WO2020203048A1 - 電力変換装置 - Google Patents

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core
convex
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健太 藤井
熊谷 隆
智仁 福田
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a power conversion device including a coil device as a transformer.
  • a power conversion device such as a DC / DC converter is equipped with a coil device such as a smoothing coil and a transformer.
  • a coil device is generally configured by winding a coil around a core.
  • the switching frequency of a switching element mounted on a power conversion device has been increased to, for example, 1 kHz or more.
  • the cross-sectional area of the core can be reduced and the number of coil turns can be reduced, so that the transformer can be miniaturized.
  • the transformer When the transformer is miniaturized, the heat generated by the coil contained in the transformer increases. A coil with a smaller cross-sectional area and a smaller size has a larger electrical resistance value. For this reason, the temperature of the miniaturized coil increases due to the conduction loss when the current is applied. Further, the transformer can be miniaturized by increasing the frequency of the switching element, but the heat generation of the coil also increases in this case.
  • the so-called skin effect causes the current density to be high on the surface of the conductor and low off the surface of the conductor. Therefore, as the frequency increases, the current flows so as to concentrate on the surface, so that the AC resistance of the conductor increases and the heat generated by the coil increases.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2015-173188
  • the temperature rise of the coil is reduced by inserting a heat radiating sheet between the coil wound so as to have a planar shape and the core. There is.
  • a so-called planar coil in which a plate-shaped coil is wound so as to have a planar shape is used.
  • a large-capacity transformer with a planar coil requires a large core.
  • a large core is difficult to fire and its performance as a core deteriorates. Therefore, in a large-capacity transformer, instead of providing one large core, a plurality of small cores may be arranged.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2015-173188 which has a configuration in which a plurality of small cores are arranged as described above, a coil is wound around a winding frame and attached to the core. As a result, the core and the coil can be fixed. However, the coil has not been fixed to the entire power conversion device including the coil device. Therefore, in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2015-173188, the core and coil may vibrate and the core and coil may be destroyed.
  • An object of the present invention is to provide a power conversion device in which a planar coil included in a coil device is fixed to the entire device and vibration resistance is improved.
  • the power conversion device includes a coil device.
  • the coil device includes a support, a laminated coil, a core, a first convex member, and a first fixing member.
  • a plurality of planar coils are laminated on the surface of the support.
  • a plurality of cores are arranged on the surface of the support, including a portion wound around the laminated coil, at intervals in the longitudinal direction of the planar coil.
  • the first convex member is arranged between a pair of adjacent cores in the longitudinal direction and fixed to the support.
  • the first fixing member is placed on top of the first convex member.
  • the laminated coil has a first fixing member and a first so that the first surface contacts the first convex member and the second surface opposite to the first surface contacts the first fixing member. It is sandwiched between the convex members and fixed.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view of the coil device of FIG.
  • FIG. 2 in a portion along the line VII-VII of FIG.
  • FIG. It is schematic cross-sectional view which shows the structure of the coil apparatus as a transformer which concerns on 2nd Example of Embodiment 1.
  • FIG. It is a schematic plan view which shows the structure of the coil apparatus as a transformer which concerns on 1st Example of Embodiment 2.
  • 9 is a schematic cross-sectional view of the coil device of FIG. 9 in a portion along the line XX of FIG. It is a schematic plan view which shows the structure of the coil apparatus as a transformer which concerns on 2nd Example of Embodiment 2.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of the coil device of FIG. 13 in a portion along the line XIV-XIV of FIG. It is schematic cross-sectional view which shows the structure of the coil apparatus as a transformer which concerns on 2nd Example of Embodiment 3. It is schematic cross-sectional view which shows the structure of the coil apparatus as a transformer which concerns on 1st Example of Embodiment 4. FIG. It is schematic cross-sectional view which shows the structure of the coil apparatus as a transformer which concerns on 2nd Example of Embodiment 4.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of the coil apparatus as a transformer which concerns on 2nd Example of Embodiment 4.
  • FIG. 1 It is schematic cross-sectional view which shows the structure of the coil apparatus as a transformer which concerns on 3rd Example of Embodiment 4.
  • FIG. 1 It is schematic cross-sectional view which shows the structure of the coil apparatus as a transformer which concerns on 4th example of Embodiment 4.
  • FIG. 1 It is schematic cross-sectional view which shows the structure of the coil apparatus as a transformer which concerns on 4th example of Embodiment 4.
  • the coil device 101Aa provided in the power conversion device of the present embodiment includes a support 40, a laminate coil 30, and a core 10.
  • a first coil 20 and a second coil 21 are laminated on the laminated coil 30.
  • a plurality of cores 10 are arranged at intervals in the X direction.
  • a first convex member 41 is arranged between the plurality of cores 10. The first convex member 41 is fixed to the support 40.
  • a first fixing member 51 is provided above (for example, directly above) the first convex member 41.
  • the lower surface in the Z direction contacts the first convex member 41 (including the first heat transfer member 41a), and the upper surface in the Z direction contacts the first fixing member 51. As described above, it is sandwiched and fixed between the first fixing member 51 and the first convex member 41.
  • the power conversion device will be described focusing on the configuration of the coil device provided therein.
  • first fixing member 51 directly above the first convex member 41
  • first fixing member 51 overlaps with the first convex member 41 in a plan view. It means that at least a part of the member 51 is arranged. That is, when viewed from the upper side in the Z direction of FIG. 7, it means that at least a part of the first convex member 41 and the first fixing member 51 is covered.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a configuration of a power conversion device according to each embodiment.
  • the power conversion device 1 is a DC / DC conversion device, but may be a device that converts an AC voltage.
  • the power conversion device 1 mainly includes an inverter circuit 2, a transformer circuit 3, a rectifier circuit 4, a smoothing circuit 5, and a control circuit 6.
  • the power conversion device 1 converts the DC voltage Vi input from the input terminal 110 into a DC voltage Vo and outputs the DC voltage Vi from the output terminal 111.
  • the inverter circuit 2 includes four switching elements 7a, 7b, 7c, and 7d.
  • a switching element 7a and a switching element 7c are connected in series, and a switching element 7b and a switching element 7d are connected in series are connected in parallel.
  • Each of the switching elements 7a, 7b, 7c, and 7d is a so-called MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) or a so-called IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor).
  • MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
  • IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor
  • the transformer circuit 3 has a coil device 101 as a transformer.
  • the coil device 101 has a first coil 20 and a second coil 21.
  • the first coil 20 is a primary coil conductor connected to the inverter circuit 2, that is, a high voltage side winding.
  • the second coil 21 is a secondary coil conductor connected to the rectifier circuit 4, that is, a low voltage side winding.
  • the rectifier circuit 4 includes four diodes 8a, 8b, 8c, and 8d.
  • a diode 8a and a diode 8c connected in series and a diode 8b and a diode 8d connected in series are connected in parallel.
  • any one selected from the group consisting of silicon (Si), silicon carbide (SiC), and gallium nitride (GaN) is used as a material.
  • the smoothing circuit 5 includes a coil device 102 as a smoothing coil and a capacitor 9a.
  • the control circuit 6 has a role of outputting a control signal for controlling the inverter circuit 2 toward the inverter circuit 2.
  • the inverter circuit 2 converts the input voltage and outputs it.
  • the power conversion device 1 includes a coil device 103 as a smoothing coil and a capacitor 9b in front of the inverter circuit 2.
  • the power conversion device 1 includes a coil device 104 as a resonance coil between the inverter circuit 2 and the transformer circuit 3. More specifically, the coil device 104 is connected between the switching element 7a and the switching element 7c and between the first coil 20.
  • a DC voltage Vi of 100 V or more and 600 V or less is input to the power converter 1.
  • the power conversion device 1 outputs, for example, a DC voltage Vo of 12 V or more and 600 V or less.
  • the DC voltage Vi input to the input terminal 110 of the power conversion device 1 is converted into a first AC voltage by the inverter circuit 2.
  • the first AC voltage is converted by the transformer circuit 3 into a second AC voltage lower than the first AC voltage.
  • the second AC voltage is rectified by the rectifier circuit 4.
  • the smoothing circuit 5 smoothes the voltage output from the rectifier circuit 4.
  • the power conversion device 1 outputs the DC voltage Vo output from the smoothing circuit 5 from the output terminal 111.
  • the DC voltage Vi may be larger than the DC voltage Vo.
  • FIG. 2 is a schematic perspective view showing a configuration of a coil device as a transformer according to the first example of the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view showing the core, the first and second fixing members, and the first and second convex members included in the coil device of FIG. 2 by extracting them.
  • FIG. 4 is a schematic plan view of the coil device of FIG.
  • FIG. 5 is a schematic plan view of a portion of the first coil included in the coil device of FIG. 2 taken out.
  • FIG. 6 is a schematic plan view of a portion of the second coil included in the coil device of FIG. 2 taken out.
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view of the coil device of FIG. 2 in a portion along the line VII-VII of FIG.
  • the coil device 101Aa of the first example of the present embodiment is an example of the coil device 101 as a transformer provided in the power conversion device 1 shown in FIG.
  • the coil device 101Aa includes a support 40.
  • the support 40 is a part of the housing of the entire power conversion device 1 including the coil device 101Aa. Therefore, for example, each member other than the support 40 of FIG. 2 is actually arranged so as to be housed inside the box-shaped housing. However, from the viewpoint of making the figure easier to see, the illustration of the entire housing is omitted here. Here, only the portion of the flat plate-shaped support 40 which is the lowermost part in the Z direction of the housing is shown, and will be used in the following description.
  • the support 40 may be a cooler of a housing including the support 40.
  • the entire housing including the support 40 has, for example, a rectangular parallelepiped box shape.
  • the support 40 is made of metal and has a role as a cooler in addition to a role of accommodating each member. That is, the following members are attached to the support 40 in a region other than the region in which the coil device 101Aa shown in FIG. 2 or the like is arranged.
  • An input terminal 110, an output terminal 111, switching elements 7a to 7d, diodes 8a to 8d, and capacitors 9a and 9b are attached to the support 40. Further, the ground of the power conversion device 1 is connected to the support 40.
  • the coil device 101Aa includes a laminated coil 30, a core 10, a first convex member 41, a second convex member 42, a first fixing member 51, a second fixing member 52, and a first transmission. It mainly includes a heat member 41a and a second heat transfer member 42a. These are mounted, for example, on the surface of the support 40.
  • the laminated coil 30 has a first coil 20 and a second coil 21 as planar coils. Further, the laminated coil 30 has insulating members 31, 32 and 33. In the laminated coil 30, the insulating member 31, the first coil 20, the insulating member 32, the second coil 21, and the insulating member 33 are laminated in this order from the upper layer to the lower layer. As shown in FIG. 5, the first coil 20 and the second coil 21 are so-called planar coils having, for example, a substantially rectangular flat plate shape whose main surface extends along the XY plane. These first coil 20 and second coil 21 correspond to the first coil 20 and the second coil 21 of the coil device 101 in FIG.
  • the insulating member 32 is sandwiched between the first coil 20 and the second coil 21.
  • the first coil 20 which is the high voltage side winding
  • the second coil 21 which is the low voltage side winding are electrically insulated.
  • the insulating member 31 is arranged on the first coil 20 and the insulating member 33 is arranged under the second coil 21. As a result, the insulating member is arranged on the outermost surface of the entire laminated coil 30.
  • the insulating member 31, the insulating member 32, and the insulating member 33 are approximately the first coil 20 and the first coil 20 and the first coil 20 from the outermost edge to the innermost edge of the first coil 20 and the second coil 21. It is arranged in a region that overlaps with the coil 21 of 2. Therefore, the insulating members 31 to 33 have a rectangular and annular flat plate shape having a substantially rectangular cavity in the center in a substantially plan view.
  • first coil 20 and the second coil 21 in the laminated coil 30 are formed as bus bars.
  • the thickness of the bus bar as the first coil 20 and the second coil 21 in the Z direction is, for example, 0.1 mm or more and 5.0 mm or less.
  • a connecting member 22A is provided at one end of the first coil 20 in the circumferential direction and at the outer end.
  • a connecting member 22B is provided at the other end of the first coil 20 in the circumferential direction and at the inner end.
  • the first coil 20 is wound clockwise from the connecting member 22A to the connecting member 22B.
  • a connecting member 23A is provided at one end of the second coil 21 in the circumferential direction and at the outer end.
