプ83による冷却を行うことにより冷却量を確保する一方で、高発熱電気部品65よりも発熱量が小さいファン制御用電気部品66に関しては第1冷却ユニットフィン81による冷却を行うことにより、信頼性低下を抑制しつつコスト抑制を図ることが可能となっている。すなわち、室外ユニット10では、第1冷却ユニットフィン81による冷却のみでは十分に冷却されないことが懸念される高発熱電気部品65に対してのみヒートパイプ83による冷却を行い、他の高発熱電気部品65については第1冷却ユニットフィン81で冷却を行うことで、不必要にヒートパイプ83の数が増大することが抑制されており、これに関連してコストが抑制されている。
 (9-7)
 上記実施形態に係る室外ユニット10では、第1冷却ユニット80においては、複数の第1冷却ユニットフィン81が、第1フィンピッチP1で並んでいる。第2冷却ユニット85においては、複数の第2冷却ユニットフィン86が、第2フィンピッチP2で並んでいる。第1フィンピッチP1は、第2フィンピッチP2よりも小さい。このように、室外ユニット10では、第1冷却ユニット80の第1冷却ユニットフィン81に関して、フィンピッチが第2冷却ユニット85の第2冷却ユニットフィン86のフィンピッチよりも小さく構成されることで、第1冷却ユニットフィン81の数を増大させることが可能となっている。これに関連して、第1冷却ユニット80の第1冷却ユニットフィン81の放熱能力向上を図ることが可能となっている。
 (9-8)
 上記実施形態に係る室外ユニット10では、第1冷却ユニットフィン81は、室外ファン18よりも低い高さ位置であって第2冷却ユニットフィン86よりも高い高さ位置に配置されている。
 ここで、第1冷却ユニットフィン81のフィンピッチ(第1フィンピッチP1)が第2冷却ユニットフィン86のフィンピッチ(第2フィンピッチP2)よりも小さい場合には、第1冷却ユニット80において室外空気流AFとの熱交換を促進させ冷却性能の向上を図ることが可能となる一方で、各第1冷却ユニットフィン81において室外空気流AFとの熱交換が良好に行われるように、第1冷却ユニット80を通過する室外空気流AFの風量を第2冷却ユニット85よりも大きくする必要がある。すなわち、第1冷却ユニットフィン81のフィンピッチ(第1フィンピッチP1)を小さくする場合には、第1冷却ユニットフィン81の数を増大させることが可能となり放熱能力向上を図ることが可能となる一方で、複数の第1冷却ユニットフィン81が高密度に並ぶこととなり各第1冷却ユニットフィン81間を室外空気流AFが良好に通過しにくい事態が懸念される。このため、第1冷却ユニットフィン81のフィンピッチ(第1フィンピッチP1)を小さくする場合には、各第1冷却ユニットフィン81において室外空気流AFとの熱交換を十分に行わせるという観点上、第1冷却ユニットフィン81を通過する室外空気流AFに関して、その風量をフィンピッチ(第1フィンピッチP1)に応じて増大させ各第1冷却ユニットフィン81間を良好に通過させる必要がある。
 上記実施形態に係る室外ユニット10では、第1冷却ユニット80において第1冷却ユニットフィン81が、第2冷却ユニット85の第2冷却ユニットフィン86よりも小さいフィンピッチ(第1フィンピッチP1)で並ぶところ、第1冷却ユニットフィン81は室外ファン18よりも低い高さ位置であって第2冷却ユニットフィン86よりも高い高さ位置(すなわち第2冷却ユニットフィン86よりも室外ファン18に近い位置)に配置されている。これにより、第1冷却ユニット80の冷却性能向上が促進されている。
 すなわち、第1冷却ユニット80の第1冷却ユニットフィン81に関して、フィンピッチ(第1フィンピッチP1)が第2冷却ユニット85の第2冷却ユニットフィン86のフィンピッチ(第2フィンピッチP2)よりも小さく構成されることで、第1冷却ユニットフィン81の数を増大させることが可能となる一方、第1冷却ユニット80の第1冷却ユニットフィン81を通過する室外空気流AFの風量を、第2冷却ユニットフィン86を通過する室外空気流AFの風量よりも大きく確保することが可能となっている。その結果、第1冷却ユニットフィン81を通過する室外空気流AFに関して、その風量をフィンピッチ(第1フィンピッチP1)に応じて増大させ各第1冷却ユニットフィン81間を良好に通過させることが可能となっており、各第1冷却ユニットフィン81間を室外空気流AFが良好に通過しにくい事態が抑制されている。よって、第1冷却ユニット80の冷却性能向上が促進されている。
 (9-9)
