WO2020059400A1 - 電力変換装置 - Google Patents

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WO2020059400A1
WO2020059400A1 PCT/JP2019/032724 JP2019032724W WO2020059400A1 WO 2020059400 A1 WO2020059400 A1 WO 2020059400A1 JP 2019032724 W JP2019032724 W JP 2019032724W WO 2020059400 A1 WO2020059400 A1 WO 2020059400A1
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power
filter
isolation
power conversion
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篤史 一瀬
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/003Constructional details, e.g. physical layout, assembly, wiring or busbar connections
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • H02J7/04Regulation of charging current or voltage
    • HELECTRICITY
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    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
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    • HELECTRICITY
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    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • H05K7/2089Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating for power electronics, e.g. for inverters for controlling motor
    • H05K7/209Heat transfer by conduction from internal heat source to heat radiating structure
    • HELECTRICITY
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    • H02J2207/20Charging or discharging characterised by the power electronics converter
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2310/00The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load
    • H02J2310/40The network being an on-board power network, i.e. within a vehicle
    • H02J2310/48The network being an on-board power network, i.e. within a vehicle for electric vehicles [EV] or hybrid vehicles [HEV]

Definitions

  • the present disclosure relates to a power conversion device.
  • an AC filter is provided at an input portion of an external AC power supply connected during charging of a battery so that noise generated on the device side does not propagate to the external AC power supply.
  • noise from another block such as a power conversion unit in the power conversion device propagates between the external AC power supply and the AC filter or between components constituting the AC filter, the effect of the AC filter is sufficiently exhibited.
  • noise may propagate to the external AC power supply. Therefore, in the power converter, it is necessary that the AC filter is configured not to be affected by noise from other blocks.
  • Patent Literature 1 discloses a configuration in which a partition for partitioning an AC filter and a power converter is provided in a housing.
  • An object of the present disclosure is to provide a power conversion device capable of suppressing propagation of noise to an AC filter with a simple configuration.
  • a power converter for converting AC power supplied from an AC power supply into DC power A power conversion unit that converts power by switching the switching element;
  • a third surface connecting the first surface and the second surface, The first surface, the second surface, and the third surface are integrally formed so as to be conductive.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a power conversion device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1 is an external perspective view of a power converter according to the present embodiment. It is the figure which looked at the power converter concerning this Embodiment from the top.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the power converter in FIG. 3 taken along a line extending in the front-rear direction.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the power converter in FIG. 3 taken along a line extending in the front-rear direction.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the power converter in FIG. 3 taken along a line extending in the front-rear direction.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the power converter in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the power converter in FIG. 3 taken along a line extending in the left-right direction. It is sectional drawing which cut
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a power conversion device 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is an external perspective view of the power converter 1 according to the present embodiment.
  • a power converter 1 is a charger that is connected to an external AC power supply 2 outside the vehicle, converts AC power supplied from the external AC power supply 2 into DC power, and charges a battery 3. is there.
  • the battery 3 is, for example, a battery mounted on a vehicle such as an electric vehicle or a hybrid car.
  • the power conversion device 1 includes an AC filter 10, an inrush current prevention unit 20, a rectification unit 30, a capacitor 40, a power conversion unit 50, and a casing as an example of an isolation member. It includes a body 100, a cover 101, an input unit 102, and a cooling unit 103.
  • the AC filter 10 is provided on a power line between the external AC power supply 2 and the power conversion unit 50 (in FIG. 1, between the external AC power supply 2 and the rush current prevention unit 20). .
  • the AC filter 10 is configured by components such as a capacitor and a reactor, and plays a role of removing noise superimposed on the power line so as not to flow to the external AC power supply 2.
  • the AC filter 10 also plays a secondary role in removing noise superimposed on AC power input from the external AC power supply 2.
  • the noise generated by the switching operation of the switching element of the power conversion unit 50 described later includes electromagnetic noise (radiation noise) that propagates in space.
  • electromagnetic noise radiation noise
  • the noise may leak to the external AC power supply 2. There is.
  • a conductive housing (wall) having no gap is provided between the area where the device that generates electromagnetic noise (for example, the power conversion unit 50) is stored and the area where the AC filter 10 is stored. , The electromagnetic noise is prevented from propagating to the area where the AC filter 10 is housed.
  • the inrush current prevention unit 20 is a circuit for preventing an inrush current, and is provided between the AC filter 10 and the rectification unit 30. At the start of the operation of the power conversion device 1, since no charge is charged in the capacitor 40, when DC power is output from the rectification unit 30, an excessive current (rush current) flows. However, since the inrush current prevention unit 20 is connected before the rectification unit 30, it is possible to prevent the influence of an excessive inrush current when the operation of the power conversion device 1 starts.
  • the rectifier 30 has, for example, a diode bridge circuit composed of four diodes.
  • the rectifier 30 performs full-wave rectification on AC power output from the external AC power supply 2 to convert the AC power to DC power, and outputs the DC power to the power converter 50. .
  • the capacitor 40 is connected between the rectifier 30 and the power converter 50, and smoothes the output of the rectifier 30. Thereby, the ripple in the output of the rectification unit 30 can be reduced.
  • Power conversion section 50 includes a power factor improvement circuit and a DC / DC conversion circuit.
  • the power factor improvement circuit improves the power factor of the DC power input from the rectifier 30.
  • the DC / DC conversion circuit has a switching element, and converts the DC power output from the power factor correction circuit into DC power that can charge the battery 3 by switching of the switching element. By outputting the DC power converted by the power conversion unit 50 to the battery 3, the battery 3 is charged.
  • the above-described AC filter 10, the inrush current preventing unit 20, the rectifying unit 30, the capacitor 40, and the power converting unit 50 are housed in a housing 100, a cover 101, and a cooling unit 103, as shown in FIGS. I have.
  • the housing 100 is made of a conductive metal, and has a rear wall 110, a right wall 120, a front wall 130, a left wall 140, a first isolation wall 150, a second isolation wall 160, and a lower wall 170 And an upper wall 180.
  • the housing 100 is formed integrally by, for example, die casting. Therefore, the rear side wall 110, the right side wall 120, the front side wall 130, the left side wall 140, the first isolation wall 150, the second isolation wall 160, the lower wall 170, and the upper wall 180 are integrally formed so as to be conductive.
  • the rear side wall 110, the right side wall 120, the front side wall 130, and the left side wall 140 are walls extending vertically, respectively, and constitute four outer walls of the housing 100.
  • the housing 100 is formed in a square shape in a top view by a rear side wall 110, a right side wall 120, a front side wall 130, and a left side wall 140.
  • the first isolation wall 150 is a wall extending rightward from a portion 143 closer to the front with respect to the center of the left side wall 140 in the front-rear direction, and connected to a second isolation wall 160 described later.
  • a portion of the left side wall 140 behind the portion 143 is referred to as a rear portion 141 of the left side wall 140
  • a portion of the left side wall 140 is referred to as a front portion 142 of the left side wall 140.
  • the second isolation wall 160 is a wall that extends upward from the leftward portion 113 with respect to the left-right central portion of the rear wall 110 and is connected to the first isolation wall 150.
  • a portion of the rear wall 110 on the left side of the portion 113 is referred to as a left portion 111 of the rear wall 110
  • a portion on the right side of the portion 113 is referred to as a right portion 112 of the rear wall 110.
  • the detailed structure of the first isolation wall 150 and the second isolation wall 160 will be described later.
  • the lower wall 170 is a lower wall of the housing 100, and includes lower left portions 111 of the left portion 111 of the rear wall 110, a rear portion 141 of the left wall 140, the first isolation wall 150, and the second isolation wall 160. It is connected to the. That is, the lower wall 170 is a lower wall of the first region 100 ⁇ / b> A surrounded by the left portion 111 of the rear wall 110, the rear portion 141 of the left wall 140, the first partition 150, and the second partition 160. Is configured.
  • lower wall 170 covers the bottom surface (one surface) of AC filter 10.
  • the lower wall 170 corresponds to the “second surface” of the present disclosure.
  • the upper wall 180 is connected to respective upper ends of the right portion 112, the right wall 120, the front wall 130, the front portion 142 of the left wall 140, the first isolation wall 150, and the second isolation wall 160 of the rear wall 110. I have. That is, the upper wall 180 is surrounded by the right portion 112 of the rear wall 110, the right wall 120, the front wall 130, the front portion 142 of the left wall 140, the first isolation wall 150, and the second isolation wall 160.
  • the upper side wall (first predetermined surface) of the second region 100B is formed.
  • the inrush current prevention unit 20 In the second region 100B, the inrush current prevention unit 20, the rectification unit 30, the capacitor 40, the power conversion unit 50, and a circuit board 60 (see FIG. 4 and the like) for connecting each unit are arranged. Therefore, the upper wall 180 covers the inrush current prevention unit 20, the rectification unit 30, the capacitor 40, and the power conversion unit 50.
  • the upper wall 180 corresponds to the “first surface” of the present disclosure.
  • the second area 100B corresponds to a “storage section” of the present disclosure.
  • the cover 101 is a rectangular cover that covers the first area 100A, and is made of a conductive metal.
  • the cover 101 is formed so as to be able to be disposed at the upper end of the left portion 111 of the rear wall 110, the rear portion 141 of the left wall 140, the first isolation wall 150, and the second isolation wall 160.