  • a connecting member 23B is provided at the other end of the second coil 21 in the circumferential direction and at the inner end.
  • the second coil 21 is wound clockwise from the connecting member 23A to the connecting member 23B.
  • the connecting members 22A, 22B, 23A, and 23B are, for example, terminal blocks, which are electrically connected to the electronic components constituting the inverter circuit 2 and the rectifier circuit 4.
  • the connecting members 22A, 22B, 23A, and 23B are arranged so as to be exposed without being covered with other members.
  • the first coil 20 and the second coil 21 may be wound for one turn or more, or may be wound for less than one turn. As an example, in FIG. 5, the first coil 20 and the second coil 21 are wound for two turns. Further, the first coil 20 and the second coil 21 may have a cross-sectional area different from that of the other regions in the circumferential direction in a part of the region in the circumferential direction.
  • the cross-sectional area is a cross section that intersects in the circumferential direction. Therefore, if the cross-sectional area changes depending on the region, for example, if the thicknesses of the first coil 20 and the second coil 21 are uniform as a whole, the width intersecting the circumferential direction in a plan view is the first. It means that it changes between the regions in the coil 20 and the second coil 21.
  • the core 10 has an upper core 10A and a lower core 10B, and they are combined so as to mesh with each other to form a single core 10.
  • the upper core 10A and the lower core 10B contain a magnetic material.
  • three cores 10 in which the upper core 10A and the lower core 10B are combined are arranged at intervals from each other in the X direction, which is the longitudinal direction of the first coil 20 and the second coil 21. I'm out.
  • the upper core 10A has an I-shape (I shape)
  • the lower core 10B has an E-shape (E shape), for example. Therefore, when the uppermost surface of the lower core 10B meshes with the upper core 10A, two gaps 10C are formed between the lower core 10B at intervals in the Y direction.
  • the main body of the core 10 is not arranged in the gap portion 10C.
  • the two gaps 10C extend in the X direction so as to penetrate the entire core 10.
  • the wound portion 10E is arranged between the two gap portions 10C arranged in the Y direction. As shown in FIG.
  • the wound portion 10E is a portion formed by the main body of the lower core 10B, which is wound by the first coil 20 and the second coil 21 that circulate on the XY plane.
  • the wound portion 10E is a part of the lower core 10B. Since the first coil 20 and the second coil 21 penetrate the two gaps 10C in the X direction, the wound portion 10E sandwiched between the two gaps 10C is the first coil 20 and the second coil 20. It is wound around a coil 21. Since the entire laminated coil 30 penetrates the two gaps 10C, not only the first coil 20 and the second coil 21 but also the insulating members 31 to 33 penetrate the two gaps 10C.
  • the core 10 of FIGS. 2 and 3 has a so-called EI shape including an I-shaped upper core 10A and an E-shaped lower core 10B.
  • the core 10 may have, for example, a so-called EE shape or CC shape.
  • both the upper core 10A and the lower core 10B cannot have the II shape, which is the I shape.
  • the coil device 101 see FIG. 1
  • the function as the coil device 101 is achieved by the penetration of the first coil 20 and the second coil 21 that orbit the gap 10C in the X direction.
  • the upper core 10A is pressed toward the support 40 on the lower side in the Z direction by, for example, a spring or a plate (not shown).
  • the lower core 10B is pressed toward the support 40 on the lower side in the Z direction by the weight of the upper core 10A.
  • the core 10 is mounted so as to be fixed on the surface of the support 40.
  • the laminated coil 30 does not have to be in contact with the upper core 10A or the lower core 10B.
  • the laminated coil 30 is installed so as to have a gap between the surfaces of the upper core 10A and the lower core 10B without contacting the surfaces. This is shown in FIG. 7 so as to have a gap between the laminated coil 30 and the upper core 10A, and between the laminated coil 30 and the lower core 10B.
  • the laminated coil 30 may be in contact with the upper core 10A or the lower core 10B.
  • the laminated coil 30 is fixed to the core 10, so that vibration of the laminated coil 30 and the core 10 can be suppressed, and damage to the laminated coil 30 and the core 10 can be suppressed.
  • the core 10 and the laminated coil 30 can be heat-equalized. However, in this case, it is necessary to reliably electrically insulate the first coil 20 and the second coil 21 included in the laminated coil 30 from the core 10.
  • a first convex member 41 is arranged between a pair of cores 10 adjacent to each other in the X direction among the three cores 10.
  • the first convex member 41 is narrow in the X direction and extends in the Y direction so as to have the same dimensions as the core 10. Therefore, the first convex member 41 has a relatively elongated shape in a plan view.
  • the first convex member 41 is fixed to the support 40. That is, the first convex member 41 is in contact with and fixed to, for example, the upper surface of the support 40.
  • the first convex member 41 may be formed integrally with the support 40. However, the first convex member 41 may be formed as a separate body from the support 40, and both may be fixed to each other by joining or the like.
  • the fixing here is not limited to strict fixing by joining or the like, but also includes fixing to the extent that it does not easily slide by pressing from above in a contacted state.
  • the first convex member 41 may be integrated with a housing portion other than the support 40, or may be a separate body fixed to the housing portion by joining or the like.
  • the coil device 101Aa In the coil device 101Aa, three cores 10 are arranged at intervals in the X direction. Therefore, two regions are formed between a pair of cores 10 adjacent to each other. A first convex member 41 is arranged in each of the two regions. Therefore, the coil device 101Aa includes a plurality (two) of the first convex members 41.
  • a first fixing member 51 is arranged at a distance from the first convex member 41 in the Z direction. That is, for example, a first fixing member 51 is arranged directly above the first convex member 41 in the Z direction at a distance from the first convex member 41 in the Z direction. Further, a first heat transfer member 41a is placed on the upper surface of the first convex member 41 in the Z direction so as to be adjacent to the laminate coil 30 and in contact with the laminate coil 30. It is considered that the first heat transfer member 41a is included in the first convex member 41.
  • the first heat transfer member 41a may have substantially the same planar shape as the first convex member 41, but may be sandwiched between at least the lowermost surface of the laminated coil 30 and the uppermost surface of the first convex member 41. It may be placed in.
  • the region between the lowermost surface of the laminated coil 30 and the uppermost surface of the first convex member 41 corresponds to the inner region of the gap portion 41C described later as shown in FIG.
  • the first fixing member 51 is arranged to fix the laminated coil 30 to the lower side thereof, that is, the first convex member 41 side. Therefore, it is preferable that the first fixing member 51 has substantially the same planar shape as the first convex member 41.
  • the first fixing member 51 is a flat plate having a relatively elongated planar shape that is narrow in the X direction and extends so as to have the same dimensions as the core 10 in the Y direction.
  • the first fixing member 51 is fixed to the lower first convex member 41 or the support 40 by, for example, a screw 80. This is because the first fixing member 51 presses the laminated coil 30 toward the support 40 on the lower side in the Z direction by the fastening force of the screw 80. However, the first fixing member 51 is fixed to the first convex member 41 or the support 40 on the lower side of the laminate coil 30 and the first heat transfer member 41a with the laminate coil 30 and the first heat transfer member 41a interposed therebetween. Therefore, as shown in FIG. 7, the lower surface of the insulating member 33, which is the lowermost surface of the laminated coil 30, comes into contact with the first convex member 41 via the first heat transfer member 41a.
  • the upper surface of the insulating member 31, which is the uppermost surface of the laminated coil 30, comes into contact with the first fixing member 51. In this way, the laminated coil 30 is sandwiched and fixed between the first fixing member 51 and the first convex member 41.
  • the laminated coil 30 is sandwiched between the first fixing member 51 and the first heat transfer member 41a so as to be in contact with each other. That is, the lower surface of the insulating member 33 of the laminated coil 30 comes into surface contact with the first heat transfer member 41a, and the upper surface of the insulating member 31 of the laminated coil 30 comes into surface contact with the first fixing member 51. Further, the first heat transfer member 41a comes into surface contact with the first convex member 41. Therefore, the laminated coil 30 is firmly pressed and fixed by the first fixing member 51 and the first convex member 41 including the first heat transfer member 41a from the vertical direction thereof. On the other hand, as shown in FIG.
  • the upper core 10A and the lower core 10B may form a gap without contacting the laminated coil 30.
  • the first fixing member 51 and the first heat transfer member 41a are structurally different from the upper core 10A and the lower core 10B in that contact with the laminated coil 30 is required.
  • the first fixing member 51 has an I shape
  • the first convex member 41 has an E shape, for example. That is, when the first fixing member 51 and the first convex member 41 are meshed with each other, two gaps 41C are formed between the first fixing member 51 and the first convex member 41 with a gap in the Y direction, for example. These two gaps 41C are arranged at substantially the same Y coordinate positions as the two gaps 10C of the core 10, and are formed so as to extend over the entire first convex member 41 in the X direction. As a result, the first coil 20 and the second coil 21 that circulate so as to penetrate the two gaps 10C of the core 10 circulate so as to penetrate the two gaps 41C.
  • the first heat transfer member 41a is formed of a flexible material or a fluid material. Therefore, the first heat transfer member 41a is compressed by the downward pressing force accompanying the fastening of the screw 80. If the first heat transfer member 41a has substantially the same shape as the first convex member 41, the first heat transfer member 41a is deformed so as to be continuous from the bottom surface to the side surface of the inner wall of the gap portion 41C, and the gap portion is formed. The first heat transfer member 41a may not come into contact with the side surface of the inner wall of the gap 41C, although it may come into contact with the inner wall surface so as to follow the shape of the inner wall surface of the 41C.
  • the first heat transfer member 41a is arranged only in the region between the lowermost surface of the laminated coil 30 and the uppermost surface of the first convex member 41 as shown in FIG. 3, the first heat transfer member 41a is It is arranged only on the bottom surface of the inner wall of the gap 41C.
  • the first heat transfer member may also be sandwiched between the first fixing member 51 and the upper surface of the insulating member 31 of the laminated coil 30. It is considered that the first heat transfer member is arranged in a region adjacent to and in contact with the laminated coil 30 and is included in the first fixing member 51. On the contrary, the first heat transfer member may not be sandwiched between the first convex member 41 and the laminated coil 30, but may be sandwiched only between the first fixing member 51 and the laminated coil 30. In this case as well, it is considered that the first heat transfer member is included in a part of the first fixing member 51.
  • the second convex member 42 As shown in FIGS. 2, 4, and 7, there are a total of two second convex members 42 on the outside of the three cores 10 in the X direction, that is, on the positive and negative sides of the three cores 10 in the X direction. Is placed.
  • the second convex member 42 is arranged at intervals in the X direction with respect to the three cores 10. It may be wider than the first convex member 41 in the X direction, and extends so as to have the same dimensions as the core 10 in the Y direction.
  • the second convex member 42 has a relatively elongated shape in a plan view.
  • the second convex member 42 is fixed to the support 40. That is, the second convex member 42 is fixed to, for example, the upper surface of the support 40.
  • the second convex member 42 may be formed integrally with the support 40. However, the second convex member 42 may be formed as a separate body from the support 40, and both may be fixed to each other by joining or the like. The second convex member 42 may be integrated with a housing portion other than the support 40, or may be fixed to the housing portion by joining or the like.
  • a total of two second fixing members 52 are arranged on the second convex member 42 in the Z direction, one at a distance from the second convex member 42 in the Z direction. That is, for example, directly above the second convex member 42 in the Z direction, a total of two second fixing members 52 are arranged, one at a distance from the second convex member 42 in the Z direction. ..
  • a second heat transfer member 42a is placed on the upper surface of the second convex member 42 in the Z direction so as to be adjacent to the laminate coil 30 and in contact with the laminate coil 30. It is considered that the second heat transfer member 42a is included in the second convex member 42.
  • the second heat transfer member 42a may have substantially the same planar shape as the second convex member 42, but may be sandwiched between at least the lowermost surface of the laminated coil 30 and the uppermost surface of the second convex member 42. It may be placed in.
  • the region between the lowermost surface of the laminated coil 30 and the uppermost surface of the second convex member 42 corresponds to the inner region of the gap portion 42C described later as shown in FIG.
  • the second fixing member 52 is arranged to fix the laminated coil 30 to the lower side thereof, that is, the second convex member 42 side. Therefore, the second fixing member 52 is preferably a flat plate having substantially the same planar shape as the second convex member 42. Specifically, the second fixing member 52 has a relatively elongated planar shape that is narrow in the X direction and extends so as to have the same dimensions as the core 10 in the Y direction.