 上記実施形態に係る室外ユニット10では、電装品箱50の第5開口52e(排気口)が、室外ファン18よりも低い高さ位置であって第1冷却ユニットフィン81よりも高い高さ位置に配置されている(すなわち、電装品箱50の第5開口52eが第1冷却ユニットフィン81よりも風下側に配置されている)ことで、第1冷却ユニットフィン81と熱交換を行う室外空気流AFが、電装品箱50の第5開口52eから流出する排気によって加熱されることが抑制されている。その結果、電装品箱50から流出する排気を原因として第1冷却ユニットフィン81と室外空気流AFとの温度差が小さくなることが抑制され、高発熱電気部品65の冷却量低下が抑制されている。
 (9-10)
 上記実施形態に係る室外ユニット10では、室外ユニット10では、電装品箱50の上方には、第5開口52eへの液体の浸入を妨げる天面カバー53が、第5開口52eから間隔をおいて配置されている。これにより、第5開口52eを介した電装品箱50への液体の浸入が確実に抑制されており、各電気部品に関して短絡や腐食等に対する信頼性が向上している。
 (10)変形例
 上記実施形態は、以下の変形例に示すように適宜変形が可能である。なお、各変形例は、矛盾が生じない範囲で他の変形例と組み合わせて適用されてもよい。
 (10-1)変形例1
 上記実施形態では、室外ユニット10は、吹出口402が天面に形成されており、室外空気流AFが室外ユニットケーシング40内において主に下方から上方に向かって流れ吹出口402から上方に吹き出されるように構成された、いわゆる上吹き型の室外ユニットであった。しかし、必ずしもこれに限定されず、室外ユニット10は、他の型式が採用されてもよい。
 例えば、室外ユニット10は、吹出口402が正面部分に形成され、室外空気流AFが吹出口402から水平方向に吹き出されるように構成された、いわゆる横吹き型の室外ユニットであってもよい。なお、係る場合、室外ファン18は、生成する室外空気流AFが、室外ユニットケーシング40内において主として水平方向に流れるような姿勢(回転軸が水平方向に延びるような姿勢)で設置されてもよい。
 (10-2)変形例2
 上記実施形態では、第1冷却ユニット本体部82(フィン保持部821)は、正面又は背面から見た場合(前後方向から見た場合)に、第1開口52aの面積以上の面積を有しており、これに関連して、第1開口52aを塞いで内部空間SPと電装品箱50外の空間とを仕切るように設置されていた。この点、ヒートパイプ83を室外空気流AFに対して確実に遮蔽してヒートパイプ83の耐候性低下抑制する、という観点によれば、係る態様で第1冷却ユニット本体部82が構成され配置されることが好ましい。
 しかし、ヒートパイプ83が電装品箱50内の空間(内部空間SP)から電気部品ボックス外の送風空間S1に延出しておらず、上記(9-1)で記載した作用効果に矛盾が生じない限り、第1冷却ユニット本体部82の構成態様については適宜変更されてもよい。例えば、第1冷却ユニット本体部82は、第1開口52aよりも小さい面積を有するように構成されてもよいし、設置状態において第1開口52aを完全に塞ぐ必要は必ずしもない。
 (10-3)変形例3
 第1冷却ユニット80の構成態様については、必ずしも上記実施形態における態様には限定されず、設計仕様や設置環境に応じて適宜変更が可能である。
 例えば上記実施形態では、第1冷却ユニット本体部82(ヒートパイプ保持部822)の前面部822aが、ヒートパイプ83と高発熱電気部品65との間に介在していた。この点、高発熱電気部品65との直接的な接触を回避することでヒートパイプの変形・損傷・劣化・腐食等を抑制する、という観点によれば、係る態様で、ヒートパイプ83と高発熱電気部品65との間に物を介在させて両者の直接的な接触を避けることが好ましい。しかし、上記(9-1)に記載した作用効果(ヒートパイプ83が、電装品箱50外の空間から遮蔽されることで、ヒートパイプ83の耐候性低下が抑制されるという作用効果)が実現される限り、ヒートパイプ83と高発熱電気部品65との間に必ずしも物を介在させる必要はない。すなわち、ヒートパイプ83は、高発熱電気部品65と直接的に当接するように配置されてもよい。
 (10-4)変形例4
 上記実施形態では、2つの室外ファン18を有する室外ユニット10´を想定して、電装品箱50内でファン制御基板77(ファン制御用電気部品66)が左右に2つ配置される場合について説明した。しかし、例えば図2-図4に示されるように、室外ファン18を1つのみ有する室外ユニット10においては、ファン制御基板77が1つのみ配置されればよい。すなわち、図12や図25等で示される2つのファン制御基板77のうち、一方については適宜省略されてもよい。係る場合、省略されるファン制御基板77に対応する第2冷却ユニット85についても省略される。