  • the cover 101 is disposed so as to cover the opening in the first region 100A.
  • Screw holes are formed in the corners and the like of the cover 101.
  • a total of six screw holes are formed at each of the four corners, the center on the left side, and the center on the right side of the cover 101.
  • the number of screw holes may be any number as long as the cover 101 can be fixed to the housing 100.
  • Fastening portions 104 for screwing the cover 101 are formed at positions corresponding to the screw holes on the rear side wall 110, the left side wall 140, the first isolation wall 150, and the second isolation wall 160, for example. 2).
  • the cover 101 is fixed to the housing 100 by inserting a screw into each screw hole and fixing the screw to the fastening portion 104.
  • cover 101 and upper wall 180 form an upper wall of power conversion device 1.
  • the input unit 102 is a connector for inputting AC power from the external AC power supply 2, and is fixed to the left portion 111 of the rear wall 110.
  • the left side portion 111 of the rear side wall 110 covers the rear side (the surface different from the bottom surface) of the first region 100A.
  • the input unit 102 has a first unit 102A, a second unit 102B, and a third unit 102C (see FIG. 6).
  • the left side portion 111 of the rear wall 110 corresponds to the “fourth surface” of the present disclosure.
  • the first section 102A is a section connected to the external AC power supply 2.
  • the second portion 102B is a portion fixed to the left portion 111 of the rear wall 110, and is provided at the base end of the first portion 102A.
  • the second portion 102B extends on both left and right sides of the first portion 102A.
  • a screw hole is formed in a portion of the second portion 102B that extends to the left and right sides of the first portion 102A.
  • a screw hole is also formed in a portion corresponding to the screw hole of the left side portion 111 of the rear side wall 110 (see FIG. 5).
  • the input unit 102 is fixed to the housing 100 by passing a screw through each screw hole.
  • an output unit (not shown) is provided on the right side portion 112 of the rear wall 110. Since the right portion 112 of the rear wall 110 forms the rear wall (a second predetermined surface different from the first predetermined surface) of the second region 100B, the output portion is disposed on the right portion 112 of the rear wall 110. The output of the power conversion unit 50 is output to the battery 3 and the like.
  • the third part 102C extends from the second part 102B toward the inside of the housing 100.
  • a hole 111B is formed in the left side portion 111 of the rear side wall 110, and the third portion 102C is inserted into the hole 111B.
  • the third part 102C is connected to the substrate 11 for the AC filter 10 by an electric wiring L (see FIG. 3) as an example of a connection part.
  • the input unit 102 and the AC filter 10 may be connected by a member other than the electric wire L.
  • the cooling unit 103 is a part that cools each circuit block of the power conversion device 1, and has a plurality of fins 103A protruding downward. Further, cooling unit 103 constitutes a lower wall of power conversion device 1. Specifically, in the cooling unit 103, as shown in FIG. 4, the lower wall 170 is disposed in contact with the first region 100A of the housing 100, and each circuit block is directly disposed in the second region 100B. Have been.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line XX in FIG.
  • the first separation wall 150 is a wall that separates the first region 100A and the second region 100B in the front-rear direction.
  • the first isolation wall 150 has a first wall 151, a second wall 152, a third wall 153, a fourth wall 154, a fifth wall 155, and a sixth wall 156. .
  • the first wall 151 extends upward from the front end of the lower wall 170.
  • the second wall 152 extends forward from the upper end of the first wall 151.
  • the third wall 153 extends upward from the front end of the second wall 152.
  • the fourth wall 154 extends forward from the upper end of the third wall 153.
  • the fifth wall 155 extends upward from the front end of the fourth wall 154.
  • the sixth wall 156 extends forward from the upper end of the fifth wall 155 and is connected to the upper wall 180 of the housing 100.
  • the cover 101 fixed to the housing 100 is placed on the sixth wall 156.
  • the first isolation wall 150 connects the lower wall 170 and the upper wall 180, no gap is formed between the first area 100A and the second area 100B in the front-rear direction. Therefore, noise generated in the circuit block in the second area 100B is less likely to propagate to the AC filter 10 in the first area 100A.
  • the first partition wall 150 corresponds to the “third surface” of the present disclosure.
  • the 1st wall part 151 is located in the back side compared with the 3rd wall part 153 and the 5th wall part 155. That is, the lower part of the first isolation wall 150 protrudes more toward the first area 100A than the upper part. Therefore, the space for arranging circuit blocks, components, and the like in the second region 100B is increased by the amount by which the lower portion of the first isolation wall 150 projects, so that the dead space of the first region 100A can be effectively used.
  • the circuit board 60 and a fixing portion 61 for fixing the circuit board 60 are arranged in the space.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view at a position slightly shifted to the right from line XX in FIG.
  • a portion of the first partition wall 150 corresponding to the fixing portion 150A is composed of a first wall portion 151, a fourth wall portion 154, a fifth wall portion 155, and a sixth wall portion 156.
  • the upper end of the first wall 151 and the rear end of the fourth wall 154 are directly connected, and the fourth wall 154 has a fixing portion 150A.
  • a fixing portion 111A is provided at a position corresponding to the screw hole on the left side portion 111 of the rear side wall 110 so as to protrude forward.
  • a hole through which a screw is inserted is formed at a position corresponding to the screw hole of the fixing portion 111A.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view at a position shifted slightly to the left of line XX in FIG.
  • the board 11 and the circuit board 60 are connected by passing wires through the wiring holes 150B. That is, the AC filter 10 is connected to each circuit in the second region 100B. From the viewpoint of suppressing noise propagation, it is preferable that the wiring hole 150B be as small as possible.
  • the second isolation wall 160 is a wall that separates the first area 100A and the second area 100B in the left-right direction.
  • the second isolation wall 160 has a seventh wall portion 161, an eighth wall portion 162, a ninth wall portion 163, and a tenth wall portion 164.
  • FIG. 7 is a sectional view taken along line YY in FIG.
  • the seventh wall 161 extends upward from the right end of the lower wall 170.
  • the eighth wall 162 extends rightward from the upper end of the seventh wall 161.
  • the ninth wall 163 extends upward from the right end of the eighth wall 162.
  • the tenth wall 164 extends rightward from the upper end of the ninth wall 163 and is connected to the upper wall 180 of the housing 100.
  • the cover 101 fixed to the housing 100 is placed on the tenth wall 164.
  • the second isolation wall 160 connects the lower wall 170 and the upper wall 180, no gap is formed between the first area 100A and the second area 100B in the left-right direction. Therefore, noise generated in the circuit block in the second area 100B is less likely to propagate to the AC filter 10 in the first area 100A.
  • the second partition wall 160 corresponds to the “third surface” of the present disclosure.
  • the seventh wall 161 is located on the left side of the ninth wall 163. That is, the lower part of the second partition wall 160 protrudes more toward the first area 100A than the upper part. Therefore, the space for arranging circuit blocks, components, and the like in the second region 100B is increased by the amount by which the lower portion of the second isolation wall 160 projects, so that the dead space of the second region 100B can be effectively used.
  • a circuit board 60 and a fixing portion 61 for fixing the circuit board 60 are arranged in the space.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view at a position shifted slightly behind the line YY in FIG.
  • first filter 150 and second filter 160 allow AC filter 10 to be completely outside second region 100B where power converter 50 and the like are arranged. Placed in Since the first partition wall 150 and the second partition wall 160 are integrally formed with the upper wall 180 and the lower wall 170, no gap is formed between the first region 100A and the second region 100B. Thus, it is possible to suppress the noise generated in the circuit block in the second area 100B from propagating to the AC filter 10 in the first area 100A.
  • the isolation wall has a configuration different from that of the housing 100, a gap is easily formed between a component such as a cover and the isolation wall, noise enters from the gap, and the noise propagates to the AC filter 10. There is a possibility that it will.
  • a conductive elastic body is arranged, for example, to fill the above gap, a space for arranging the elastic body is required, and the device may be complicated and large.
  • the first partition wall 150 and the second partition wall 160 are integrally formed with the upper wall 180 and the lower wall 170, the above gap is not formed. Therefore, no space is required for arranging components for filling the gap. That is, in the present embodiment, propagation of noise to the AC filter 10 can be suppressed with a simple configuration.
  • the second separating member 160 is integrally formed with the rear side wall 110, no gap is formed between the second separating member 160 and the rear side wall 110. As a result, it is possible to suppress the noise generated in the circuit block in the second area 100B from propagating to the AC filter 10 in the first area 100A.
  • the input unit 102 is arranged on the left side portion 111 of the rear wall 110, the input unit 102, the AC filter 10 and the electric wire L are arranged along the second isolation wall 160. Thereby, the second isolation wall 160 completely isolates the input unit 102, the AC filter 10, and the electric line L from the power conversion unit 50. As a result, it is possible to further suppress the noise generated in the power conversion unit 50 from propagating to the AC filter 10.
  • first isolation wall 150 is integrally formed with the left side wall 140, no gap is formed between the first isolation wall 150 and the left side wall 140. As a result, it is possible to suppress the noise generated in the circuit block in the second area 100B from propagating to the AC filter 10 in the first area 100A.