  • the second fixing member 52 is fixed to the lower second convex member 42 or the support 40 by, for example, a screw 80. This is because the second fixing member 52 presses the laminated coil 30 toward the support 40 on the lower side in the Z direction by the fastening force of the screw 80.
  • the second fixing member 52 is fixed to the second convex member 42 or the support 40 on the lower side of the laminate coil 30 and the second heat transfer member 42a with the laminate coil 30 and the second heat transfer member 42a sandwiched therein. Therefore, as shown in FIG. 7, the lower surface of the insulating member 33, which is the lowermost surface of the laminated coil 30, comes into contact with the second convex member 42 via the second heat transfer member 42a.
  • the upper surface of the insulating member 31, which is the uppermost surface of the laminated coil 30, comes into contact with the second fixing member 52. In this way, the laminated coil 30 is sandwiched and fixed between the second fixing member 52 and the second convex member 42.
  • the laminated coil 30 is sandwiched between the second fixing member 52 and the second heat transfer member 42a so as to be in contact with each other. That is, the lower surface of the insulating member 33 of the laminated coil 30 comes into surface contact with the second heat transfer member 42a, and the upper surface of the insulating member 31 of the laminated coil 30 comes into surface contact with the second fixing member 52. Further, the second heat transfer member 42a comes into surface contact with the second convex member 42. Therefore, the laminated coil 30 is firmly pressed and fixed by the second fixing member 52 and the second convex member 42 including the second heat transfer member 42a from the vertical direction thereof. On the other hand, as shown in FIG.
  • the upper core 10A and the lower core 10B may form a gap without contacting the laminated coil 30.
  • the second fixing member 52 and the second heat transfer member 42a are structurally different from the upper core 10A and the lower core 10B in that contact with the laminated coil 30 is required.
  • the second fixing member 52 has an I shape
  • the second convex member 42 has a C shape, for example. That is, when the second fixing member 52 and the second convex member 42 are meshed with each other, one gap portion 42C is formed between them.
  • the gap 42C is arranged at substantially the same Y coordinate position as the two gaps 10C of the core 10 and the wound portion 10E between them, and is formed so as to extend over the entire second convex member 42 in the X direction.
  • the first coil 20 and the second coil 21 that circulate so as to penetrate the two gaps 10C of the core 10 circulate so as to penetrate the gap 42C.
  • the second convex member 42 may also have an E shape capable of forming two voids having the same shape at substantially the same position in the Y direction as the first convex member 41.
  • the second heat transfer member 42a is formed of a flexible material or a fluid material. Therefore, the second heat transfer member 42a is compressed by the downward pressing force accompanying the fastening of the screw 80. If the second heat transfer member 42a has substantially the same shape as the second convex member 42, the second heat transfer member 42a is deformed so as to be continuous from the bottom surface to the side surface of the inner wall of the gap portion 42C, and the gap portion is formed. The second heat transfer member 42a may not come into contact with the side surface of the inner wall of the gap portion 42C, although it may come into contact with the inner wall surface so as to follow the shape of the inner wall surface of the 42C.
  • the second heat transfer member 42a is arranged only in the region between the lowermost surface of the laminated coil 30 and the uppermost surface of the second convex member 42 as shown in FIG. 3, the second heat transfer member 42a is It is arranged only on the bottom surface of the inner wall of the gap 42C.
  • a heat transfer member may also be sandwiched between the second fixing member 52 and the upper surface of the insulating member 31 of the laminated coil 30. It is considered that the second heat transfer member is arranged in a region adjacent to and in contact with the laminated coil 30 and is included in the second fixing member 52. On the contrary, the second heat transfer member may not be sandwiched between the second convex member 42 and the laminated coil 30, but may be sandwiched only between the second fixing member 52 and the laminated coil 30. In this case as well, it is considered that the second heat transfer member is included in a part of the second fixing member 52.
  • the support convex portion 43 may be formed on a part of the surface of the support 40. As shown in FIGS. 2 and 4, for example, one support convex portion 43 is arranged on each of the three cores 10 and the positive side and the negative side in the Y direction at intervals in the Y direction. These pair of support convex portions 43 extend in the X direction. That is, the pair of support convex portions 43 are arranged so as to sandwich the core 10 in the Y direction.
  • the support convex portion 43 is fixed to the support 40 in the same manner as the first convex member 41, but may be integrated with or separate from the support 40.
  • the pair of support convex portions 43 is provided to prevent the lower core 10B from moving on the surface of the support 40 and protruding from the surface of the support 40. Therefore, other methods may be applied as long as such an effect is achieved.
  • a recess may be formed in a part of the main surface on the upper side of the support 40, and the lower core 10B may be accommodated in the recess.
  • the support 40 preferably has a thermal conductivity of 0.1 W / (m ⁇ K) or more. However, it is more preferable that the support 40 has a thermal conductivity of 1.0 W / (m ⁇ K) or more. Among them, the support 40 is more preferably having a thermal conductivity of 10.0 W / (m ⁇ K) or more.
  • the support 40 is preferably made of a rigid material.
  • the support 40 is selected from the group consisting of iron alloys such as copper (Cu), aluminum (Al), iron (Fe), and SUS304, copper alloys such as phosphorus bronze, and aluminum alloys such as ADC12. It is made of any of the metal materials.
  • the support 40 may be made of a resin material containing a heat conductive filler.
  • the resin material is any one selected from the group consisting of, for example, polybutylene terephthalate (PBT), polyphenylene sulfide (PPS), and polyetheretherketone (PEEK).
  • the material used for the support 40 is preferably a non-magnetic material.
  • first convex member 41 and the second convex member 42 are integrated with the support 40, the same material as the support 40 is used.
  • first convex member 41 and the second convex member 42 are separate from the support 40, they may be made of the same material as the support 40 or may be made of a different material from the support 40. ..
  • the support 40 is formed by any step selected from the group consisting of, for example, cutting, die casting, forging, and molding with a mold.
  • the main body of the upper core 10A and the lower core 10B (including the wound winding portion 10E) is formed of, for example, a manganese zinc (Mn—Zn) -based ferrite core or a nickel-zinc (Ni—Zn) -based ferrite core.
  • the upper core 10A and the lower core 10B may be, for example, a so-called amorphous core or a so-called iron dust core.
  • the amorphous core is formed of an iron-based amorphous alloy.
  • the iron dust core is made by press-molding iron powder.
  • the first coil 20 and the second coil 21 included in the laminated coil 30 are formed of a conductive material.
  • the first coil 20 and the second coil 21 are copper, silver (Ag), gold (Au), tin (Sn), copper alloy, nickel (Ni) alloy, gold alloy, silver alloy, tin. It is formed by any one selected from the group consisting of alloys.
  • the first coil 20 and the second coil 21 may be made of different materials.
  • the connecting members 22A and 22B may be formed of the same material as the first coil 20, but may be formed of different materials.
  • the connecting members 23A and 23B may be formed of the same material as the second coil 21, but may be formed of different materials.
  • the connecting members 22A, 22B, 23A, 23B are made of a conductive material. Specifically, the connecting members 22A, 22B, 23A, 23B are formed of any one selected from copper, silver, gold, tin, iron, copper alloy, nickel alloy, gold alloy, silver alloy, tin alloy, and iron alloy. Has been done.
  • the insulating members 31 to 33 included in the laminated coil 30 have a flat plate shape, a thin foil shape, or a film shape.
  • the insulating members 31 to 33 are made of any material having electrical insulating properties.
  • the insulating members 31 to 33 are formed of, for example, a polyethylene terephthalate (PET) or polyimide (PI) film, or a paper formed of aramid (total aromatic polyamide) fibers.
  • PET polyethylene terephthalate
  • PI polyimide
  • aramid total aromatic polyamide
  • the insulating members 31 to 33 may be formed of any one selected from the group consisting of glass fiber strong epoxy resin, phenol resin, polyphenylene sulfide (PPS), and polyetheretherketone.
  • the insulating members 31 to 33 may be formed of a ceramic material such as aluminum oxide (Al 2 O 3 ) or aluminum nitride (Al N).
  • the insulating members 31 to 33 have an adhesive layer or an adhesive layer on an arbitrary surface, and the adhesive layer or the adhesive layer allows the insulating members 31 to 33 to have the first coil 20 and the second coil 21. May adhere or adhere to.
  • the first fixing member 51 and the second fixing member 52 are made of a highly rigid material.
  • the first fixing member 51 and the second fixing member 52 are selected from the group consisting of iron alloys such as copper, aluminum, iron and SUS304, copper alloys such as phosphor bronze, and aluminum alloys such as ADC12. It is made of any metal material that is made of.
  • the first fixing member 51 and the second fixing member 52 may be formed of a resin material containing a heat conductive filler.
  • the resin material is any one selected from the group consisting of, for example, polybutylene terephthalate, polyphenylene sulfide, and polyetheretherketone.
  • the material used for the first fixing member 51 and the second fixing member 52 is preferably a non-magnetic material.
  • the first fixing member 51 and the second fixing member 52 are formed by any step selected from the group consisting of, for example, cutting, die casting, forging, and molding using a mold.
  • the first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a have a higher thermal conductivity than the insulating members 31 to 33. Under such conditions, the first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a are 0.1 W / (m ⁇ K) or more, and particularly 1.0 W / (m ⁇ K) or more. Furthermore, among them, it has a thermal conductivity of 10.0 W / (m ⁇ K) or more.
  • the first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a may have high rigidity or high flexibility. Further, the first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a may have high elasticity. Further, the first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a may have electrical insulation. The first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a may have a heat conductive filler inside. When the first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a are flexible or fluid, when the laminate coil 30 is pressed toward the support 40, the first heat transfer member 41a and the first heat transfer member 41a and the first heat transfer member 42a are pressed. The heat transfer member 42a of 2 is compressed.
  • first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a may be deformed and may be in direct contact with the first coil 20 and the second coil 21. Further, the first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a may be in contact with the upper core 10A and the lower core 10B.
  • the materials constituting the first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a are as follows.
  • the first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a are preferably made of either a material such as silicone or urethane, or a resin material such as epoxy or urethane.
  • the first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a may be any resin material selected from the group consisting of acrylonitrile butadiene styrene (ABS), polybutylene terephthalate, polyphenylene sulfide, and phenol. Good.
  • first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a may be formed of either a polymer material such as polyimide or a ceramic material such as aluminum oxide or aluminum nitride. Further, the first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a may be formed of a silicone rubber sheet or a urethane rubber sheet. Further, the first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a may be formed of silicone gel, silicone grease or silicone adhesive.
  • the screw 80 is, for example, a pan head screw or a countersunk screw, and the shape is arbitrary.
  • the screw 80 may be a rivet, for example.
  • planar coil used to reduce the size of the transformer by increasing the frequency has a large area in a plan view, it is important to fix the surface portion having a large area of the planar coil. If the surface portion having a large area can be fixed, the entire planar coil is sufficiently fixed, and the vibration of the planar coil and the core around which the planar coil is wound is suppressed.
  • a planar coil When a planar coil is used for a large-capacity transformer, a plurality of small cores are arranged so as not to make firing difficult, so that the total flat area of the small cores arranged is large, and as a result, the flat area of the planar coil is large. Becomes larger.
  • the laminated coil 30 of the coil device 101Aa is sandwiched at both ends in the X direction so as to be in contact with only the second fixing member 52 and the second convex member 42 (second heat transfer member 42a). Consider the case where it is fixed.
  • the laminated coil 30 is sandwiched and fixed between the pair of cores 10 so as to be in contact with the first fixing member 51 and the first convex member 41 (first heat transfer member 41a).
  • the distance in the X direction between the positions where the laminated coil 30 is sandwiched and fixed so as to come into contact with other members becomes large. Therefore, in this case, the portion of the laminated coil 30 penetrating the core 10 is not in contact with the core 10 and floats with a gap with respect to the core 10. That is, the laminated coil 30 is not fixed to the core 10. Therefore, the natural frequency of the laminated coil 30 becomes small.
  • the laminated coil 30 may be deformed or broken by vibration, or the core 10 may be impacted to break the core. That is, the vibration may break the laminated coil 30 itself, the core 10 may be broken, or the electrical or mechanical connection portion of the laminated coil 30 with other members such as the first coil 20 may be broken. is there.