 (10-5)変形例5
 上記実施形態では、基板ユニット75は、圧縮機制御基板76とファン制御基板77とを含み、圧縮機制御用電気部品実装部分75aは圧縮機制御基板76に配置され、ファン制御用電気部品実装部分75bはファン制御基板77に配置されていた。すなわち、上記実施形態では、高発熱電気部品65が圧縮機制御基板76に実装され、ファン制御用電気部品66がファン制御基板77に実装されており、高発熱電気部品65とファン制御用電気部品66とは異なる基板に実装されていた。
 しかし、必ずしもこれに限定されず、高発熱電気部品65とファン制御用電気部品66とは同一の基板に実装されてもよい(すなわち、圧縮機制御用電気部品実装部分75a及びファン制御用電気部品実装部分75bは同一の基板に配置されてもよい)。
 係る場合でも、圧縮機制御用電気部品実装部分75aに隣接する第1冷却ユニット80(第1冷却ユニットフィン81)が、上記実施形態のように、ファン制御用電気部品実装部分75bに隣接する第2冷却ユニット85(第2冷却ユニットフィン86)よりも、風下側に配置されるとともに室外ファン18に近い高さ位置に配置される限り、上記実施形態と同様の作用効果が実現可能である。すなわち、基板ユニット75は、必ずしも複数の基板を有している必要はない。
 (10-6)変形例6
 上記実施形態では、高発熱電気部品65(パワーモジュール)が、第1冷却ユニット80(具体的には、ヒートパイプ保持部822の前面部822a)に密着するように固定される場合について説明した。高発熱電気部品65とヒートパイプ83との熱交換を促進させるうえでは、係る固定態様が選択されることが好ましい。
 しかし、信頼性の観点から必要な冷却量を確保できるのであれば、高発熱電気部品65は、必ずしも第1冷却ユニット80に密着するように固定される必要はない。すなわち、高発熱電気部品65は、第1冷却ユニット80に部分的に当接していればよい。また、高発熱電気部品65は、第1冷却ユニット80と熱的に接続され必要な冷却量を確保される限り、第1冷却ユニット80との間に介在する物を介して第1冷却ユニット80と熱的に接続されてもよいし、第1冷却ユニット80と離間して配置され第1冷却ユニット80からの冷輻射によって冷却されるように配置されてもよい。
 (10-7)変形例7
 上記実施形態に係る室外ユニット10では、高発熱電気部品65は、室外ファン18よりも低い高さ位置であってファン制御用電気部品66よりも高い高さ位置に配置されていた。この点、「圧縮機制御用の高発熱電気部品65及び室外ファン18制御用のファン制御用電気部品66、双方の冷却が良好に行われることが促進され、信頼性低下が抑制される」という効果が実現される限り、高発熱電気部品65は、その全てがファン制御用電気部品66よりも高い高さ位置に配置される必要は必ずしもない。すなわち、上記(9-1)で記載した作用効果に矛盾が生じない限り、高発熱電気部品65は、水平方向から見た場合に、ファン制御用電気部品66と部分的に重畳していてもよい。
 また、同様に、高発熱電気部品65は、その全てが室外ファン18よりも低い高さ位置に配置される必要は必ずしもない。すなわち、上記(9-1)で記載した作用効果に矛盾が生じない限り、高発熱電気部品65は、水平方向から見た場合に、室外ファン18と部分的に重畳していてもよい。
 (10-8)変形例8
 上記実施形態では、第1冷却ユニット80のヒートパイプ83は、長手方向が水平方向に沿うように配置されていた。この点、ヒートパイプ83の凍結パンクを抑制するという観点によれば、ヒートパイプ83は、係る態様で配置されることが好ましい。しかし、凍結パンクに対する信頼性が確保されるのであれば、ヒートパイプ83は、必ずしも係る態様で配置される必要はなく、長手方向が水平方向に交差するように配置されてもよいし、長手方向が鉛直方向に沿うように配置されてもよい。
 (10-9)変形例9
 上記実施形態では、第2フィンピッチP2が第1フィンピッチP1の2倍以上大きい場合について説明した。しかし、必ずしもこれに限定されず、第1フィンピッチP1及び第2フィンピッチP2の割合については、上記(9-1)に記載の作用効果に矛盾が生じない限り、設計仕様や設置環境に応じて適宜変更が可能である。例えば、第2フィンピッチP2は、第1フィンピッチP1の1.5倍以上の値に設定されてもよい。また、第2フィンピッチP2は、第1フィンピッチP1の同一以下に設定されてもよい。