  • first isolation wall 150 and the second isolation wall 160 have portions protruding toward the first area 100A which is the area on the AC filter 10 side, the dead space on the first area 100A side is effectively used. , The components in the second area 100B can be arranged. As a result, the size of the entire device can be reduced.
  • the power conversion device 1 since the power conversion device 1 includes the cooling unit 103, the inside of the housing 100 can be efficiently cooled.
  • the cooling unit 103 forms the lower wall of the second region 100B in which the power conversion unit 50 is arranged, the power conversion unit 50 and the like can be brought into direct contact with the cooling unit 103. Therefore, it is possible to efficiently cool the power conversion unit 50 that easily generates heat.
  • the housing 100 includes the lower wall 170, the first isolation wall 150, the second isolation wall 160, and the upper wall 180, and the rear side wall 110, the right side wall 120, the front side wall 130, and the left side wall 140 (Hereinafter, simply referred to as “each side wall”), but the present disclosure is not limited to this.
  • the power conversion device 1 illustrated in FIG. 9 includes a housing 100, a left side wall 140, a right side wall 120, a cooling unit 103, and the like.
  • the housing 100 has an isolation wall 190, a lower wall 170, an upper wall 180, a rear wall, and a front wall.
  • the cooling unit 103 has the same configuration as in the above embodiment.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the power conversion device 1 taken along a line parallel to the left-right direction, so that illustration of the rear wall and the front wall is omitted.
  • Lower wall 170 is located in first region 100A (left region) where AC filter 10 is arranged, as in the above-described embodiment.
  • the upper wall 180 is located in the second area 100B (the area on the right side) where the power converter 50 and the like are arranged, as in the above embodiment.
  • the isolation wall 190 extends in the up-down direction, and connects the right end of the lower wall 170 and the left end of the upper wall 180. Further, the isolation wall 190 is also connected to the rear side wall and the front side wall.
  • the left side wall 140 has a first extending wall 140A extending rightward from the lower end, and a second extending wall 140B extending rightward from the upper end.
  • the first extension wall 140A constitutes a lower wall of a part of the first region 100A.
  • the lower wall 170 is not provided in the entire area of the first area 100A, and forms the lower wall of the other part of the first area 100A. That is, the lower wall 170 covers a part of the first region 100A (AC filter 10).
  • the lower wall 170 and the first extension wall 140A may or may not be in contact.
  • the second extension wall 140B forms a cover that covers the first area 100A. Although a gap is formed between the second extension wall 140B and the isolation wall 190 in FIG. 9, actually, the right end of the second extension wall 140B is fixed to the isolation wall 190. Have been. If there is a gap between the second extension wall 140B and the isolation wall 190, a separate cover may be provided to fill the gap.
  • the right side wall 120 has a third extending wall 120A extending from the upper end.
  • the third extension wall 120A forms an upper side wall of a part of the second region 100B.
  • the upper wall 180 is not provided in the entire area of the second area 100B, and forms the upper wall of the other part of the second area 100B. That is, the upper wall 180 forms a part of the upper wall in the second region 100B.
  • the upper wall 180 is configured to be fixed to the left end of the third extension wall 120A. Have been. If there is a gap between the upper wall 180 and the third extension wall 120A, a separate cover may be provided to fill the gap.
  • first extension wall 140A of the left side wall 140, the lower wall 170, and the right side wall 120 are arranged in the cooling unit 103.
  • the first area 100A and the second area 100B can be isolated by the isolation wall 190 without forming a gap, so that noise generated in the second area 100B is reduced by the first area 100A. Propagation to the region 100A can be suppressed.
  • the lower wall 170 of the housing 100 is located on the first area 100A side, and the upper wall 180 is located on the second area 100B side.
  • the present disclosure is not limited to this.
  • the lower wall 170 may be located on the second area 100B side (right side area), and the upper wall 180 may be located on the first area 100A side (left side area).
  • the power conversion device 1 in this configuration includes the housing 100, the cooling unit 103, and the like.
  • the housing 100 has a left side wall 140, a right side wall 120, an isolation wall 191, a lower wall 170, an upper wall 180, a rear side wall, and a front side wall.
  • the left side wall 140, the right side wall 120, the rear side wall, and the front side wall form four side walls of the housing 100 as in the above-described embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of the power conversion device 1 taken along a line parallel to the left-right direction, so that the illustration of the rear wall and the front wall is omitted.
  • the upper wall 180 extends rightward from the upper end of the left side wall 140.
  • the lower wall 170 is disposed on the cooling unit 103, and extends leftward from the lower end of the right side wall 120.
  • An isolation wall 191 that connects the left end of the upper wall 180 and the left end of the lower wall 170 is provided.
  • the rear and front side walls are connected to the left side wall 140, the right side wall 120, the isolation wall 191, the upper wall 180, and the lower wall 170.
  • first area 100A and the second area 100B can be isolated by the isolation wall 191 without forming a gap, noise generated in the second area 100B is reduced. Propagation to 100A can be suppressed.
  • the cooling unit 103 is disposed below the lower wall 170 of the first region 100A where the AC filter 10 is disposed, but the present disclosure is not limited to this.
  • a second area 100B where the power conversion unit 50 and the like are arranged may be located below the intermediate wall 200 which is a lower wall of the first area 100A.
  • the power conversion device 1 illustrated in FIG. 11 includes a housing 100, a cooling unit 103, and the like.
  • the housing 100 has a left side wall 140, a right side wall 120, front and rear side walls (not shown), an intermediate wall 200, an isolation wall 210, and an upper wall 180.
  • the left side wall 140, the right side wall 120, the front side wall, and the rear side wall are walls that are disposed on the cooling unit 103 and extend in the up-down direction, and constitute four side walls of the housing 100.
  • the intermediate wall 200 extends rightward from the center of the left side wall 140 in the vertical direction. Specifically, the intermediate wall 200 extends in the left-right direction to near the substantially central portion of the housing 100.
  • the intermediate wall 200 is also connected to the front side wall and the rear side wall.
  • the isolation wall 210 extends vertically from the right end of the intermediate wall 200 and is connected to the upper wall 180.
  • the upper wall 180 connects the upper end of the isolation wall 210 and the upper end of the right side wall 120.
  • the upper wall 180 is also connected to the front side wall and the rear side wall.
  • the AC filter 10 is disposed in the first region 100A surrounded by the upper portion of the left side wall 140, the intermediate wall 200, and the isolation wall 210.
  • a region other than the first region 100A that is, a second region 100B surrounded by the lower portion of the left wall 140, the intermediate wall 200, the isolation wall 210, the upper wall 180, and the right wall 120, the power converter 50 and the like are provided. Be placed.
  • the intermediate wall 200, the isolation wall 210, and the upper wall 180 are integrally formed, the first region 100A and the second region 100B are isolated from each other. Propagation of the generated noise to the first region 100A can be suppressed.
  • the power conversion device 1 illustrated in FIG. 12 includes a housing 100, a cooling unit 103, and the like.
  • the housing 100 includes a left side wall 140, a first upper wall 181, a left isolation wall 220, an intermediate wall 230, a right isolation wall 240, a second upper wall 182, a right side wall 120, and a front side (not shown). It has a side wall and a rear side wall.
  • the left side wall 140, the right side wall 120, the front side wall, and the rear side wall are walls that are disposed on the cooling unit 103 and extend in the up-down direction, and constitute four side walls of the housing 100.
  • the first upper wall 181 extends rightward from the upper end of the left side wall 140.
  • the left isolation wall 220 extends downward from the right end of the first upper wall 181.
  • the intermediate wall 230 extends rightward from the lower end of the left isolation wall 220.
  • the right isolation wall 240 extends upward from the right end of the intermediate wall 230 and is connected to the second upper wall 182.
  • the second upper wall 182 is connected to the upper end of the right side wall 120. Further, the first upper wall 181, the left isolation wall 220, the intermediate wall 230, the right isolation wall 240, and the second upper wall 182 are also connected to the front side wall and the rear side wall.
  • the AC filter 10 is disposed in the first area 100A surrounded by the left isolation wall 220, the intermediate wall 230, and the right isolation wall 240.
  • a region other than the first region 100A that is, a second region surrounded by the left wall 140, the first upper wall 181, the left isolation wall 220, the intermediate wall 230, the right isolation wall 240, the second upper wall 182, and the right wall 120.
  • the power conversion unit 50 and the like are arranged in 100B.
  • the first upper wall 181, the left isolation wall 220, the intermediate wall 230, the right isolation wall 240, and the second upper wall 182 are integrally formed, so that the first region 100 ⁇ / b> A and the second Since the region 100B is isolated, it is possible to suppress the noise generated in the second region 100B from propagating to the first region 100A.
  • the first region 100A where the AC filter 10 is arranged is located at the rear left portion of the housing 100, but the present disclosure is not limited to this.
  • the first region 100A may be located at the rear of the housing 100.
  • the housing 100 in this configuration has a rear side wall 110, a right side wall 120, a front side wall 130, a left side wall 140, a lower wall 170, an upper wall 180, and an isolation wall 250.
  • the rear side wall 110, the right side wall 120, the front side wall 130, and the left side wall 140 are walls extending vertically.
  • the housing 100 is disposed on a cooling unit (not shown), as in the above embodiment.
  • the isolation wall 250 is a wall that connects the rear part of the right side wall 120 and the rear part of the left side wall 140.