  • the coil device 101Aa of the power conversion device 1 of the present embodiment has the following configuration.
  • the coil device 101Aa includes a support 40, a laminate coil 30, a core 10, a first convex member 41, and a first fixing member 51.
  • the laminated coil 30 has a plurality of planar coils laminated on the surface of the support 40 as a first coil 20 and a second coil 21.
  • a plurality of cores 10 include a portion wound around the laminated coil 30 on the surface of the support 40, and a plurality of cores 10 are arranged at intervals from each other in the X direction, which is the longitudinal direction of the first coil 20 and the second coil 21. ..
  • the first convex member 41 is arranged between a pair of adjacent cores 10 in the X direction, which is the longitudinal direction, and is fixed to the support 40.
  • the first fixing member 51 is arranged on the first convex member 41.
  • the first surface (lower surface) is in contact with the first convex member 41
  • the second surface (upper surface) opposite to the first surface is in contact with the first fixing member 51. , It is sandwiched and fixed between the first fixing member 51 and the first convex member 41.
  • the laminated coil 30 is sandwiched between the first convex member 41 arranged between the pair of cores 10 and the first fixing member 51, and there is almost no gap between them. .. That is, the laminated coil 30 has a region close to the center in the longitudinal direction, which is sandwiched so as to come into contact with other members and is firmly fixed. Therefore, the distance between the positions where the laminated coil 30 in the X direction is sandwiched so as to come into contact with other members and is firmly fixed is reduced. Therefore, the natural frequency of the laminated coil 30 increases. Since the natural frequency of the laminated coil 30 is increased, the amount of deformation of the laminated coil 30 when vibration and impact are applied to the power conversion device 1 is reduced. As a result, damage to the upper core 10A, the lower core 10B, the insulating members 31 to 33, the first coil 20 and the second coil 21 can be suppressed.
  • the first convex member 41 is fixed to the support 40. Therefore, the laminated coil 30 sandwiched between the first convex members 41 is fixed to the housing including the support 40, that is, the entire power conversion device 1. Therefore, even if the core and coil are fixed, the fixed set of the core and coil is not fixed to the housing, and eventually vibrates with the housing and is damaged. It can be suppressed.
  • the vibration resistance of each member including the core 10, the first coil 20, and the second coil 21 is improved, and the effect of suppressing damage due to vibration is enhanced.
  • the first surface of the laminated coil 30, that is, the lowermost surface comes into contact with the first convex member 41.
  • the second surface, that is, the uppermost surface of the laminated coil 30 comes into contact with the first fixing member 51.
  • the heat dissipation effect from the laminated coil 30 to the first fixing member 51 on the upper side thereof can be enhanced.
  • the heat generated by the first coil 20 and the second coil 21 can be efficiently dissipated from both the upper and lower sides by using the first convex member 41 and the first fixing member 51.
  • the temperature rise of the first coil 20 and the second coil 21 can be suppressed.
  • the coil device 101Aa three or more cores 10 are arranged in the longitudinal direction. It is preferable to include a plurality of first convex members 41 arranged between a pair of cores 10 adjacent to each other in the longitudinal direction. That is, it has a plurality of first convex members 41 at intervals in the longitudinal direction. Therefore, in the longitudinal direction, the distance between the positions sandwiched and fixed between the adjacent first convex member 41 and the first fixing member 51 can be made smaller. As a result, since the natural frequency of the laminated coil 30 becomes higher, damage to the upper core 10A, the lower core 10B, the insulating members 31 to 33, the first coil 20 and the second coil 21 can be more reliably suppressed.
  • the coil device 101Aa further includes a second convex member 42 and a second fixing member 52.
  • the second convex member 42 is arranged outside the plurality of cores 10 in the X direction, which is the longitudinal direction.
  • the second fixing member 52 is arranged on the second convex member 42.
  • the laminated coil 30 is in contact with the second fixing member 52 so that the first surface (lower surface) is in contact with the second convex member 42 and the second surface (upper surface) is in contact with the second fixing member 52. It is sandwiched and fixed to the second convex member 42.
  • the laminated coil 30 is fixed so as to be sandwiched not only in the position near the center of the core 10 in the longitudinal direction but also in the outer region of the plurality of cores 10 in the longitudinal direction, that is, both ends, as in the central portion. Can be done. Therefore, in the longitudinal direction, the distance between the positions where the adjacent laminated coils 30 are sandwiched and fixed can be made smaller. As a result, since the natural frequency of the laminated coil 30 becomes higher, damage to the upper core 10A, the lower core 10B, the insulating members 31 to 33, the first coil 20 and the second coil 21 can be more reliably suppressed.
  • the lowermost surface of the laminated coil 30 contacts the second convex member 42, and the uppermost surface contacts the second fixing member 52.
  • the heat generated by the first coil 20 and the second coil 21 can be efficiently dissipated from both the upper and lower sides by using the second convex member 42 and the second fixing member 52.
  • the temperature rise of the first coil 20 and the second coil 21 can be suppressed.
  • the second convex member 42 is fixed to the support 40.
  • the same effect as that obtained by fixing the first convex member 41 to the support 40 can be obtained. That is, the laminated coil 30 sandwiched between the second convex members 42 is fixed to the housing including the support 40, that is, the entire power conversion device 1. Therefore, even if the core and coil are fixed, the fixed set of the core and coil is not fixed to the housing, and eventually vibrates with the housing and is damaged. It can be suppressed.
  • At least one of the first convex member 41 and the first fixing member 51 further includes a first heat transfer member 41a arranged adjacent to and in contact with the laminated coil 30.
  • At least one of the second convex member 42 and the second fixing member 52 further includes a second heat transfer member 42a that is arranged adjacent to and in contact with the laminate coil 30.
  • Such a configuration is preferable.
  • first coil 20 when an electric current flows through the first coil 20 and the second coil 21, Joule heat is generated in these.
  • the heat generated by the first coil 20 is transmitted to the support 40 via the insulating member 32, the second coil 21, the insulating member 33, the first heat transfer member 41a, and the first convex member 41, and is dissipated from there.
  • the heat generated by the second coil 21 is also transmitted to the support 40 via the second heat transfer member 42a in the same manner as described above.
  • Such a heat transfer effect is enhanced by sandwiching the first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a. If a plurality of the first convex members 41 are arranged, the number of places where heat can be dissipated increases accordingly, so that the heat dissipation effect can be further enhanced.
  • the temperature rise of the first coil 20 and the second coil 21 can be suppressed.
  • both the first convex member 41 and the first fixing member 51 include the first heat transfer member 41a, it is more likely than when only one of them includes the first heat transfer member 41a.
  • the heat dissipation effect is enhanced.
  • FIG. 8 is a schematic cross-sectional view showing the configuration of a coil device as a transformer according to the second example of the first embodiment. That is, this corresponds to FIG. 7 for the coil device of the second example of the first embodiment.
  • the coil device 101Ab of the second example of the present embodiment has roughly the same configuration as the coil device 101Aa, the same components are designated by the same reference numerals and the description thereof will not be repeated. ..
  • the coil device 101Ab three layers of coils are laminated on the laminated coil 30. Specifically, in FIG. 8, the first coil 20, the second coil 21, and the second coil 25 are laminated on the laminated coil 30 as a planar coil.
  • the insulating member 31, the first coil 20, the insulating member 32, the second coil 21, the insulating member 33, the second coil 25, and the insulating member 34 are laminated in this order from the upper layer to the lower layer. ..
  • the second coil 25 is a low-voltage side winding in the coil device 101Ab. That is, the second coil 21 and the second coil 25 are electrically connected in parallel by the insulating members 33 and 34. As described above, the coil device 101Ab has two second coils 21 and 25.
  • the coil device 101Ab may have a plurality of at least one of the first coil and the second coil.
  • the effects of this are as follows. For example, as shown in FIG. 8, by having two second coils 21 and 25 connected in parallel as secondary side windings, that is, low voltage side windings, the current value flowing through each of the second coils 21 and 25 can be reduced. The heat generated by the second coil is suppressed. Further, by adding the second coil 25 having a high thermal conductivity to the laminated coil 30 in addition to the second coil 21, the temperature inside the laminated coil 30 can be made uniform. Further, by adding the second coil 25 having high rigidity in the laminated coil 30, the rigidity of the entire laminated coil 30 is increased, and the vibration resistance of the laminated coil 30 is further improved.
  • first and second examples of the first embodiment may be appropriately modified as follows.
  • the modified examples are listed below.
  • the coil device 101Ab has one first coil 20 and two second coils 21 and 25.
  • the coil device may have at least one first coil and at least one second coil.
  • the combination of the number of the first coil and the second coil included in the coil device is arbitrary.
  • the coil device may be configured to have two first coils and one second coil.
  • the temperature rise of the laminated coil 30 can be reduced by arranging a plurality of layers of coils that generate a large amount of heat due to energization and connecting them in parallel.
  • the second coils 21 and 25, which are coils having a plurality of layers may be connected in series instead of being connected in parallel. The number of turns can be changed by connecting the coils in series.
  • the order in which the first coil and the second coil of the laminated coil 30 are laminated is also arbitrary.
  • the second coil, the first coil, and the second coil may be stacked in this order from the upper layer to the lower layer.
  • the pair of coils adjacent to each other in the Z direction which is the stacking direction, may have the same potential but may have different potentials.
  • the first coil 20 and the second coil 21 have different potentials, and the first coil 20, the second coil 21, and the plurality of cores 10 make 1 A coil device 101Aa as one transformer may be configured.
  • the combination of the number of layers of the first coil and the second coil in the laminated coil 30 in the coil device 101Ab, the connection method in series or in parallel, and the like is arbitrary.
  • the number of cores 10 in the coil devices 101Aa and 101Ab is 3 in the above, but may be any number of 4 or more.
  • the number of cores 10 included in the coil devices 101Aa and 101Ab may be 4, 5, or 6.
  • the configuration of the coil device 101 as a transformer in the power conversion device 1 is shown above.
  • the present invention is not limited to this, and for example, a configuration having the same characteristics as the coil device 101Aa of FIGS. 2 to 7 or the coil device 101Ab of FIG. 8 is applied to the coil devices 102, 103, 104 included in the power conversion device 1. May be good.
  • FIG. 9 is a schematic plan view showing the configuration of the coil device as a transformer according to the first example of the second embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic cross-sectional view of the coil device of FIG. 9 in a portion along the line XX of FIG.
  • the coil device 101Ba of the first example of the present embodiment has roughly the same configuration as the coil device 101Aa, the same components are designated by the same reference numerals and the description thereof will be described. Do not repeat. However, the coil device 101Ba is different from the coil device 101Aa in the planar shape of the fixing member.
  • the flat plate-shaped second fixing member 50 sandwiches the laminated coil 30 and the second heat transfer member 42a, similarly to the second fixing member 52 of the coil device 101Aa. , It is fixed to the second convex member 42 or the support 40 on the lower side thereof with screws 80.
  • the second fixing member 50 extends not only on the second convex member 42 but also in the X direction from there.
  • the second fixing member 50 branches in the X direction from above the second convex member 42, and extends in the X direction so as to be arranged at a position substantially overlapping the arrangement positions of the coils and the insulating member of the laminated coil 30. ing. In this way, the portion of the second fixing member that branches from the top of the second convex member 42 and extends in the X direction is arranged as the second fixing member extension portion 50a.
  • the second fixing member extension portion 50a extends in the X direction, it passes through a part of the region above the first convex member 41 at the same position as the position where the first fixing member 51 is arranged in the coil device 101Aa. ing.
  • the second fixing member extension portion 50a is arranged at a position substantially overlapping the laminated coil 30 and in a region above the first convex member 41.
  • the outer edge of the second fixing member extension portion 50a exists inside the outer edge of the laminated coil 30, but the present invention is not limited to this, and both outer edges may coincide with each other.
  • the second fixing member extension 50a in this region functions in the same manner as the first fixing member 51 of the coil device 101Aa, and lowers the laminated coil 30, the first heat transfer member 41a, and the first convex member 41. Press.