 (10-10)変形例10
 上記実施形態では、電装品箱50の上方には、第5開口52eへの液体の浸入を妨げる天面カバー53が、第5開口52eから間隔をおいて配置されていた。この点、第5開口52eを介した電装品箱50への液体の浸入を抑制するという観点によれば、係る天面カバー53が上記実施形態における態様で配置されることが好ましい。しかし、高発熱電気部品65並びにファン制御用電気部品66の冷却を促進させるという効果を実現するうえで、必ずしも係る天面カバー53は必要ではない。電装品箱50への液体の浸入に対する信頼性が確保されるのであれば、係る天面カバー53については省略可能である。
 (10-11)変形例11
 上記実施形態では、室外ファン18は、室外ユニットケーシング40の上端付近に配置された。しかし、上記(9-1)に記載の作用効果に矛盾が生じない限り、室外ファン18の設置位置については適宜変更が可能である。例えば、室外ファン18は、室外ユニットケーシング40の中段の高さ位置付近に配置されてもよい。
 (10-12)変形例12
 上記実施形態では、高発熱電気部品65が、複数のパワーデバイスを含むパワーモジュールである場合について説明した。しかし、高発熱電気部品65は、必ずしもこれに限定されず、通電時に発熱する電気部品である限り、他の電気部品であってもよい。
 (10-13)変形例13
 上記実施形態における冷媒回路RCの構成態様は、必ずしも図1に示す態様に限定されず、設計仕様や設置環境に応じて適宜変更が可能である。例えば、必ずしも必要ではない場合には、アキュームレータ11や室外膨張弁16については、適宜省略が可能である。また、冷媒回路RCには、図1に示されない機器(例えばレシーバ等)が新たに追加されてもよい。
 (10-14)変形例14
 上記実施形態では、本発明が、1台の室外ユニット10に対して2台の室内ユニット30が連絡配管(L1、G1)で並列に接続された空調システム100に適用される例について説明した。しかし、本発明が適用される空調システムの構成態様は、必ずしも係る態様には限定されない。すなわち、本発明が適用される空調システムに関して、室外ユニット10及び/又は室内ユニット30の台数及びその接続態様については、設置環境や設計仕様に応じて適宜変更が可能である。
 (10-15)変形例15
 上記実施形態において本発明は、空調システム100に適用されていた。しかし、これに限定されず、本発明は、冷媒回路を有する他の冷凍装置(例えば給湯器やヒートポンプチラー等)にも適用可能である。
 本発明は、冷凍装置の室外ユニットに室内可能である。
10、10´:室外ユニット
12   :圧縮機
15   :室外熱交換器
18   :室外ファン(ファン)
20   :室外ユニット制御部
30   :室内ユニット
40、40´:室外ユニットケーシング(ケーシング)
41   :据付脚
43   :底フレーム
45   :支柱
47   :前面パネル
47a  :第1前面パネル
47b  :第2前面パネル
49   :ファンモジュール
50   :電装品箱(電気部品ボックス)
51   :前面カバー
52   :本体フレーム
52a  :第1開口
52b  :第2開口
52c  :第3開口
52d  :第4開口
52e  :第5開口(排気口)
52f  :第6開口
53   :天面カバー(カバー部)
54   :第1側面カバー
55   :第2側面カバー
57   :第1取付具
58   :第2取付具
63   :圧縮機制御用電気部品
65   :高発熱電気部品(発熱部品)
66   :ファン制御用電気部品(第2発熱部品)
71   :制御基板
75   :基板ユニット
75a  :圧縮機制御用電気部品実装部分
75b  :ファン制御用電気部品実装部分
76   :圧縮機制御基板(基板)
77   :ファン制御基板(第2基板)
80   :第1冷却ユニット(冷却器)
81   :第1冷却ユニットフィン(放熱フィン)
82   :第1冷却ユニット本体部(本体部)
82a  :ヒートパイプ挿入孔
83   :ヒートパイプ
85   :第2冷却ユニット(第2冷却器)
86   :第2冷却ユニットフィン(第2放熱フィン)
87   :第2冷却ユニット本体部
100  :空調システム(冷凍装置)
401  :吸気口
402  :吹出口
501  :鉛直板
521  :背面部
522  :左側面部
523  :右側面部
524  :天面部
531  :上カバー部
532  :左側方カバー部
533  :右側方カバー部
541  :右側部
542  :前側部