  • a portion behind the rearward portion of the right side wall 120 is referred to as a rear portion 121 of the right side wall 120, and a portion forward of the portion is referred to as a front side portion 122 of the right side wall 120.
  • a portion behind the rearward portion of the left side wall 140 is referred to as a rear portion 141 of the left side wall 140, and a portion forward of the portion is referred to as a front side portion 142 of the left side wall 140.
  • the right side wall 120 and the left side wall 140 extend in the front-rear direction of the housing 100, but FIG. 13 shows only a portion connected to the isolation wall 250 in consideration of the legibility of the drawing. ing. Further, the right side wall 120 and the left side wall 140 only need to be at least near a portion connected to the isolation wall 250.
  • the lower wall 170 connects the lower end of the isolation wall 250 and the lower end of the rear wall 110.
  • the lower wall 170 is also connected to the lower part of the rear part 121 of the right side wall 120 and the lower part of the rear part 141 of the left side wall 140.
  • the upper wall 180 connects the upper end of the isolation wall 250 and the upper end of the front wall 130.
  • the upper wall 180 is also connected to the upper ends of the front part 122 of the right side wall 120 and the front part 142 of the left side wall 140.
  • the AC filter 10 is disposed in the first region 100A surrounded by the rear wall 110, the lower wall 170, the isolation wall 250, the rear portion 141 of the left wall 140, and the rear portion 121 of the right wall 120. Is done.
  • the upper wall 180 is not arranged in a portion corresponding to the first area 100A.
  • the lower wall 170 is not arranged in a portion corresponding to the second area 100B.
  • an output unit 105 for outputting the output power from the power conversion unit 50 is provided on the front wall 130.
  • the inrush current prevention unit 20, the rectification unit 30, the capacitor 40, and the power conversion unit 50 are arranged side by side in the front-rear direction.
  • the upper wall 180, the isolation wall 250, and the lower wall 170 are integrally formed, the first area 100A and the second area 100B are isolated from each other. Propagation of the generated noise to the first region 100A can be suppressed.
  • the isolation wall 250, the right side wall 120, and the left side wall 140 are integrally formed, the first area 100A and the second area 100B are isolated from each other, so that noise generated in the second area 100B is reduced. Propagation to one region 100A can be suppressed.
  • the first region 100 ⁇ / b> A may be located at the rear right portion of the housing 100.
  • the housing 100 in this configuration includes a rear side wall 110, a right side wall 120, a front side wall 130, a left side wall 140, a lower wall 170, an upper wall 180, a first isolation wall 260, and a second isolation wall 270. Having.
  • the rear side wall 110, the right side wall 120, the front side wall 130, and the left side wall 140 are walls extending vertically.
  • the housing 100 is disposed on a cooling unit (not shown), as in the above embodiment.
  • the first isolation wall 260 is a wall extending leftward from a portion near the rear of the right side wall 120 and connected to the second isolation wall 270.
  • a portion behind the rearward portion of the right side wall 120 is referred to as a rear portion 121 of the right side wall 120, and a portion forward of the portion is referred to as a front side portion 122 of the right side wall 120. I do.
  • the second isolation wall 270 is a wall extending upward from a portion on the right side of the rear wall 110 and connected to the first isolation wall 260.
  • a portion on the left side of the right side portion of the rear side wall 110 is referred to as a left side portion 111 of the rear side wall 110
  • a portion on the right side thereof is referred to as a right side portion 112 of the rear side wall 110.
  • the right side wall 120 extends in the entire front-rear direction of the housing 100, but FIG. 14 illustrates only the vicinity of a portion connected to the first isolation wall 260 in consideration of the legibility of the drawing and the like. .
  • the right side wall 120 only needs to be at least near the portion connected to the first isolation wall 260.
  • the rear side wall 110 extends entirely in the left-right direction of the housing 100, but FIG. 14 shows only the vicinity of a portion connected to the second isolation wall 270 in consideration of the legibility of the drawing and the like. .
  • the rear side wall 110 only needs to be at least near a portion connected to the second isolation wall 270.
  • the lower wall 170 connects the lower end of the first isolation wall 260, the lower end of the second isolation wall 270, the lower end of the right portion 112 of the rear wall 110, and the lower end of the rear portion 121 of the right wall 120. Connecting.
  • the upper wall 180 connects the upper end of the first isolation wall 260, the upper end of the second isolation wall 270, the left portion 111 of the rear wall 110, and the front portion 122 of the right wall 120.