  • the second fixing member 50a on the second heat transfer member 42a on the left side has the second fixing member extension 50a in the X direction so as to substantially overlap the region of the laminated coil 30 on the lower side of the drawing. Extends to. Further, in the second fixing member 50 on the second heat transfer member 42a on the right side, the second fixing member extension portion 50a extends so as to substantially overlap the region of the laminated coil 30 on the upper side of the drawing. However, on the contrary, the second fixing member 50 on the left side may extend so as to overlap the laminated coil 30 on the upper side in the drawing.
  • the second fixing member 50 including the second fixing member extension portion 50a is made of a resin material, the second fixing member as the first fixing member in the region above the first convex member 41.
  • the extension portion 50a may be fixed to a first convex member 41 or the like which is a member below the extension portion 50a with a screw 80. In this way, the vibration resistance of the coil device 101Ba can be improved. Further, the second fixing member extension portion 50a in a region other than the upper part of the first convex member 41 presses the laminated coil 30 downward.
  • the coil device 101Ba As described above, in the coil device 101Ba, a part of the second fixing member extension portion 50a as the first fixing member and the second fixing member 50 are integrated.
  • the second fixing member extension portion 50a corresponding to the first fixing member and the second fixing member 50 are integrated.
  • the first fixing member and the second member are laminated together with the lower first convex member 41 and the second convex member 42, similarly to the coil device 101Aa and the like in which both are separate bodies.
  • the coil 30 is sandwiched and fixed so as to come into contact with each other. Therefore, like the coil device 101Aa and the like, the vibration resistance of each member is improved, and the effect of suppressing damage due to vibration is enhanced.
  • the rigidity thereof is improved and the vibration resistance is improved.
  • FIG. 11 is a schematic plan view showing the configuration of the coil device as a transformer according to the second example of the second embodiment.
  • the coil device 101Bb of the second example of the present embodiment has roughly the same configuration as the coil device 101Aa, the same components are designated by the same reference numerals and the description thereof will not be repeated.
  • the coil device 101Bb is different from the coil device 101Aa in the planar shape of the fixing member. In order to make the figure easier to see, only the outer frame of the core 10 is shown in the following plan views.
  • the first fixing member 51 is arranged on the first convex member 41 like the coil device 101Aa, and the second fixing member 52 is the same as the coil device 101Aa. It is arranged on the convex member 42 of 2.
  • the first fixing member 51 extends not only on the first convex member 41 but also in the X direction from there.
  • the second fixing member 52 extends not only on the second convex member 42 but also in the X direction from there.
  • the first fixing member 51 branches in the X direction from above the first convex member 41 and extends in the X direction so as to be arranged at a position substantially overlapping the arrangement positions of the coils and the insulating member of the laminated coil 30. There is. A portion of the first fixing member that branches from the top of the first convex member 41 and extends in the X direction is arranged as the first fixing member extension portion 51a.
  • the second fixing member 52 branches in the X direction from above the second convex member 42, and extends in the X direction so as to be arranged at a position substantially overlapping the arrangement positions of the coils and the insulating member of the laminated coil 30. There is. A portion of the second fixing member that branches from the top of the second convex member 42 and extends in the X direction is arranged as the second fixing member extension portion 52a.
  • the first fixing member extension portion 51a and the second fixing member extension portion 52a are separated so as not to intersect with the other first fixing member 51 or the other second fixing member 52. Therefore, of the two first fixing members 51 in FIG. 11, the one on the left side has the first fixing member extension portion 51a in the upper left region of the laminated coil 30.
  • the right side of the two first fixing members 51 in FIG. 11 has a first fixing member extension portion 51a in the lower right region of the laminated coil 30.
  • the left side of the two second fixing members 52 in FIG. 11 has a second fixing member extension portion 52a in the lower left region of the laminated coil 30.
  • the right side of the two second fixing members 52 in FIG. 11 has a second fixing member extension portion 52a in the upper right region of the laminated coil 30.
  • the first fixing member extension portion 51a and the second fixing member extension portion 52a press the laminate coil 30 downward.
  • first fixing members 51 and two second fixing members 52 each of which is divided so as not to come into contact with each other.
  • first fixing member 51 on the left side of FIG. 11 is sandwiched between the first fixing member extension portion 51a and the second fixing member extension portion 52a on the lower side of FIG. 11 at intervals. ..
  • the first fixing member 51 on the right side of FIG. 11 is sandwiched between the first fixing member extension portion 51a and the second fixing member extension portion 52a on the upper side of FIG. 11 at intervals.
  • the second fixing member 52 on the left side of FIG. 11 is adjacent to the first fixing member extension portion 51a at an interval on the upper side of the drawing.
  • the two first fixing members 51 and the two second fixing members 52 are arranged so as to be point-symmetrical with respect to the central point thereof. As an example, such a configuration may be used.
  • the effects peculiar to the coil device 101Bb are as follows.
  • the first fixing member 51 has a first fixing member extension portion 51a
  • the second fixing member 52 has a second fixing member extension portion 52a, which are divided so as not to come into contact with each other and to be spaced apart from each other. ing.
  • the lengths of the first fixing member extension portion 51a and the second fixing member extension portion 52a in the extending direction can be shortened. Therefore, when each fixing member extension portion presses the laminate coil 30 downward, the amount of deformation due to receiving a reaction force from the laminate coil 30 and the first heat transfer member 41a can be reduced. From this, the laminated coil 30 can be more reliably fixed so as to be sandwiched between the fixing member and the convex member.
  • the distance from the tip end portion of the first fixing member extension portion 51a to the screw 80 or the first convex member 41 for fixing the first fixing member extension portion 51a is shortened.
  • the distance from the tip end portion of the second fixing member extension portion 52a to the screw 80 or the second convex member 42 for fixing the second fixing member extension portion 52a is shortened. Therefore, the thermal resistance from the tip of the first fixing member extension portion 51a to the first convex member 41 and the support 40 is reduced, and the heat dissipation of the first coil 20 and the second coil 21 is improved.
  • the second fixing member extension portion 52a also has the same effect as that of the first fixing member extension portion 51a.
  • FIG. 12 is a schematic plan view showing the configuration of the coil device as a transformer according to the third example of the second embodiment.
  • the coil device 101Bc of the third example of the present embodiment has roughly the same configuration as the coil device 101Bb, the same components are designated by the same reference numerals and the content overlapping portion will be described. Do not repeat. However, the coil device 101Bc is different from the coil device 101Bb in the way in which the first fixing member extension portion 51a and the second fixing member extension portion 52a are extended.
  • first fixing member extension portion 51a of each first fixing member 51 extends so as to overlap both the upper and lower regions of the laminated coil 30 in FIG.
  • second fixing member extension 52a of each second fixing member 52 extends so as to overlap both the upper and lower regions of the laminated coil 30 in FIG.
  • the lengths of the first fixing member extension portion 51a and the second fixing member extension portion 52a are arranged so as to be symmetrical with respect to the center in the left-right direction.
  • the two first fixing members 51 and the two second fixing members 52 are arranged so as to be line-symmetrical with respect to a straight line extending vertically in the center in the left-right direction.
  • first fixing member extension portion 51a extending to the left side of the first fixing member 51 and the first fixing member extension portion 51a extending to the right side are also equal.
  • second fixing member extension portion 52a As an example, such a configuration may be used, and the same action and effect as in FIG. 11 can be obtained.
  • FIG. 13 is a schematic plan view showing a configuration of a coil device as a transformer according to the first example of the third embodiment.
  • FIG. 14 is a schematic cross-sectional view of the coil device of FIG. 13 in a portion along the line XIV-XIV of FIG.
  • the coil device 101Ca of the first example of the present embodiment has a structure similar to that of the coil device 101Aa, the same components are designated by the same reference numerals and the description thereof will be described. Do not repeat.
  • the coil device 101Ca further includes a core fixing member 70 arranged on the core 10. That is, the coil device 101Ca further includes, for example, a core fixing member 70 arranged directly above the core 10. In this respect, it differs from the coil device 101Aa.
  • the core fixing member 70 of the coil device 101Ca is in contact with the uppermost surface of the core 10 in particular, the upper core 10A, via the third heat transfer member 70a.
  • the third heat transfer member 70a is arranged so as to come into contact with the entire upper surface of the upper core 10A. Further, the core fixing member 70 is arranged so as to come into contact with the entire surface of the third heat transfer member 70a, that is, to overlap the upper core 10A in a plan view.
  • the core fixing member 70 is actually fixed to the support 40 or the first convex member 41 with screws or the like. As a result, the core fixing member 70 presses the upper core 10A and the lower core 10B downward.
  • the core fixing member 70 is formed of the same material and the same process as the support 40, the first fixing member 51, and the second fixing member 52.
  • the core fixing member 70 may be formed of a different material and / or a different process from the support 40, the first fixing member 51, and the second fixing member 52.
  • the third heat transfer member 70a is preferably formed of the same material as the first heat transfer member 41a and the second heat transfer member 42a, but may be different materials.
  • the effects peculiar to the coil device 101Ca are as follows.
  • the core fixing member 70 presses the upper core 10A and the lower core 10B downward. Therefore, the core fixing member 70 can mount the upper core 10A and the lower core 10B of the core 10 so as to be securely fixed on the surface of the support 40.
  • the upper core 10A is pressed from above so as to pass through the core fixing member 70 without being pressed directly downward from above. Therefore, the force received by the upper core 10A from above is applied by the core fixing member 70 from the entire surface of the upper core 10A. Therefore, the load applied to the upper core 10A from above can be dispersed so as to be received from at least the entire upper surface of the upper core 10A, which is a region where the core fixing member 70 overlaps in the upper core 10A. That is, it is possible to suppress damage to the upper core 10A due to the downward load being concentrated only on a part of the surface of the upper core 10A.
  • the core fixing member 70 comes into contact with the core 10 via the third heat transfer member 70a. As a result, the heat generated by the core 10 is mainly transmitted to the core fixing member 70, so that the temperature rise of the core 10 can be suppressed. Further, although not shown, as described above, the core fixing member 70 is fixed to the support 40 or the first convex member 41. Therefore, the heat transferred from the upper core 10A to the core fixing member 70 can be dissipated upward from there, but can also be dissipated from the support 40 to the lower side of the coil device 101Ca. Since heat can be dissipated from both the top and bottom in this way, the heat dissipation of the coil device 101Ca is further enhanced. In other words, the temperature rise of the upper core 10A can be reduced.
  • FIG. 15 is a schematic cross-sectional view showing the configuration of a coil device as a transformer according to the second example of the third embodiment. That is, this corresponds to FIG. 14 for the coil device of the second example of the third embodiment.
  • FIG. 15 is a schematic cross-sectional view showing the configuration of a coil device as a transformer according to the second example of the third embodiment. That is, this corresponds to FIG. 14 for the coil device of the second example of the third embodiment.
  • FIG. 15 is a schematic cross-sectional view showing the configuration of a coil device as a transformer according to the second example of the third embodiment. That is, this corresponds to FIG. 14 for the coil device of the second example of the third embodiment.
  • FIGS. 14 and 15 In each of the subsequent drawings, only the cross-sectional views similar to those in FIGS. 14 and 15 at the same positions as those in FIGS. 14 and 15 of each coil device are shown.
  • the coil device 101Cb of the second example of the present embodiment has roughly the same configuration as the coil device 101Ca, the same components are designated by the same reference numerals and the content overlapping portion will be described. Do not repeat. However, in the coil device 101Cb, a plurality of, for example, three cores 10 are connected so that the core fixing members 70 on the upper cores 10A are integrally connected. In this respect, the core fixing member 70 here is different from the coil device 101Ca in which the core fixing member 70 is arranged as a separate body for each individual core 10.
  • the single core fixing member 70 presses the plurality of upper cores 10A downward at the same time.
  • the heat transferred from the core 10 is equalized inside the core fixing member 70. Therefore, the core fixing member 70, which is the destination of the heat radiated upward from the core 10, can make the temperature rise of each of the plurality of cores 10 uniform. Further, since the heat generated by the core 10 is mainly transmitted to the core fixing member 70, the temperature rise of the core 10 can be suppressed.
  • FIG. 16 is a schematic cross-sectional view showing the configuration of a coil device as a transformer according to the first example of the fourth embodiment.
  • the coil device 101Da of the first example of the present embodiment has roughly the same configuration as the coil device 101Ca, the same components are designated by the same reference numerals and the description thereof will not be repeated. ..
  • the core fixing member 70 arranged on the core 10 further has a flat surface portion 70 g and peripheral portions 70d and 70e.