543  :後側部
544  :上部
821  :フィン保持部(第1部)
822  :ヒートパイプ保持部(第2部)
822a :前面部
AF   :室外空気流(空気流)
M12  :圧縮機モータ
M18  :室外ファンモータ
P1   :第1フィンピッチ
P2   :第2フィンピッチ
RC   :冷媒回路
SP   :内部空間
SP1  :下部空間
SP2  :上部空間
SP2a :前側上部空間
SP2b :後側上部空間
特開2006-266547号公報

Claims (11)

  1.  空気流(AF)を生成するファン(18)と、
     前記ファンを収容し、前記空気流を吹き出すための吹出口(402)が形成されたケーシング(40、40´)と、
     通電されることで発熱する発熱部品(65)と、
     前記発熱部品を実装される基板(76)と、
     前記基板を収容する電気部品ボックス(50)と、
     前記発熱部品を冷却する冷却器(80)と、
    を備え、
     前記冷却器は、
      前記発熱部品に熱的に接続され、前記発熱部品と熱交換を行う冷却材を封入されたヒートパイプ(83)と、
      前記空気流の流路上に配置され、前記空気流と熱交換を行う複数の放熱フィン(81)と、
      前記ヒートパイプと前記放熱フィンの間に介在し前記ヒートパイプと前記放熱フィンを熱的に接続する本体部(82)と、
    を有し、
     前記ヒートパイプは、前記電気部品ボックス内に位置し前記発熱部品に隣接する、
    冷凍装置の室外ユニット(10、10´)。
  2.  前記電気部品ボックスには、前記放熱フィンを露出させる第1開口(52a)が形成され、
     前記本体部は、前記第1開口の面積以上の面積を有し、
     前記冷却器は、各前記放熱フィンが前記第1開口を介して前記電気部品ボックス外に突出するとともに前記本体部が前記第1開口を塞ぐ姿勢で前記電気部品ボックスに固定される、
    請求項1に記載の冷凍装置の室外ユニット(10、10´)。
  3.  前記本体部は、前記ヒートパイプと前記放熱フィンの間に介在して前記ヒートパイプと前記放熱フィンとを熱的に接続する第1部(821)と、前記発熱部品と前記ヒートパイプの間に介在して前記発熱部品と前記ヒートパイプとを熱的に接続する第2部(822)と、を含む、
    請求項1又は2に記載の冷凍装置の室外ユニット(10、10´)。
  4.  前記第1部と前記第2部とは一体に構成される、
    請求項3に記載の冷凍装置の室外ユニット(10、10´)。
  5.  前記ヒートパイプは、長手方向が水平方向に沿うように配置される、
    請求項1から4のいずれか1項に記載の冷凍装置の室外ユニット(10、10´)。
  6.  前記発熱部品は、パワーデバイス、又は前記パワーデバイスを含むパワーモジュールである、
    請求項1から5のいずれか1項に記載の冷凍装置の室外ユニット(10、10´)。
  7.  前記ファンの駆動状態を制御する第2発熱部品(66)と、
     前記第2発熱部品を実装される第2基板(77)と、
     前記第2発熱部品に熱的に接続され前記第2発熱部品を冷却する第2冷却器(85)と、
    をさらに備え、
     前記第2冷却器は、前記空気流と熱交換を行う複数の第2放熱フィン(86)を含む、
    請求項1から6のいずれか1項に記載の冷凍装置の室外ユニット(10、10´)。
  8.  前記冷却器においては、複数の前記放熱フィンが第1のフィンピッチ(P1)で並んでおり、
     前記第2冷却器においては、複数の前記第2放熱フィンが第2のフィンピッチ(P2)で並んでおり、
     前記第1のフィンピッチは、前記第2のフィンピッチよりも小さい、
    請求項7に記載の冷凍装置の室外ユニット(10、10´)。
  9.  前記放熱フィンは、前記ファンよりも低い高さ位置であって前記第2放熱フィンよりも高い高さ位置に配置される、
    請求項7又は8に記載の冷凍装置の室外ユニット(10、10´)。
  10.  前記電気部品ボックスには、空気を流出させる排気口(52e)が天面に形成され、
     前記排気口は、前記ファンよりも低い高さ位置であって前記放熱フィンよりも高い高さ位置に配置される、
    請求項1から9のいずれか1項に記載の冷凍装置の室外ユニット(10、10´)。
  11.  前記電気部品ボックスの上方には、前記排気口への液体の浸入を妨げるカバー部(53)が、前記排気口から間隔をおいて配置される、