  • the upper wall 180 is also connected to the upper end of the front side wall 130 and the upper end of the left side wall 140.
  • the AC filter 10 is provided in the first region 100A surrounded by the first partition wall 260, the second partition wall 270, the right portion 112 of the rear wall 110, and the rear portion 121 of the right wall 120. Be placed.
  • the upper wall 180 is not arranged in a portion corresponding to the first area 100A.
  • the input unit 102 described above is provided on the right side portion 112 of the rear wall 110.
  • Areas other than the first area 100A that is, the first isolation wall 260, the second isolation wall 270, the left portion 111 of the rear wall 110, the front portion 122 of the right wall 120, the front wall 130, and the left wall 140 In the second region 100 ⁇ / b> B surrounded by, the inrush current prevention unit 20, the rectification unit 30, the capacitor 40, and the power conversion unit 50 are arranged.
  • the lower wall 170 is not arranged in a portion corresponding to the second area 100B.
  • the output section 105 described above is provided on the left side portion 111 of the rear wall 110.
  • a part of the inrush current prevention unit 20, the rectification unit 30, the capacitor 40, and the power conversion unit 50 are arranged on the right side in the second region 100B.
  • the other part of the power conversion unit 50 is arranged on the left part of the second area 100B.
  • the first region 100A and the second region 100B are isolated by the upper wall 180, the first isolation wall 260, the second isolation wall 270, and the lower wall 170 being integrally formed. Therefore, it is possible to suppress the noise generated in the second region 100B from propagating to the first region 100A.
  • first partition wall 260, the second partition wall 270, the right side wall 120, and the rear side wall 110 are integrally formed, the first region 100A and the second region 100B are separated from each other, so that the second region 100B is formed. Can be suppressed from propagating to the first region 100A.
  • the power conversion device according to the present disclosure is useful as a power conversion device capable of suppressing the propagation of noise to an AC filter with a simple configuration.

Landscapes

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Abstract

簡易な構成により、交流フィルタにノイズが伝播することを抑制することが可能な電力変換装置を提供する。交流電力を直流電力に電力変換する電力変換装置は、電力変換部(50)と、交流フィルタ(10)と、交流フィルタ(10)と電力変換部(50)とを隔離する導電性の隔離部材(100)とを備える。隔離部材(100)は、電力変換部(50)を格納するための格納部(100B)における第1所定面の少なくとも一部を構成し、電力変換部(50)の第1所定面側の少なくとも一部を覆う第1面(180)と、格納部(100B)の外側(100A)に配置される交流フィルタ(10)の一面の少なくとも一部を覆う第2面(170)と、第1面(180)と第2面(170)とを接続する第3面(150,160)と、を有し、第1面(180)、第2面(170)および第3面(150,160)は、導電可能に一体成形される。

Description

電力変換装置
 本開示は、電力変換装置に関する。
 電力変換装置(例えば、車載充電器)では、バッテリーの充電時に接続された外部交流電源に装置側で発生したノイズが外部交流電源へ伝播しないように、入力部分に交流フィルタが設けられる。しかしながら、電力変換装置における、電力変換部等の他のブロックからのノイズが、外部交流電源と交流フィルタの間、もしくは交流フィルタを構成する部品間などに伝播すると、交流フィルタの効果が十分に発揮されず、ノイズが外部交流電源へ伝播するおそれがある。そのため、電力変換装置において、交流フィルタが他のブロックからのノイズの影響を受けない構成にする必要がある。
 このような構成としては、例えば、交流フィルタと、電力変換部とを別々の筐体に配置する構成等が知られている。また、特許文献1には、筐体内において、交流フィルタと、電力変換部とを区画する仕切り部を設けた構成が開示されている。
特開2014-99998号公報
 しかしながら、交流フィルタと、電力変換部とを別々の筐体に配置する場合、複数の筐体を必要とするため、装置が大型化してしまう。また、特許文献1に記載の構成のように、仕切り部を設けるのみでは、カバー等の部品同士の隙間からノイズが入り込み、交流フィルタに当該ノイズが伝播してしまうおそれがある。これを防止するため、上記の隙間を埋めるべく、例えば導電性の弾性体(板バネ、導電布、導電ゴム等)を配置すると、弾性体を配置するためのスペースが必要となり、装置が複雑、かつ、大型化してしまうおそれがある。
 本開示の目的は、簡易な構成により、交流フィルタにノイズが伝播することを抑制することが可能な電力変換装置を提供することである。
 本開示に係る電力変換装置は、
 交流電源から供給される交流電力を直流電力に電力変換する電力変換装置であって、
 スイッチング素子のスイッチングにより電力変換する電力変換部と、
 前記交流電源と前記電力変換部との間の電力線上に設けられる交流フィルタと、
 前記交流フィルタと前記電力変換部とを隔離する導電性の隔離部材と、
 を備え、
 前記隔離部材は、
 前記電力変換部を格納するための格納部における第1所定面の少なくとも一部を構成し、前記電力変換部の前記第1所定面側の少なくとも一部を覆う第1面と、
 前記格納部の外側に配置される前記交流フィルタの一面の少なくとも一部を覆う第2面と、
 前記第1面と前記第2面とを接続する第3面と、を有し、
 前記第1面、前記第2面および前記第3面は、導電可能に一体成形される。
 本開示によれば、簡易な構成により、交流フィルタにノイズが伝播することを抑制することができる。
本開示の実施の形態に係る電力変換装置を示すブロック図である。 本実施の形態に係る電力変換装置の外観斜視図である。 本実施の形態に係る電力変換装置を上から見た図である。 図3における電力変換装置を前後方向に沿う線で切った断面図である。 図3における電力変換装置を前後方向に沿う線で切った断面図である。 図3における電力変換装置を前後方向に沿う線で切った断面図である。 図3における電力変換装置を左右方向に沿う線で切った断面図である。 図3における電力変換装置を左右方向に沿う線で切った断面図である。 第1変形例に係る電力変換装置を左右方向に沿う線で切った断面図である。 第2変形例に係る電力変換装置を左右方向に沿う線で切った断面図である。 第3変形例に係る電力変換装置を左右方向に沿う線で切った断面図である。 第4変形例に係る電力変換装置を左右方向に沿う線で切った断面図である。 第5変形例に係る電力変換装置を上から見た図である。 第6変形例に係る電力変換装置を上から見た図である。
 以下、本開示の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。図1は、本開示の実施の形態に係る電力変換装置1を示すブロック図である。図2は、本実施の形態に係る電力変換装置1の外観斜視図である。
 図1に示すように、電力変換装置1は、車両外部の外部交流電源2に接続され、外部交流電源2から供給される交流電力を直流電力に電力変換してバッテリー3を充電する充電器である。バッテリー3は、例えば、電気自動車やハイブリッドカー等の車両に搭載された電池である。
 図1および図2に示すように、電力変換装置1は、交流フィルタ10と、突入電流防止部20と、整流部30と、コンデンサ40と、電力変換部50と、隔離部材の一例としての筐体100と、カバー101と、入力部102と、冷却部103とを備える。
 図1に示すように、交流フィルタ10は、外部交流電源2と電力変換部50との間(図1では外部交流電源2と突入電流防止部20との間)の電力線上に設けられている。
 交流フィルタ10は、コンデンサやリアクトルなどの部品により構成され、当該電力線上に重畳されたノイズが外部交流電源2へ流出しないようにノイズを除去する役割を果たす。また、交流フィルタ10は、外部交流電源2から入力される交流電力に重畳するノイズを除去する役割も副次的に果たす。
 ここで、後述する電力変換部50が有するスイッチング素子のスイッチング動作などにより発生するノイズには、空間を伝播する電磁ノイズ(放射ノイズ)が存在する。そして、当該電磁ノイズが外部交流電源2と交流フィルタ10との間(例えば、後述する電気配線L(図3参照))に影響を及ぼした場合、ノイズが外部交流電源2へ流出してしまうおそれがある。
 そのため、本実施の形態では、電磁ノイズを発生する機器(例えば、電力変換部50)が収納される領域と、交流フィルタ10が収納される領域とを隙間のない導電性の筐体(壁)で構成することにより、電磁ノイズが、交流フィルタ10が収納された領域に伝播することを抑制する構成としている。