  • the coil device 101Da is different from the coil device 101Ca in which the core fixing member 70 is merely a portion arranged on the core 10.
  • the flat surface portion 70 g of the core fixing member 70 is a region corresponding to the core fixing member 70 in the coil device 101Ca and having the same mode as this. That is, the flat surface portion 70g is a region as an upper portion of the core 10 which is arranged on the core 10 of the core fixing member 70, overlaps the uppermost surface of the upper core 10A in a plane, and contacts the third heat transfer member 70a. is there.
  • the flat surface portion 70 g extends along the XY plane.
  • the upper core 10A is pressed toward the support 40, that is, downward in the Z direction via the third heat transfer member 70a.
  • the peripheral portion 70d of the core fixing member 70 is a region outside the region overlapping the upper core 10A in a plan view, and is particularly an upper portion of the first convex member 41 arranged on the first convex member 41. Area as.
  • the peripheral portion 70d is bent at the end portion of the flat surface portion 70g in the X direction, and extends from there along the Z direction toward the support 40 side. Therefore, the peripheral portion 70d is continuous with the flat portion 70g.
  • the tip of the peripheral portion 70d is in contact with the uppermost surface of the laminated coil 30, for example, the uppermost surface of the insulating member 31 (see FIG. 7). That is, the peripheral portion 70d corresponds to, for example, the first fixing member 51 in the first embodiment.
  • the peripheral portion 70e of the core fixing member 70 is a region outside the region overlapping the upper core 10A in a plan view, and is particularly an upper portion of the second convex member 42 arranged on the second convex member 42. Area as.
  • the peripheral portion 70d is bent at the end portion of the flat surface portion 70g in the X direction, and extends from there along the Z direction toward the support 40 side. Therefore, the peripheral portion 70e is continuous with respect to the flat portion 70g.
  • the tip of the peripheral portion 70e is in contact with the uppermost surface of the laminated coil 30, for example, the uppermost surface of the insulating member 31 (see FIG. 7). That is, the peripheral portion 70e corresponds to, for example, the second fixing member 52 in the first embodiment.
  • the coil device 101Da does not have the first fixing member 51 and the second fixing member 52 in the coil device 101Aa and the like.
  • the peripheral portion 70d which is a part of the core fixing member 70, corresponds to the first fixing member 51
  • the peripheral portion 70e which is a part of the core fixing member 70
  • the second fixing member is the second fixing member.
  • the peripheral portion 70d functions in the same manner as the first fixing member 51 such as the coil device 101Aa
  • the peripheral portion 70e functions in the same manner as the second fixing member 52 such as the coil device 101Aa.
  • the flat surface portion 70g functions in the same manner as the core fixing member 70 such as the coil device 101Ca.
  • the peripheral portion 70d can press the laminated coil 30 toward the support 40 on the lower side in the Z direction as the first fixing member.
  • the peripheral portion 70e can press the laminated coil 30 toward the support 40 on the lower side in the Z direction as a second fixing member. Therefore, it is preferable that the core fixing member 70 is formed of the same material and the same process as the support 40, the first fixing member 51, and the second fixing member 52.
  • the peripheral portion 70d and the peripheral portion 70e are both part of the same core fixing member 70. Therefore, in the coil device 101Da as well as the coil device 101Ba, for example, the first fixing member and the second fixing member are integrated.
  • the core fixing member 70 has a flat surface portion 70g as an upper portion of the core 10, a peripheral portion 70d as an upper portion of the first convex member 41, and a peripheral portion as an upper portion of the second convex member 42. It extends to 70e.
  • a part of the core fixing member 70, that is, the peripheral portion 70d above the first convex member 41 is arranged as the first fixing member and functions in the same manner as the first fixing member.
  • the other part of the core fixing member 70, that is, the peripheral portion 70e on the second convex member 42 is arranged as the second fixing member and functions in the same manner as the second fixing member.
  • the peripheral portion 70d overlaps only a part of the first convex member 41 in a plan view, and the laminated coil 30 is sandwiched and fixed together with the first convex member 41 only in the part of the area. ing.
  • the peripheral portion 70e overlaps only a part of the second convex member 42 in the plan view, and the laminated coil 30 is sandwiched and fixed together with the second convex member 42 only in the part of the area. are doing. It is preferable that the peripheral portions 70d and 70e come into contact with the laminated coil 30 in as large an area as possible and sandwich the laminated coil 30, but as shown in FIG. 16, the first convex member 41 and the second convex member 42 are formed only in a part of the region. The laminated coil 30 may be sandwiched together with these.
  • the coil device 101Da has the same effect as the coil devices 101Ca and 101Cb, but further exerts the following effects. Next, the action and effect peculiar to the coil device 101Da of the first example of the present embodiment will be described.
  • the core fixing member 70 has a flat surface portion 70g as an upper portion of the core 10, for example, a peripheral portion 70d as an upper portion of the first convex member 41, and a peripheral portion 70d as an upper portion of the second convex member 42, for example. Extends to at least one of parts 70e. As a result, a part of the core fixing member 70 is arranged as at least one of the first fixing member and the second fixing member.
  • the core fixing member 70 can be used as the first fixing member and the second fixing member. Therefore, it is not necessary to provide the first fixing member and the second fixing member as independent members, and the core fixing member 70 can be effectively used. Also by this, the peripheral portions 70d and 70e as a part of the first fixing member and the second fixing member of the core fixing member 70 can obtain the effect of sandwiching and fixing and pressing as in the other embodiment. .. Further, as in the other embodiment, when the peripheral portions 70d and 70e come into contact with the laminated coil 30, a heat dissipation effect from the laminated coil 30 can be obtained. Further, also in the present embodiment, the heat dissipation effect of the heat transfer member can be obtained.
  • FIG. 17 is a schematic cross-sectional view showing the configuration of a coil device as a transformer according to the second example of the fourth embodiment.
  • FIG. 18 is a schematic cross-sectional view showing a configuration of a coil device as a transformer according to a third example of the fourth embodiment.
  • the coil device 101Db of the second example of the present embodiment has roughly the same configuration as the coil device 101Da, the same components are designated by the same reference numerals and the content overlapping portion will be described. Do not repeat.
  • a plurality of, for example, three cores 10 are connected so that the core fixing members 70 on the upper cores 10A are integrally connected.
  • the peripheral portion 70d and the peripheral portion 70e both have a portion extending in the Z direction and a portion extending along the XY plane while contacting the laminate coil 30.
  • the peripheral portion 70e refers to the entire portion of the core fixing member 70 arranged outside the entire core 10 to be assembled in the X direction in FIG. That is, the peripheral portion 70e is not limited to directly above the second convex member 42.
  • the peripheral portion 70e includes a portion that does not overlap with the second convex member 42 and extends in the Z direction.
  • the core fixing member 70 here is different from the coil device 101Da in which the core fixing member 70 is arranged as a separate body for each core 10, and the peripheral portions 70d and 70e are composed of only the portions extending in the Z direction. ..
  • the same effect as that of the coil device 101Da and the coil device 101Cb can be obtained in the coil device 101Db.
  • the coil device 101Dc has roughly the same configuration as the coil device 101Db, but the width of the first convex member 41 in the X direction is narrower than that of the coil device 101Db. Therefore, the peripheral portion 70d does not have a portion extending along the XY plane, but has only a portion extending in the Z direction.
  • the peripheral portion 70d including only the portion extending in the Z direction is arranged so as to overlap almost the entire region that overlaps the first convex member 41 in a plane, at least in the X direction.
  • the shape of the peripheral portion 70d may be the aspect shown in FIG. 17 or the aspect shown in FIG. Further, although not shown, the peripheral portion 70e may be appropriately changed in mode depending on the shape of the second convex member 42 and the like.
  • FIG. 19 is a schematic cross-sectional view showing the configuration of a coil device as a transformer according to the fourth example of the fourth embodiment.
  • the coil device 101Dd of the fourth example of the present embodiment has roughly the same configuration as the coil device 101Db, the same components are designated by the same reference numerals and the content overlapping portion will be described. Do not repeat.
  • the coil device 101Dd is different from the coil device 101Db in that the core fixing member 71 is included in addition to the core fixing member 70.
  • the core fixing member 71 is made of the same material as the core fixing member 70.
  • the core fixing member 71 includes a region arranged directly below the core 10.
  • the core fixing member 71 is arranged so as to be substantially line-symmetric with respect to the laminated coil 30 with respect to the core fixing member 70. That is, the core fixing member 71 has a flat surface portion 71g and peripheral portions 71d and 71e, similarly to the core fixing member 70, and these are connected so as to be integrated.
  • the flat surface portion 71g is a region that overlaps the flat surface portion 70g
  • the peripheral portion 71d is a peripheral portion 70d
  • the peripheral portion 71e is a peripheral portion 70e, respectively, in a plan view.
  • the flat surface portion 71g has substantially the same shape as the flat surface portion 70g, the peripheral portion 71d has the peripheral portion 70d, and the peripheral portion 71e has the peripheral portion 70e so as to overlap each other in a plan view.
  • the flat surface portion 71 g is arranged so as to overlap the lower surface of the lower core 10B.
  • the peripheral portion 71d which is outside the region overlapping the core 10 and overlaps with the peripheral portion 70d, has a portion extending in the Z direction and a portion extending along the XY plane, similarly to the peripheral portion 70d.
  • a portion of the peripheral portion extending in the Z direction is in contact with the upper surface of the support 40 so as to be fixed, for example. Therefore, the peripheral portion 71d corresponds to the first convex member 41 in the coil device 101Aa or the like.
  • the peripheral portion 71e which is outside the region overlapping the core 10 and overlaps with the peripheral portion 70e, has a portion extending in the Z direction and a portion extending along the XY plane, similarly to the peripheral portion 70e.
  • a portion of the peripheral portion extending in the Z direction is in contact with the upper surface of the support 40 so as to be fixed, for example. Therefore, the peripheral portion 71e corresponds to the second convex member 42 in the coil device 101Aa or the like. Therefore, the peripheral portion 71d functions in the same manner as the first convex member 41 of the coil device 101Aa or the like, and the peripheral portion 71e functions in the same manner as the second convex member 42 in the coil device 101Aa or the like.
  • the portion of the peripheral portion 71d extending along the XY plane is in contact with the laminate coil 30 via the first heat transfer member 41a.
  • the first heat transfer member 41a may be considered as a part of the first convex member, that is, the peripheral portion 71d.
  • the portion of the peripheral portion 71e that extends along the XY plane is in contact with the laminate coil 30 via the second heat transfer member 42a.
  • the second heat transfer member 42a may be considered as a part of the second convex member, that is, the peripheral portion 71e.
  • the coil device 101Dd can exert the same effect as the coil device 101Db. That is, the core fixing member 71 extends from the flat surface portion 71g directly below the core 10 to the peripheral portion 71d directly below the peripheral portion 70d and the peripheral portion 71e directly below the peripheral portion 70e.
  • the peripheral portion 71d is arranged as a first convex member extending in the Z direction while contacting the upper surface of the support 40
  • the peripheral portion 71e is a second convex member extending in the Z direction while contacting the upper surface of the support 40. Is placed as. Therefore, the first convex member and the second convex member are integrated into the core fixing member 71.
  • the core fixing member 71 can be used as the first convex member and the second convex member. Therefore, it is not necessary to provide the first convex member and the second convex member as independent members, and the core fixing member 71 can be effectively used. As a result, the effects of sandwiching and fixing and pressing can be obtained by the first convex member and the peripheral portions 71d and 71e as the second convex member of the core fixing member 71 as in the other embodiment. .. Further, as in the other embodiment, when the peripheral portions 71d and 71e come into contact with the laminated coil 30, the heat dissipation effect from the laminated coil 30 can be obtained. Further, also in the present embodiment, the heat dissipation effect of the heat transfer member can be obtained.