    請求項10に記載の冷凍装置の室外ユニット(10、10´)。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024069693A1 (ja) * 2022-09-26 2024-04-04 三菱電機株式会社 室外機及び空気調和機

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7309036B2 (ja) * 2020-03-19 2023-07-14 三菱電機株式会社 空気調和装置の室外機
CN111895519B (zh) * 2020-07-20 2023-03-28 青岛海尔空调电子有限公司 散热器和空调室外机
US11774132B2 (en) * 2020-12-29 2023-10-03 Trane International Inc. Layered control panel design to provide separation of high/low voltage

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS49134942U (ja) * 1973-03-16 1974-11-20
JPS643497A (en) * 1987-06-24 1989-01-09 Hitachi Cable Heat pipe
JP2001317767A (ja) * 2000-05-09 2001-11-16 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機の室外ユニット
JP2002164607A (ja) * 2000-11-24 2002-06-07 Furukawa Electric Co Ltd:The レーザダイオードモジュールからなる光源
JP2006266547A (ja) 2005-03-23 2006-10-05 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機
JP2007218534A (ja) * 2006-02-17 2007-08-30 Daikin Ind Ltd 冷凍装置の室外ユニット
JP2009198173A (ja) * 2003-09-12 2009-09-03 Furukawa Electric Co Ltd:The ヒートパイプを備えたヒートシンクおよびその製造方法
JP2015215149A (ja) * 2014-05-13 2015-12-03 三菱電機株式会社 空気調和機の室外機

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS548595Y2 (ja) * 1974-04-20 1979-04-20
JPH01208626A (ja) * 1988-02-16 1989-08-22 Matsushita Seiko Co Ltd 空気調和機
US5283715A (en) * 1992-09-29 1994-02-01 International Business Machines, Inc. Integrated heat pipe and circuit board structure
JPH08320135A (ja) * 1995-05-25 1996-12-03 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 空気調和機の室外ユニット
EP0889524A3 (en) * 1997-06-30 1999-03-03 Sun Microsystems, Inc. Scalable and modular heat sink-heat pipe cooling system
JP2000104951A (ja) * 1998-09-29 2000-04-11 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機の室外ユニット
JP2007024453A (ja) * 2005-07-21 2007-02-01 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機
TWI266596B (en) * 2005-09-15 2006-11-11 Via Tech Inc Electronic apparatus and thermal dissipating module thereof