 突入電流防止部20は、突入電流を防止するための回路であり、交流フィルタ10と整流部30との間に設けられる。電力変換装置1の動作開始時においては、コンデンサ40に電荷がチャージされていないため、整流部30から直流電力が出力されると、過剰な電流(突入電流)が流れてしまう。しかし、突入電流防止部20が整流部30の前段に接続されることにより、電力変換装置1の動作開始時における過剰な突入電流による影響を防止することができる。
 整流部30は、例えば、4つのダイオードからなるダイオードブリッジ回路を有しており、外部交流電源2から出力された交流電力を全波整流して直流電力に変換し、電力変換部50に出力する。
 コンデンサ40は、整流部30と電力変換部50の間に接続されており、整流部30の出力を平滑化する。これにより、整流部30の出力におけるリップルを低減することができる。
 電力変換部50は、力率改善回路およびDC/DC変換回路を含む。力率改善回路は、整流部30から入力された直流電力の力率を改善する。DC/DC変換回路は、スイッチング素子を有しており、力率改善回路が出力した直流電力を、当該スイッチング素子のスイッチングにより、バッテリー3を充電可能な直流電力に変換する。このように電力変換部50によって変換された直流電力がバッテリー3に出力されることにより、バッテリー3が充電される。
 上述の交流フィルタ10、突入電流防止部20、整流部30、コンデンサ40および電力変換部50は、図2および図3に示すように、筐体100、カバー101および冷却部103内に収容されている。
 筐体100は、導電性の金属で構成され、後側壁110と、右側壁120と、前側壁130と、左側壁140と、第1隔離壁150と、第2隔離壁160と、下壁170と、上壁180と、を有する。筐体100は、例えばダイカスト成形により一体に形成されている。そのため、後側壁110、右側壁120、前側壁130、左側壁140、第1隔離壁150、第2隔離壁160、下壁170、および、上壁180は、導電可能に一体成形されている。
 後側壁110、右側壁120、前側壁130および左側壁140は、上下方向にそれぞれ延びる壁であり、筐体100の4つの外側壁を構成する。筐体100は、後側壁110、右側壁120、前側壁130および左側壁140により、上面視四角形状に構成されている。
 第1隔離壁150は、左側壁140の前後方向の中央部に対して前寄りの部位143から右方向に延びて、後述する第2隔離壁160と接続される壁である。なお、以下の説明では、左側壁140の部位143よりも後側の部分を、左側壁140の後側部分141とし、部位143よりも前側の部分を、左側壁140の前側部分142とする。
 第2隔離壁160は、後側壁110の左右方向の中央部に対して左寄りの部位113から上方向に延びて第1隔離壁150と接続される壁である。なお、以下の説明では、後側壁110の部位113よりも左側の部分を、後側壁110の左側部分111とし、部位113よりも右側の部分を、後側壁110の右側部分112とする。第1隔離壁150および第2隔離壁160の詳細構造については後述する。
 下壁170は、筐体100の下側の壁であり、後側壁110の左側部分111、左側壁140の後側部分141、第1隔離壁150、および、第2隔離壁160の各下端部に接続されている。つまり、下壁170は、後側壁110の左側部分111と、左側壁140の後側部分141と、第1隔離壁150と、第2隔離壁160とで囲まれた第1領域100Aの下側壁を構成する。
 第1領域100Aには、交流フィルタ10および交流フィルタ10用の基板11(図4等参照)が配置されている。そのため、下壁170は、交流フィルタ10の底面(一面)を覆っている。下壁170は、本開示の「第2面」に対応する。
 上壁180は、後側壁110の右側部分112、右側壁120、前側壁130、左側壁140の前側部分142、第1隔離壁150、および、第2隔離壁160の各上端部に接続されている。つまり、上壁180は、後側壁110の右側部分112と、右側壁120と、前側壁130と、左側壁140の前側部分142と、第1隔離壁150と、第2隔離壁160とで囲まれた第2領域100Bの上側壁(第1所定面)を構成する。
 第2領域100Bには、突入電流防止部20、整流部30、コンデンサ40および電力変換部50や、各部を接続するための回路基板60(図4等参照)が配置されている。そのため、上壁180は、突入電流防止部20、整流部30、コンデンサ40および電力変換部50を覆っている。上壁180は、本開示の「第1面」に対応する。第2領域100Bは、本開示の「格納部」に対応する。
 カバー101は、第1領域100Aを覆う四角形状のカバーであり、導電性の金属で構成されている。カバー101は、後側壁110の左側部分111、左側壁140の後側部分141、第1隔離壁150、および、第2隔離壁160の各上端部に配置可能に形成されている。
 上述の通り、上壁180が、第2領域100Bのみに位置していることから、筐体100における第1領域100Aの部分は、上側に開口している。そのため、カバー101が、第1領域100Aにおける開口部分を覆うように配置される。
 カバー101の隅部等には、ネジ穴が形成されている。本実施の形態では、カバー101の4隅、左辺中央部および右辺中央部の6箇所に、計6つのネジ穴がそれぞれ形成されている。なお、ネジ穴の数は、カバー101を筐体100に固定可能である限り、いくつであっても良い。
 後側壁110、左側壁140、第1隔離壁150および第2隔離壁160の当該ネジ穴に対応する位置には、カバー101をネジ止めするための締結部104が形成されている(例えば、図2参照)。各ネジ穴にネジが挿通されて、締結部104に固定されることにより、カバー101が筐体100に固定される。これにより、カバー101は、上壁180とともに、電力変換装置1の上側壁を構成する。
 入力部102は、外部交流電源2からの交流電力を入力するためのコネクタであり、後側壁110の左側部分111に固定される。後側壁110の左側部分111は、上述の第1領域100Aの後側(底面とは異なる面)を覆っている。入力部102は、第1部102Aと、第2部102Bと、第3部102C(図6参照)とを有する。後側壁110の左側部分111は、本開示の「第4面」に対応する。
 第1部102Aは、外部交流電源2に接続される部分である。第2部102Bは、後側壁110の左側部分111に固定される部分であり、第1部102Aの基端に設けられる。第2部102Bは、第1部102Aの左右両側に延びている。
 この第2部102Bにおける、第1部102Aの左右両側に延びた部分には、ネジ穴が形成されている。また、後側壁110の左側部分111のネジ穴に対応する部分にもネジ穴が形成されている(図5参照)。各ネジ穴にネジが通されることにより、入力部102が筐体100に固定される。
 また、後側壁110の右側部分112には、図示しない出力部が設けられる。後側壁110の右側部分112は、第2領域100Bの後側壁(第1所定面とは異なる第2所定面)を構成するため、出力部が後側壁110の右側部分112に配置されることで、電力変換部50の出力がバッテリー3等に出力される。
 図6に示すように、第3部102Cは、第2部102Bから筐体100の内側に向けて延びている。また、後側壁110の左側部分111には、穴111Bが形成されており、当該穴111Bに第3部102Cが差し込まれるようになっている。第3部102Cは、接続部の一例としての電気配線L(図3参照)等により、交流フィルタ10用の基板11と接続される。なお、入力部102と、交流フィルタ10とは電気線L以外の部材によって接続されていても良い。
 図2に示すように、冷却部103は、電力変換装置1の各回路ブロックを冷却する部分であり、下側に突出する複数のフィン103Aを有する。また、冷却部103は、電力変換装置1の下側壁を構成している。具体的には、冷却部103には、図4に示すように、筐体100の第1領域100Aにおいては、下壁170が接触配置され、第2領域100Bにおいては、各回路ブロックが直接配置されている。なお、図4は、図3におけるX-X線で切った断面図を示している。
 冷却部103のフィン103Aが空気に接触することで、第2領域100Bにおける各回路ブロック等で発生した熱が放たれることにより、電力変換装置1が冷却される。また、冷却部103のフィン103Aが空気に接触することで、第1領域100Aにおける交流フィルタ10で発生した熱が、下壁170を介して放たれることにより、電力変換装置1が冷却される。
 次に、第1隔離壁150の詳細構造について説明する。
 第1隔離壁150は、前後方向における、第1領域100Aと第2領域100Bとを隔離する壁である。第1隔離壁150は、第1壁部151と、第2壁部152と、第3壁部153と、第4壁部154と、第5壁部155と、第6壁部156とを有する。
 第1壁部151は、下壁170の前端部から上方向に延びている。第2壁部152は、第1壁部151の上端部から前方向に延びている。第3壁部153は、第2壁部152の前端部から上方向に延びている。
 第4壁部154は、第3壁部153の上端部から前方向に延びている。第5壁部155は、第4壁部154の前端部から上方向に延びている。第6壁部156は、第5壁部155の上端部から前方向に延びて、筐体100の上壁180に接続される。また、第6壁部156には、筐体100に固定されたカバー101が載せられる。
 このように、第1隔離壁150は、下壁170と上壁180とを接続するので、第1領域100Aと第2領域100Bとの間には、前後方向において隙間が形成されない。そのため、第2領域100Bの回路ブロックで発生したノイズが、第1領域100Aにおける交流フィルタ10に伝播しにくくなる。第1隔離壁150は、本開示の「第3面」に対応する。
 また、第1壁部151が、第3壁部153や第5壁部155と比較して、後側に位置している。つまり、第1隔離壁150の下部は、上部よりも、第1領域100A側に突出している。そのため、第2領域100Bにおける、回路ブロックや部品等を配置するスペースが、第1隔離壁150の下部が突出する分だけ広くなるので、第1領域100Aのデッドスペースを有効に活用することが可能となる。図4に示す例では、回路基板60や、回路基板60を固定するための固定部61が、当該スペースに配置されている。
 また、図5に示すように、交流フィルタ10用の基板11には、ネジが挿通されるネジ穴11Aが所定箇所に形成されている。第1隔離壁150の当該ネジ穴に対応する箇所には、固定部150Aが形成されている。なお、図5は、図3におけるX-X線よりもやや右側にずらした位置における断面図を示している。
 第1隔離壁150における固定部150Aに対応する部分は、第1壁部151と、第4壁部154と、第5壁部155と、第6壁部156とで構成されている。第1壁部151の上端部と、第4壁部154の後端部が直接接続されており、第4壁部154に固定部150Aが形成されている。
 また、後側壁110の左側部分111の当該ネジ穴に対応する箇所にも、固定部111Aが前側に突出して設けられている。この固定部111Aのネジ穴に対応する箇所には、ネジが挿通される穴が形成されている。これによって、基板11が第1領域100A内に固定されるようになっている。
 また、図6に示すように、第1隔離壁150には、一部の箇所に、配線を通すための配線穴150Bが形成されている。具体的には、第1隔離壁150における、第2壁部152、第3壁部153および第4壁部154に跨がって、配線穴150Bが形成されている。なお、図6は、図3におけるX-X線よりもやや左側にずらした位置における断面図を示している。
 この配線穴150Bから配線を通すことによって、基板11と、回路基板60とが接続される。つまり、交流フィルタ10と、第2領域100Bにおける各回路とが接続される。なお、ノイズ伝播抑制の観点から、配線穴150Bは、可能な限り小さくすることが好ましい。
 次に、第2隔離壁160の詳細構造について説明する。
 図7に示すように、第2隔離壁160は、左右方向における、第1領域100Aと第2領域100Bとを隔離する壁である。第2隔離壁160は、第7壁部161と、第8壁部162と、第9壁部163と、第10壁部164とを有する。なお、図7は、図3におけるY-Y線で切った断面図を示している。