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Abstract

電力変換装置のコイル装置において、ラミネートコイル(30)は支持体(40)の面上にてプレーナコイル(20)が積層される。コア(10)は支持体(40)の面上にてラミネートコイル(30)に巻回される部分を含みプレーナコイル(20)の長手方向に互いに間隔をあけて複数並ぶ。第1の凸部材(41)は長手方向についての互いに隣り合う1対のコア(10)の間に配置され支持体(40)に固定されている。第1の固定部材(51)は第1の凸部材(41)の上に配置される。ラミネートコイル(30)は、第1の面が第1の凸部材(41)に接触し第2の面が第1の固定部材(51)に接触するように、第1の固定部材(51)と第1の凸部材(41)とに挟まれ固定される。

Description

電力変換装置
 本発明は、トランスとしてのコイル装置を備える電力変換装置に関する。
 たとえばDC/DC変換装置等の電力変換装置には、平滑コイルおよびトランスなどのコイル装置が搭載されている。コイル装置は一般的にコアにコイルを巻き付けることで構成されている。近年、コイル装置としてのトランスを小型化するため、電力変換装置に搭載されているスイッチング素子のスイッチング周波数がたとえば1kHz以上に高周波化されている。これによりコアの断面積を小さくしたり、コイルのターン数を少なくしたりできるため、トランスを小型化できる。
 トランスが小型化されると、トランスに含まれるコイルの発熱が増加する。断面積が小さくなり小型化されたコイルは電気抵抗値が大きくなる。このため小型化されたコイルは電流通電時の導通損失によって温度上昇が大きくなる。さらに、スイッチング素子を高周波化することでトランスを小型化できるが、この場合もコイルの発熱は増加する。交流電流が導体を流れるとき、いわゆる表皮効果により、電流密度が導体の表面で高く、導体の表面から離れると低くなる。したがって、周波数が高くなるほど電流が表面に集中するように流れるため、導体の交流抵抗が高くなり、コイルの発熱が増加する。
 たとえば特開2015-173188号公報(特許文献1)においては、平面形状となるように巻回されたコイルとコアとの間に放熱シートが挿入されることで、コイルの温度上昇が低減されている。
特開2015-173188号公報
 高周波化することでトランスを小型化するために、板状のコイルが平面形状となるように巻回されたいわゆるプレーナコイルが使用される。プレーナコイルを有する大容量のトランスにおいては大型のコアが必要となる。しかし大型のコアは焼成が困難であるとともにコアとしての性能が低下する。そこで大容量のトランスにおいては大型のコアを1台設ける代わりに、小型のコアを複数並べる場合がある。上記のように小型のコアを複数並べた構成の特開2015-173188号公報では、巻線枠にコイルが巻回されコアに取り付けられる。これによりコアとコイルとは固定することができる。しかしコイル装置を含む電力変換装置全体に対してコイルが固定されるには至っていない。このため特開2015-173188号公報ではコアおよびコイルが振動し、コアおよびコイルが破壊する恐れがある。
 本発明は上記の課題に鑑みなされたものである。その目的は、コイル装置に含まれるプレーナコイルを装置全体に対して固定し、耐振動性を向上させた電力変換装置を提供することである。
 本開示に従った電力変換装置はコイル装置を備える。コイル装置は、支持体と、ラミネートコイルと、コアと、第1の凸部材と、第1の固定部材とを含む。ラミネートコイルは支持体の面上にてプレーナコイルが複数積層される。コアは支持体の面上にてラミネートコイルに巻回される部分を含みプレーナコイルの長手方向に互いに間隔をあけて複数並ぶ。第1の凸部材は長手方向についての互いに隣り合う1対のコアの間に配置され支持体に固定されている。第1の固定部材は第1の凸部材の上に配置される。ラミネートコイルは、第1の面が第1の凸部材に接触し第1の面と反対側の第2の面が第1の固定部材に接触するように、第1の固定部材と第1の凸部材とに挟まれ固定される。
 本発明によれば、コイル装置に含まれるプレーナコイルを装置全体に対して固定し、耐振動性を向上させた電力変換装置を提供することができる。
各実施の形態に係る電力変換装置の構成を示す回路図である。 実施の形態1の第1例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略斜視図である。 図2のコイル装置に含まれるコア、第1および第2の固定部材、ならびに第1および第2の凸部材を抜き取って示す概略斜視図である。 図2のコイル装置の概略平面図である。 図2のコイル装置に含まれる第1のコイルの部分を抜き取った概略平面図である。 図2のコイル装置に含まれる第2のコイルの部分を抜き取った概略平面図である。 図4のVII-VII線に沿う部分における、図2のコイル装置の概略断面図である。 実施の形態1の第2例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略断面図である。 実施の形態2の第1例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略平面図である。 図9のX-X線に沿う部分における、図9のコイル装置の概略断面図である。 実施の形態2の第2例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略平面図である。 実施の形態2の第3例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略平面図である。 実施の形態3の第1例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略平面図である。 図13のXIV-XIV線に沿う部分における、図13のコイル装置の概略断面図である。 実施の形態3の第2例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略断面図である。 実施の形態4の第1例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略断面図である。 実施の形態4の第2例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略断面図である。 実施の形態4の第3例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略断面図である。 実施の形態4の第4例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略断面図である。
 以下、本実施の形態について図に基づいて説明する。なお、説明の便宜のため、X方向、Y方向、Z方向が導入されている。
 実施の形態1.
 <はじめに>
 まず本実施の形態の第1例のコイル装置の構成上の特徴について簡単に説明する。図7を参照して、本実施の形態の電力変換装置に備えられるコイル装置101Aaは、支持体40と、ラミネートコイル30と、コア10とを含んでいる。ラミネートコイル30には第1のコイル20および第2のコイル21が積層されている。コア10はX方向に間隔をあけて複数並んでいる。その複数のコア10の間には第1の凸部材41が配置されている。第1の凸部材41は支持体40に固定されている。第1の凸部材41の上(たとえば真上)には第1の固定部材51を有している。ラミネートコイル30は、Z方向の下側の面が(第1の伝熱部材41aを含む)第1の凸部材41に接触し、Z方向の上側の面が第1の固定部材51に接触するように、第1の固定部材51と第1の凸部材41とに挟まれ固定されている。以下当該電力変換装置について、それに備えられるコイル装置の構成を中心に説明する。
 本明細書において、たとえば「第1の凸部材41の真上に第1の固定部材51を有する」とは、第1の凸部材41と平面視にて重なる上側の領域に、第1の固定部材51の少なくとも一部が配置されることを意味する。つまり図7のZ方向上側から見て、第1の凸部材41と第1の固定部材51の少なくとも一部とが被っていることを意味する。
 <電力変換装置の構成>
 図1は、各実施の形態に係る電力変換装置の構成を示す回路図である。図1を参照して、電力変換装置1は、DC/DC変換装置であるが、交流の電圧を変換する装置であってもよい。電力変換装置1は、インバータ回路2と、トランス回路3と、整流回路4と、平滑回路5と、制御回路6とを主に備えている。電力変換装置1は、入力端子110から入力される直流電圧Viを直流電圧Voに変換して出力端子111から出力する。
 インバータ回路2は、4つのスイッチング素子7a,7b,7c,7dを含んでいる。たとえば図1においては、スイッチング素子7aとスイッチング素子7cとが直列接続されたものと、スイッチング素子7bとスイッチング素子7dとが直列接続されたものとが、並列接続されている。スイッチング素子7a,7b,7c,7dのそれぞれは、いわゆるMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)またはいわゆるIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)などである。スイッチング素子7a,7b,7c,7dのそれぞれは、ケイ素(Si)、炭化ケイ素(SiC)および窒化ガリウム(GaN)からなる群から選択されるいずれかが材料として用いられる。
 トランス回路3は、トランスとしてのコイル装置101を有している。コイル装置101は、第1のコイル20と第2のコイル21とを有している。第1のコイル20は、インバータ回路2と接続される1次側コイル導体すなわち高電圧側巻線である。第2のコイル21は、整流回路4と接続される2次側コイル導体すなわち低電圧側巻線である。
 整流回路4は、4つのダイオード8a,8b,8c,8dを含んでいる。たとえば図1においては、ダイオード8aとダイオード8cとが直列接続されたものと、ダイオード8bとダイオード8dとが直列接続されたものとが、並列接続されている。ダイオード8a,8b,8c,8dのそれぞれは、ケイ素(Si)、炭化ケイ素(SiC)および窒化ガリウム(GaN)からなる群から選択されるいずれかが材料として用いられる。
 平滑回路5は、平滑コイルとしてのコイル装置102と、コンデンサ9aとを含んでいる。制御回路6は、インバータ回路2を制御する制御信号をインバータ回路2に向けて出力する役割を有する。インバータ回路2は、入力される電圧を変換して出力する。
 電力変換装置1は、インバータ回路2の前段に、平滑コイルとしてのコイル装置103と、コンデンサ9bとを含んでいる。電力変換装置1は、インバータ回路2とトランス回路3との間に、共振コイルとしてのコイル装置104を含んでいる。より具体的には、コイル装置104は、スイッチング素子7aとスイッチング素子7cとの間と、第1のコイル20との間に接続されている。
 電力変換装置1には、たとえば100V以上600V以下の直流電圧Viが入力される。電力変換装置1は、たとえば12V以上600V以下の直流電圧Voを出力する。具体的には、電力変換装置1の入力端子110に入力された直流電圧Viは、インバータ回路2によって第1の交流電圧に変換される。第1の交流電圧は、トランス回路3によって第1の交流電圧よりも低い第2の交流電圧に変換される。第2の交流電圧は、整流回路4によって整流される。平滑回路5は、整流回路4から出力された電圧を平滑する。電力変換装置1は、平滑回路5から出力された直流電圧Voを出力端子111から出力する。直流電圧Viは直流電圧Vo以上の大きさであってもよい。
 次に、図2~図7を用いて、本実施の形態の第1例の電力変換装置に備えられるコイル装置101の構成について説明する。
 <コイル装置101の構成>
 図2は、実施の形態1の第1例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略斜視図である。図3は、図2のコイル装置に含まれるコア、第1および第2の固定部材、ならびに第1および第2の凸部材を抜き取って示す概略斜視図である。図4は、図2のコイル装置の概略平面図である。図5は、図2のコイル装置に含まれる第1のコイルの部分を抜き取った概略平面図である。図6は、図2のコイル装置に含まれる第2のコイルの部分を抜き取った概略平面図である。図7は、図4のVII-VII線に沿う部分における、図2のコイル装置の概略断面図である。
 図2~図7を参照して、本実施の形態の第1例のコイル装置101Aaは、図1に示す電力変換装置1に備えられる、トランスとしてのコイル装置101の一例である。コイル装置101Aaは、支持体40を含んでいる。支持体40は、コイル装置101Aaを含む電力変換装置1全体の筐体の一部である。したがってたとえば図2の支持体40以外の各部材は、実際には箱型の筐体の内部に収納されるように配置される。ただしここでは図を見やすくする観点から、筐体全体の図示が省略される。ここでは当該筐体のうちのZ方向最下部である平板形状の支持体40の部分のみが図示され、以降の説明に用いられる。
 支持体40は、これを含む筐体の冷却器であってもよい。支持体40を含む筐体全体はたとえば直方体の箱状の形状である。支持体40は金属製であり、各部材を収納する役割に加え、冷却器としての役割を有している。すなわち支持体40には、図2などに示されるコイル装置101Aaが配置される領域以外の領域に、以下の各部材が取り付けられている。支持体40には、入力端子110と、出力端子111と、スイッチング素子7a~7dと、ダイオード8a~8dと、コンデンサ9a,9bとが取り付けられている。また電力変換装置1のグラウンドは、支持体40に接続されている。