JP4997915B2 (ja) * 2006-10-18 2012-08-15 ダイキン工業株式会社 空気調和機の室外機
EP2095033A2 (en) * 2006-12-27 2009-09-02 Lg Electronics Inc. Controller assembly of air conditioner
KR20080070398A (ko) * 2007-01-26 2008-07-30 삼성전자주식회사 공기조화기의 실외기
JP2010078214A (ja) * 2008-09-25 2010-04-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 空気調和機の室外ユニット
CN102458081B (zh) * 2010-10-22 2015-10-07 富瑞精密组件(昆山)有限公司 散热装置及使用该散热装置的电子装置
KR20130138081A (ko) * 2010-12-16 2013-12-18 파나소닉 주식회사 냉각 장치 및 그것을 구비한 공기 조화기
JP5672028B2 (ja) * 2011-01-31 2015-02-18 株式会社富士通ゼネラル 空気調和機の室外機
US20150059389A1 (en) * 2013-09-05 2015-03-05 Trane International Inc. System and apparatus for heating or cooling having fluid cooled electronics
CN203744422U (zh) * 2013-11-14 2014-07-30 广东美的制冷设备有限公司 空调的散热装置及空调
JP2016099054A (ja) * 2014-11-21 2016-05-30 ダイキン工業株式会社 室外機
CN204739700U (zh) * 2015-05-22 2015-11-04 广东美的暖通设备有限公司 一种散热器与电器件箱体之间的密封连接装置及空调器
CN205014513U (zh) * 2015-09-11 2016-02-03 Tcl空调器(中山)有限公司 控制板组件、空调室外机和空调系统
CN205593102U (zh) * 2016-04-20 2016-09-21 杨勇 一种电子除湿机芯模块

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS49134942U (ja) * 1973-03-16 1974-11-20
JPS643497A (en) * 1987-06-24 1989-01-09 Hitachi Cable Heat pipe
JP2001317767A (ja) * 2000-05-09 2001-11-16 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機の室外ユニット
JP2002164607A (ja) * 2000-11-24 2002-06-07 Furukawa Electric Co Ltd:The レーザダイオードモジュールからなる光源
JP2009198173A (ja) * 2003-09-12 2009-09-03 Furukawa Electric Co Ltd:The ヒートパイプを備えたヒートシンクおよびその製造方法
JP2006266547A (ja) 2005-03-23 2006-10-05 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機
JP2007218534A (ja) * 2006-02-17 2007-08-30 Daikin Ind Ltd 冷凍装置の室外ユニット
JP2015215149A (ja) * 2014-05-13 2015-12-03 三菱電機株式会社 空気調和機の室外機

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3667189A4

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024069693A1 (ja) * 2022-09-26 2024-04-04 三菱電機株式会社 室外機及び空気調和機

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Publication number Publication date
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