 第7壁部161は、下壁170の右端部から上方向に延びている。第8壁部162は、第7壁部161の上端部から右方向に延びている。
 第9壁部163は、第8壁部162の右端部から上方向に延びている。第10壁部164は、第9壁部163の上端部から右方向に延びて、筐体100の上壁180に接続される。また、第10壁部164には、筐体100に固定されたカバー101が載せられる。
 このように、第2隔離壁160は、下壁170と上壁180とを接続するので、第1領域100Aと第2領域100Bとの間には、左右方向において隙間が形成されない。そのため、第2領域100Bの回路ブロックで発生したノイズが、第1領域100Aにおける交流フィルタ10に伝播しにくくなる。第2隔離壁160は、本開示の「第3面」に対応する。
 また、第7壁部161が、第9壁部163と比較して、左側に位置している。つまり、第2隔離壁160の下部は、上部よりも、第1領域100A側に突出している。そのため、第2領域100Bにおける、回路ブロックや部品等を配置するスペースが、第2隔離壁160の下部が突出する分だけ広くなるので、第2領域100Bのデッドスペースを有効に活用することが可能となる。図7に示す例では、回路基板60や、回路基板60を固定するための固定部61が、当該スペースに配置されている。
 また、図8に示すように、第8壁部162の下面には、上方向に凹む凹部162Aが形成されている。この凹部162Aには、回路基板60を固定するためのネジが位置する。つまり、凹部162Aを形成することにより、第1領域100Aのデッドスペースを利用して、第2領域100Bに配置するための部品等を効率的に配置することができる。なお、図8は、図3におけるY-Y線よりもやや後にずらした位置における断面図を示している。
 以上のように構成された本実施の形態によれば、第1隔離壁150および第2隔離壁160によって、交流フィルタ10が、電力変換部50等が配置される第2領域100Bの完全に外側に配置される。そして、その第1隔離壁150および第2隔離壁160が上壁180および下壁170と、一体成形されているので、第1領域100Aと第2領域100Bとの間に隙間が形成されない。これにより、第2領域100Bの回路ブロックで発生したノイズが、第1領域100Aにおける交流フィルタ10に伝播することを抑制することができる。
 ところで、隔離壁が、筐体100とは別々の構成である場合、カバー等の部品と隔離壁とに隙間が形成されやすく、当該隙間からノイズが入り込み、交流フィルタ10に当該ノイズが伝播してしまうおそれがある。これを防止するため、上記の隙間を埋めるべく、例えば導電性の弾性体を配置すると、弾性体を配置するためのスペースが必要となり、装置が複雑、かつ、大型化してしまうおそれがある。
 しかし、本実施の形態では、第1隔離壁150および第2隔離壁160が上壁180および下壁170と一体成形されているので、上記の隙間が形成されない。そのため、隙間を埋めるための部品を配置するためのスペースを必要としない。つまり、本実施の形態では、簡易な構成により、交流フィルタ10にノイズが伝播することを抑制することができる。
 また、第2隔離部材160が後側壁110とも一体成形されるので、第2隔離部材160と後側壁110との間にも隙間が形成されない。その結果、第2領域100Bの回路ブロックで発生したノイズが、第1領域100Aにおける交流フィルタ10に伝播することを抑制することができる。
 また、入力部102が後側壁110の左側部分111に配置されるので、入力部102、交流フィルタ10および電気線Lが、第2隔離壁160に沿って配置される。これにより、第2隔離壁160が、入力部102、交流フィルタ10および電気線Lを、電力変換部50から完全に隔離する。その結果、電力変換部50で発生するノイズを交流フィルタ10に伝播することをさらに抑制することができる。
 また、第1隔離壁150が左側壁140とも一体成形されるので、第1隔離壁150と左側壁140との間にも隙間が形成されない。その結果、第2領域100Bの回路ブロックで発生したノイズが、第1領域100Aにおける交流フィルタ10に伝播することを抑制することができる。
 また、第1隔離壁150および第2隔離壁160が、交流フィルタ10側の領域である第1領域100A側に突出する部分を有するので、第1領域100A側のデッドスペースを有効に活用して、第2領域100B内の部品を配置することができる。その結果、装置全体を小型化させることができる。
 また、電力変換装置1が冷却部103を備えることで、筐体100内部を効率よく冷却することができる。特に、冷却部103が、電力変換部50が配置された第2領域100Bの下側壁を構成するため、電力変換部50等を直接冷却部103に接触させることができる。そのため、熱の発生しやすい電力変換部50を効率よく冷却させることができる。
 なお、上記実施の形態では、筐体100が、下壁170、第1隔離壁150、第2隔離壁160および上壁180と、後側壁110、右側壁120、前側壁130および左側壁140(以下、単に「各側壁」とも言う)と、が接続されていたが、本開示はこれに限定されない。
 例えば、図9に示すように、下壁170、隔離壁190および上壁180と、各側壁とが接続されていなくても良い。図9に示す電力変換装置1は、筐体100、左側壁140、右側壁120および冷却部103等を有する。筐体100は、隔離壁190、下壁170、上壁180、後側壁および前側壁を有する。また、冷却部103は、上記実施の形態と同様の構成である。なお、図9は、電力変換装置1を左右方向に平行な線で切った断面図であるため、後側壁および前側壁の図示は省略する。
 下壁170は、上記実施の形態と同様に、交流フィルタ10が配置される第1領域100A(左側の領域)に位置する。上壁180は、上記実施の形態と同様に、電力変換部50等が配置される第2領域100B(右側の領域)に位置する。隔離壁190は、上下方向に延びており、下壁170の右端部と、上壁180の左端部とを接続する。また、隔離壁190は、後側壁および前側壁も接続されている。
 左側壁140は、下端部から右方向に延出する第1延出壁140Aと、上端部から右方向に延出する第2延出壁140Bとを有する。
 第1延出壁140Aは、第1領域100Aの一部の下側壁を構成している。下壁170は、第1領域100Aの全範囲に設けられておらず、第1領域100Aの他部の下側壁を構成している。つまり、下壁170は、第1領域100A(交流フィルタ10)の一部を覆っている。下壁170と、第1延出壁140Aとは、接触していても良いし、接触していなくても良い。
 第2延出壁140Bは、第1領域100Aを覆うカバーを構成する。なお、図9では、第2延出壁140Bと隔離壁190との間に隙間が形成されているが、実際は、第2延出壁140Bの右端部が隔離壁190に固定されるように構成されている。また、第2延出壁140Bと隔離壁190との間に隙間がある場合、別途カバーを設けて当該隙間を埋めるように構成しても良い。
 右側壁120は、上端部から延出する第3延出壁120Aを有する。第3延出壁120Aは、第2領域100Bの一部の上側壁を構成している。上壁180は、第2領域100Bの全範囲に設けられておらず、第2領域100Bの他部の上側壁を構成している。つまり、上壁180は、第2領域100Bにおける上側壁の一部を構成している。
 なお、図9では、第3延出壁120Aと上壁180との間に隙間が形成されているが、実際は、上壁180が第3延出壁120Aの左端部に固定されるように構成されている。また、上壁180と、第3延出壁120Aとの間に隙間がある場合、別途カバーを設けて当該隙間を埋めるように構成しても良い。
 また、冷却部103には、左側壁140の第1延出壁140A、下壁170および右側壁120が配置されている。
 このような構成であっても、隔離壁190により、第1領域100Aと第2領域100Bとを、隙間を形成することなく隔離することができるので、第2領域100Bにおいて発生したノイズが第1領域100Aに伝播することを抑制することができる。
 また、上記実施の形態では、筐体100における下壁170が第1領域100A側に位置し、上壁180が第2領域100B側に位置していたが、本開示はこれに限定されない。例えば、図10に示すように、下壁170が第2領域100B側(右側の領域)に位置し、上壁180が第1領域100A側(左側の領域)に位置していても良い。
 この構成における電力変換装置1は、筐体100および冷却部103等を有する。筐体100は、左側壁140と、右側壁120と、隔離壁191と、下壁170と、上壁180と、後側壁と、前側壁とを有する。左側壁140、右側壁120、後側壁および前側壁は、上記実施の形態と同様に、筐体100の4つの側壁を構成する。なお、図10は、電力変換装置1を左右方向に平行な線で切った断面図であるため、後側壁および前側壁の図示は省略する。
 上壁180は、左側壁140の上端部から右方向に延びている。下壁170は、冷却部103上に配置されており、右側壁120の下端部から左方向に延びている。そして、上壁180の左端部と、下壁170の左端部とを接続する隔離壁191が設けられている。後側壁および前側壁は、左側壁140、右側壁120、隔離壁191、上壁180および下壁170に接続されている。
 このような構成であっても、隔離壁191により第1領域100Aと第2領域100Bとを、隙間を形成することなく隔離することができるので、第2領域100Bにおいて発生したノイズが第1領域100Aに伝播することを抑制することができる。
 また、上記実施の形態では、交流フィルタ10が配置される第1領域100Aの下壁170の下に、冷却部103が配置されていたが、本開示はこれに限定されない。例えば、図11および図12に示すように、第1領域100Aの下壁である中間壁200の下に、電力変換部50等が配置される第2領域100Bが位置していても良い。
 図11に示す電力変換装置1は、筐体100および冷却部103等を有する。筐体100は、左側壁140と、右側壁120と、図示せぬ前側壁および後側壁と、中間壁200と、隔離壁210と、上壁180とを有する。左側壁140、右側壁120、前側壁および後側壁は、冷却部103上に配置される、上下方向に延びる壁であり、筐体100の4つの側壁を構成する。
 中間壁200は、上下方向における左側壁140の中央部から右方向に延びている。具体的に、中間壁200は、左右方向において、筐体100の略中央部付近まで延びている。なお、中間壁200は、前側壁および後側壁とも接続されている。
 隔離壁210は、中間壁200の右端部から上下方向に延びて上壁180と接続されている。上壁180は、隔離壁210の上端部と右側壁120の上端部とを接続する。なお、上壁180は、前側壁および後側壁とも接続されている。
 この構成では、左側壁140の上側部分、中間壁200および隔離壁210で囲まれた第1領域100Aに、交流フィルタ10が配置される。第1領域100A以外の領域、つまり、左側壁140の下側部分、中間壁200、隔離壁210、上壁180および右側壁120で囲まれた第2領域100Bには、電力変換部50等が配置される。
 このような構成であっても、中間壁200、隔離壁210および上壁180が一体に構成されることにより、第1領域100Aと第2領域100Bとが隔離されるので、第2領域100Bで発生したノイズが第1領域100Aに伝播することを抑制することができる。
 また、図12に示す電力変換装置1は、筐体100および冷却部103等を有する。筐体100は、左側壁140と、第1上壁181と、左隔離壁220と、中間壁230と、右隔離壁240と、第2上壁182と、右側壁120と、図示せぬ前側壁および後側壁とを有する。左側壁140、右側壁120、前側壁および後側壁は、冷却部103上に配置される、上下方向に延びる壁であり、筐体100の4つの側壁を構成する。
 第1上壁181は、左側壁140の上端部から右方向に延びている。左隔離壁220は、第1上壁181の右端部から下方向に延びている。
 中間壁230は、左隔離壁220の下端部から右方向に延びている。右隔離壁240は、中間壁230の右端部から上方向に延びて、第2上壁182に接続される。第2上壁182は、右側壁120の上端部に接続されている。また、第1上壁181、左隔離壁220、中間壁230、右隔離壁240および第2上壁182は、前側壁および後側壁とも接続されている。
 この構成では、左隔離壁220、中間壁230および右隔離壁240で囲まれた第1領域100Aに、交流フィルタ10が配置される。第1領域100A以外の領域、つまり、左側壁140、第1上壁181、左隔離壁220、中間壁230、右隔離壁240、第2上壁182および右側壁120で囲まれた第2領域100Bには、電力変換部50等が配置される。
 このような構成であっても、第1上壁181、左隔離壁220、中間壁230、右隔離壁240および第2上壁182が一体に構成されることにより、第1領域100Aと第2領域100Bとが隔離されるので、第2領域100Bで発生したノイズが第1領域100Aに伝播することを抑制することができる。
 また、上記実施の形態では、交流フィルタ10が配置される第1領域100Aが、筐体100における左後部に位置していたが、本開示はこれに限定されない。例えば、図13に示すように、筐体100の後部に、第1領域100Aが位置していても良い。
 この構成における筐体100は、後側壁110と、右側壁120と、前側壁130と、左側壁140と、下壁170と、上壁180と、隔離壁250とを有する。後側壁110、右側壁120、前側壁130および左側壁140は、上下方向に延びる壁である。なお、筐体100は、上記実施の形態と同様に、図示しない冷却部上に配置される。
 隔離壁250は、右側壁120の後寄りの部位と、左側壁140の後寄りの部位とを接続する壁である。なお、以下の説明では、右側壁120の後寄りの部位よりも後側の部分を、右側壁120の後側部分121とし、当該部位よりも前側の部分を、右側壁120の前側部分122とする。また、左側壁140の後寄りの部位よりも後側の部分を、左側壁140の後側部分141とし、当該部位よりも前側の部分を、左側壁140の前側部分142とする。また、右側壁120および左側壁140は、筐体100の前後方向全体に延びているが、図13では、図面の見やすさ等を考慮して隔離壁250に接続される部分付近のみを図示している。また、右側壁120および左側壁140は、隔離壁250に接続される部分付近に、少なくともあれば良い。
 下壁170は、隔離壁250の下端部と後側壁110の下端部とを接続する。下壁170は、右側壁120の後側部分121、および、左側壁140の後側部分141の各下端部とも接続されている。
 上壁180は、隔離壁250の上端部と前側壁130の上端部とを接続する。上壁180は、右側壁120の前側部分122、および、左側壁140の前側部分142の各上端部とも接続されている。
 この構成では、後側壁110、下壁170、隔離壁250、左側壁140の後側部分141、および、右側壁120の後側部分121で囲まれた第1領域100Aに、交流フィルタ10が配置される。なお、上壁180は、第1領域100Aに対応する部分には配置されていない。
 第1領域100A以外の領域、つまり、隔離壁250、上壁180、前側壁130、左側壁140の前側部分142、および、右側壁120の前側部分122で囲まれた第2領域100Bには、突入電流防止部20、整流部30、コンデンサ40および電力変換部50が配置される。なお、下壁170は、第2領域100Bに対応する部分には配置されていない。また、前側壁130には、電力変換部50からの出力電力が出力される出力部105が設けられている。
 図13に示す構成では、突入電流防止部20、整流部30、コンデンサ40および電力変換部50が、前後方向に並んで配置されている。
 このような構成であっても、上壁180、隔離壁250および下壁170が一体に構成されることにより、第1領域100Aと第2領域100Bとが隔離されるので、第2領域100Bで発生したノイズが第1領域100Aに伝播することを抑制することができる。
 また、隔離壁250と、右側壁120および左側壁140とが一体に構成されることにより、第1領域100Aと第2領域100Bとが隔離されるので、第2領域100Bで発生したノイズが第1領域100Aに伝播することを抑制することができる。
 また、図14に示すように、筐体100の右後部に、第1領域100Aが位置していても良い。この構成における筐体100は、後側壁110と、右側壁120と、前側壁130と、左側壁140と、下壁170と、上壁180と、第1隔離壁260と、第2隔離壁270を有する。後側壁110、右側壁120、前側壁130および左側壁140は、上下方向に延びる壁である。なお、筐体100は、上記実施の形態と同様に、図示しない冷却部上に配置される。
 第1隔離壁260は、右側壁120の後寄りの部位から左方向に延びて、第2隔離壁270に接続される壁である。なお、以下の説明では、右側壁120の後寄りの部位よりも後側の部分を、右側壁120の後側部分121とし、当該部位よりも前側の部分を、右側壁120の前側部分122とする。
 第2隔離壁270は、後側壁110の右寄りの部位から上方向に延びて第1隔離壁260に接続される壁である。なお、以下の説明では、後側壁110の右寄りの部位よりも左側の部分を、後側壁110の左側部分111とし、当該部位よりも右側の部分を、後側壁110の右側部分112とする。また、右側壁120は、筐体100の前後方向全体に延びているが、図14では、図面の見やすさ等を考慮して第1隔離壁260に接続される部分付近のみを図示している。また、右側壁120は、第1隔離壁260に接続される部分付近に、少なくともあれば良い。また、後側壁110は、筐体100の左右方向全体に延びているが、図14では、図面の見やすさ等を考慮して第2隔離壁270に接続される部分付近のみを図示している。また、後側壁110は、第2隔離壁270に接続される部分付近に、少なくともあれば良い。
 下壁170は、第1隔離壁260の下端部と、第2隔離壁270の下端部と、後側壁110の右側部分112の下端部と、右側壁120の後側部分121の下端部とを接続する。
 上壁180は、第1隔離壁260の上端部と、第2隔離壁270の上端部と、後側壁110の左側部分111と、右側壁120の前側部分122とを接続する。上壁180は、前側壁130の上端部、および、左側壁140の上端部とも接続されている。
 この構成では、第1隔離壁260と、第2隔離壁270と、後側壁110の右側部分112と、右側壁120の後側部分121とで囲まれた第1領域100Aに、交流フィルタ10が配置される。なお、上壁180は、第1領域100Aに対応する部分には配置されていない。また、後壁110における右側部分112には、上述の入力部102が設けられている。
 第1領域100A以外の領域、つまり、第1隔離壁260と、第2隔離壁270と、後側壁110の左側部分111と、右側壁120の前側部分122と、前側壁130と、左側壁140とで囲まれた第2領域100Bには、突入電流防止部20、整流部30、コンデンサ40および電力変換部50が配置される。なお、下壁170は、第2領域100Bに対応する部分には配置されていない。また、後壁110の左側部分111には、上述の出力部105が設けられている。
 図14に示す構成では、突入電流防止部20、整流部30、コンデンサ40および電力変換部50の一部が、第2領域100Bにおける右部に配置されている。電力変換部50の他部が、第2領域100Bにおける左部に配置されている。
 このような構成であっても、上壁180、第1隔離壁260、第2隔離壁270および下壁170が一体に構成されることにより、第1領域100Aと第2領域100Bとが隔離されるので、第2領域100Bで発生したノイズが第1領域100Aに伝播することを抑制することができる。
 また、第1隔離壁260、第2隔離壁270、右側壁120および後側壁110が一体に構成されることにより、第1領域100Aと第2領域100Bとが隔離されるので、第2領域100Bで発生したノイズが第1領域100Aに伝播することを抑制することができる。
 その他、上記実施の形態は、何れも本開示を実施するにあたっての具体化の一例を示したものに過ぎず、これらによって本開示の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。すなわち、本開示はその要旨、またはその主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で実施することができる。
 2018年9月18日出願の特願2018-173556の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の電力変換装置は、簡易な構成により、交流フィルタにノイズが伝播することを抑制することが可能な電力変換装置として有用である。
 1 電力変換装置
 2 外部交流電源
 3 バッテリー
 10 交流フィルタ
 11 基板
 20 突入電流防止部
 30 整流部
 40 コンデンサ
 50 電力変換部
 60 回路基板
 61 固定部
 100 筐体
 100A 第1領域
 100B 第2領域
 101 カバー
 102 入力部
 102A 第1部
 102B 第2部
 102C 第3部
 103 冷却部
 103A フィン
 104 締結部
 105 出力部
 110 後側壁
 111 左側部分
 112 右側部分
 113 部位
 120 右側壁
 130 前側壁
 140 左側壁
 141 後側部分
 142 前側部分
 143 部位
 150 第1隔離壁
 151 第1壁部
 152 第2壁部
 153 第3壁部
 154 第4壁部
 155 第5壁部
 156 第6壁部
 160 第2隔離壁
 161 第7壁部
 162 第8壁部
 163 第9壁部
 164 第10壁部
 170 下壁
 180 上壁

Claims (7)

  1.  交流電源から供給される交流電力を直流電力に電力変換する電力変換装置であって、
     スイッチング素子のスイッチングにより電力変換する電力変換部と、
     前記交流電源と前記電力変換部との間の電力線上に設けられる交流フィルタと、
     前記交流フィルタと前記電力変換部とを隔離する導電性の隔離部材と、
     を備え、
     前記隔離部材は、
     前記電力変換部を格納するための格納部における第1所定面の少なくとも一部を構成し、前記電力変換部の前記第1所定面側の少なくとも一部を覆う第1面と、
     前記格納部の外側に配置される前記交流フィルタの一面の少なくとも一部を覆う第2面と、
     前記第1面と前記第2面とを接続する第3面と、を有し、
     前記第1面、前記第2面および前記第3面は、導電可能に一体成形される、
     電力変換装置。
  2.  前記隔離部材は、前記交流フィルタの前記一面とは異なる面の少なくとも一部を覆う第4面をさらに有し、
     前記第4面および前記第3面は、導電可能に一体成形される、
     請求項1に記載の電力変換装置。
  3.  前記第4面に配置され、前記交流電力が入力される入力部を備える、
     請求項2に記載の電力変換装置。
  4.  前記入力部は、前記交流フィルタと接続部により接続され、
     前記第3面は、前記入力部と、前記交流フィルタと、前記接続部とに沿って配置されることで、前記電力変換部と前記交流フィルタとを隔離する、
     請求項3に記載の電力変換装置。
  5.  前記隔離部材は、前記格納部の前記第1所定面とは異なる第2所定面の少なくとも一部を構成する第5面をさらに有し、
     前記第5面および前記第3面は、導電可能に一体成形される、
     請求項1に記載の電力変換装置。
  6.  前記第3面は、前記交流フィルタ側の領域に突出する部分を有する、
     請求項1に記載の電力変換装置。
  7.  前記電力変換部を空気によって冷却するフィンを有する冷却部を備える、
     請求項1に記載の電力変換装置。
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