 コイル装置101Aaは、ラミネートコイル30と、コア10と、第1の凸部材41と、第2の凸部材42と、第1の固定部材51と、第2の固定部材52と、第1の伝熱部材41aと、第2の伝熱部材42aとを主に含んでいる。これらはたとえば支持体40の面上に搭載される。
 ラミネートコイル30は、図7に示すように、プレーナコイルとして、第1のコイル20と、第2のコイル21とを有している。またラミネートコイル30は、絶縁部材31,32,33を有している。ラミネートコイル30においては、上層から下層へ、絶縁部材31、第1のコイル20、絶縁部材32、第2のコイル21、絶縁部材33の順に積層されている。図5に示すように、第1のコイル20および第2のコイル21は、その主表面がXY平面に沿って拡がるたとえば概ね矩形の平板形状を有するいわゆるプレーナコイルである。これらの第1のコイル20および第2のコイル21は、図1におけるコイル装置101の第1のコイル20および第2のコイル21に対応する。ラミネートコイル30においては、第1のコイル20と第2のコイル21との間に絶縁部材32が挟まれる。これにより、コイル装置101Aaにおいて高電圧側巻線である第1のコイル20と低電圧側巻線である第2のコイル21とは電気的に絶縁されている。またラミネートコイル30においては、第1のコイル20上に絶縁部材31が、第2のコイル21の下に絶縁部材33が配置される。これによりラミネートコイル30全体の最表面には絶縁部材が配置される構成である。
 絶縁部材31、絶縁部材32および絶縁部材33は、図5中に点線で示すように、概ね第1のコイル20および第2のコイル21の最外縁から最内縁まで、第1のコイル20および第2のコイル21と平面的に重なる領域に配置されている。したがって絶縁部材31~33は、概ね平面視での中央にほぼ矩形の空洞を有する、矩形でかつ環状の平板形状である。
 より具体的には、ラミネートコイル30における第1のコイル20および第2のコイル21はバスバーとして形成されている。第1のコイル20および第2のコイル21としてのバスバーのZ方向の厚みは、たとえば0.1mm以上5.0mm以下である。図5に示すように、第1のコイル20の周回方向の一方の端部であり外側の端部には接続部材22Aが設けられる。第1のコイル20の周回方向の他方の端部であり内側の端部には接続部材22Bが設けられる。第1のコイル20は、接続部材22Aから接続部材22Bまで時計回りに巻回している。また図5に示すように、第2のコイル21の周回方向の一方の端部であり外側の端部には接続部材23Aが設けられる。第2のコイル21の周回方向の他方の端部であり内側の端部には接続部材23Bが設けられる。第2のコイル21は、接続部材23Aから接続部材23Bまで時計回りに巻回している。なお接続部材22A,22B,23A,23Bはたとえば端子台であり、インバータ回路2および整流回路4を構成する電子部品と電気的に接続する。接続部材22A,22B,23A,23Bは他部材に覆われず露出するように配置されている。
 第1のコイル20および第2のコイル21は、1ターン分以上巻回されてもよく、1ターン分未満だけ巻回されてもよい。一例として図5では、第1のコイル20および第2のコイル21は2ターン巻回されている。また第1のコイル20および第2のコイル21は、その周回方向についての一部の領域において、周回方向についての他の領域とは断面積が異なってもよい。ここで断面積とは周回方向に交差する断面である。したがって断面積が領域によって変化するとは、たとえば第1のコイル20および第2のコイル21の厚みがその全体にて均一であれば、平面視にてその周回方向に交差する幅が、第1のコイル20および第2のコイル21内の領域間で変化することを意味する。
 コア10は、上コア10Aと、下コア10Bとを有しており、両者が噛み合うように組み合わさることで、単一のコア10を構成している。上コア10Aおよび下コア10Bは磁性体を含んでいる。図2に示すように、上コア10Aと下コア10Bとが組み合わせられたコア10は、第1のコイル20および第2のコイル21の長手方向であるX方向に互いに間隔をあけて3つ並んでいる。
 図2および図3に示すように、上コア10AはIの字の形状(I形状)であり、下コア10BはたとえばEの字の形状(E形状)である。このため下コア10Bは、その最上面が上コア10Aと噛み合った際に両者の間に、Y方向に間隔をあけて2つの空隙部10Cが形成される。空隙部10Cにおいてはコア10の本体は配置されない。2つの空隙部10CはX方向について各コア10の全体を貫通するように延びる。図2、図3、図5、図6に示すように、Y方向に並ぶ2つの空隙部10Cの間には、被巻回部10Eが配置される。被巻回部10Eは図5に示すように、XY平面上で周回する第1のコイル20および第2のコイル21により巻回される、下コア10Bの本体で形成された部分である。言い換えれば被巻回部10Eは下コア10Bの一部である。2つの空隙部10Cを第1のコイル20および第2のコイル21がX方向に貫通するため、2つの空隙部10Cに挟まれた被巻回部10Eが、第1のコイル20および第2のコイル21に巻回されている。ラミネートコイル30の全体が2つの空隙部10Cを貫通するため、第1のコイル20および第2のコイル21のみならず、絶縁部材31~33も2つの空隙部10C内を貫通する。
 図2、図3のコア10は、I形状の上コア10AとE形状の下コア10BとからなるいわゆるEI形状である。しかしこれに限らず、コア10はたとえばいわゆるEE形状またはCC形状であってもよい。ただし、たとえば上コア10Aと下コア10Bとの双方がI形状であるII形状とすることはできない。この場合、上コア10Aと下コア10Bとが噛み合った際に両者の間に空隙部10Cが形成されなくなり、トランスであるコイル装置101(図1参照)として機能しなくなるためである。つまり上コア10Aと下コア10Bとが噛み合った際に両者の間には空隙部10Cが形成される必要がある。その空隙部10CをX方向に周回する第1のコイル20および第2のコイル21が貫通することにより、トランスであるコイル装置101としての機能が達成される。
 上コア10Aはたとえば図示されないばねまたは板によってZ方向下側の支持体40に向けて押さえつけられている。下コア10Bは上コア10Aの重量によってZ方向下側の支持体40に向かって押さえつけられている。これにより本実施の形態ではコア10は支持体40の面上に固定されるように搭載されている。
 ただしラミネートコイル30は、上コア10Aまたは下コア10Bと接触している必要はない。製造上は、ラミネートコイル30は上コア10Aおよび下コア10Bの表面に対して接触させずにそれらの表面との間に間隔を有するように設置される。このことが図7において、ラミネートコイル30と上コア10A、およびラミネートコイル30と下コア10Bの間に隙間を有するように示されている。ただしラミネートコイル30と上コア10Aまたは下コア10Bとは接触していてもよい。このように接触すれば、ラミネートコイル30がコア10に対して固定されるため、ラミネートコイル30およびコア10の振動を抑制し、ラミネートコイル30およびコア10の損傷を抑制できる。またこのように接触すれば、コア10とラミネートコイル30とを均熱化できる。ただしこの場合、ラミネートコイル30に含まれる第1のコイル20および第2のコイル21と、コア10とを確実に電気的に絶縁する必要がある。
 3つのコア10のうちX方向について互いに隣り合う1対のコア10の間には、第1の凸部材41が配置されている。第1の凸部材41はX方向について幅が細く、Y方向についてはコア10と同等の寸法を有するように延びている。したがって第1の凸部材41は平面視において比較的細長い形状を有している。第1の凸部材41は支持体40に固定されている。すなわち第1の凸部材41は、たとえば支持体40の上側の表面に接触し固定されている。第1の凸部材41は支持体40と一体として形成されていてもよい。しかし第1の凸部材41は支持体40とは別体として形成され、両者が互いに接合などにより固定されていてもよい。ここでの固定は接合などによる厳密な固定に限らず、たとえば接触した状態で上方から押圧することにより容易に滑り動かないようにする程度の固定も含むものとする。第1の凸部材41は、支持体40以外の筐体の部分と一体であるか、あるいは当該筐体の部分に接合などで固定された別体であってもよい。
 コイル装置101Aaにおいては、X方向に3つのコア10が互いに間隔をあけて並んでいる。このため互いに隣り合う1対のコア10の間の領域が2つ形成されている。この2つの領域のそれぞれに1つずつ、第1の凸部材41が配置されている。したがってコイル装置101Aaには第1の凸部材41が複数(2つ)含まれている。
 第1の凸部材41のZ方向の上には、第1の凸部材41とはZ方向に間隔をあけて、第1の固定部材51が配置されている。つまりたとえば第1の凸部材41のZ方向の真上には、第1の凸部材41とはZ方向に間隔をあけて、第1の固定部材51が配置されている。また第1の凸部材41のZ方向の上側の表面には、ラミネートコイル30に隣接しラミネートコイル30に接触するよう、第1の伝熱部材41aが載置されている。第1の伝熱部材41aは第1の凸部材41に含まれると考える。第1の伝熱部材41aは、第1の凸部材41とほぼ同じ平面形状でもよいが、少なくともラミネートコイル30の最下面と第1の凸部材41の最上面との間の領域に挟まれるように配置されればよい。ラミネートコイル30の最下面と第1の凸部材41の最上面との間の領域とは、図3に示すように後述の空隙部41Cの内部の領域に相当する。
 第1の固定部材51は、ラミネートコイル30をその下側すなわち第1の凸部材41側に対して固定するために配置される。このため第1の固定部材51は、第1の凸部材41とほぼ同じ平面形状を有することが好ましい。具体的には第1の固定部材51は、X方向について幅が細く、Y方向についてはコア10と同等の寸法を有するように延びる、比較的細長い平面形状を有する平板である。
 図2および図4に示すように、第1の固定部材51は、たとえばネジ80によって、その下側の第1の凸部材41、または支持体40に固定される。これは第1の固定部材51がネジ80の締結力により、ラミネートコイル30をZ方向下側の支持体40側に押圧するためである。ただし第1の固定部材51は、ラミネートコイル30および第1の伝熱部材41aを挟んで、その下側の第1の凸部材41、または支持体40に固定される。したがって、図7に示すように、ラミネートコイル30は、その全体の最下面である絶縁部材33の下面が、第1の伝熱部材41aを介して第1の凸部材41に接触する。またラミネートコイル30は、その全体の最上面である絶縁部材31の上面が第1の固定部材51に接触する。このようにラミネートコイル30は、第1の固定部材51と第1の凸部材41とに挟まれ固定される。
 したがって、ラミネートコイル30は、第1の固定部材51と第1の伝熱部材41aとに接触するように挟まれる。すなわちラミネートコイル30の絶縁部材33の下面は第1の伝熱部材41aに面接触し、ラミネートコイル30の絶縁部材31の上面は第1の固定部材51に面接触する。また第1の伝熱部材41aは第1の凸部材41に面接触する。このためラミネートコイル30はその上下方向から第1の固定部材51ならびに、第1の伝熱部材41aを含む第1の凸部材41によりしっかりと押圧され固定される。一方、上記図7に示すように、上コア10Aおよび下コア10Bは、ラミネートコイル30に接触せず隙間を形成してもよい。このようにラミネートコイル30との接触が必要な点において、第1の固定部材51および第1の伝熱部材41aは、上コア10Aおよび下コア10Bとは構成上異なっている。
 図3に示すように、第1の固定部材51はI形状であり、第1の凸部材41はたとえばE形状である。すなわち第1の固定部材51と第1の凸部材41とを噛み合わせれば、両者の間にはたとえばY方向に間隔をあけて2つの空隙部41Cが形成される。これらの2つの空隙部41Cは、コア10の2つの空隙部10Cとほぼ同じY座標位置に配置され、X方向について第1の凸部材41の全体に延びるように形成される。これにより、コア10の2つの空隙部10Cを貫通するように周回する第1のコイル20および第2のコイル21は、2つの空隙部41Cを貫通するように周回する。
 なお後述するように、第1の伝熱部材41aは可撓性を有する材料または流動性を有する材料により形成される。このためネジ80の締結に伴う下方への押圧力により、第1の伝熱部材41aは圧縮される。第1の伝熱部材41aが第1の凸部材41とほぼ同じ形状であれば、第1の伝熱部材41aは空隙部41Cの内壁の底面上から側面上に連なるように変形し、空隙部41Cの内壁面の形状に追随するように当該内壁面上に接触してもよいが、第1の伝熱部材41aは空隙部41Cの内壁の側面上に接触しなくてもよい。そもそも図3のように第1の伝熱部材41aがラミネートコイル30の最下面と第1の凸部材41の最上面との間の領域のみに配置される場合、第1の伝熱部材41aは空隙部41Cの内壁の底面上のみに配置される。
 また図示されないが、第1の固定部材51とラミネートコイル30の絶縁部材31の上面との間にも第1の伝熱部材が挟まれてもよい。この第1の伝熱部材は、ラミネートコイル30に隣接し接触する領域に配置され、第1の固定部材51に含まれると考える。また逆に、第1の凸部材41とラミネートコイル30との間に第1の伝熱部材が挟まれず、第1の固定部材51とラミネートコイル30との間のみに挟まれてもよい。この場合も第1の伝熱部材は第1の固定部材51の一部に含まれると考える。
 図2、図4、図7に示すように、X方向について3つのコア10の外側、すなわち3つのコア10のX方向正側および負側のそれぞれには、計2つの第2の凸部材42が配置されている。第2の凸部材42は3つのコア10に対してX方向に間隔をあけて配置されている。X方向について第1の凸部材41よりも幅が広くてもよく、Y方向についてはコア10と同等の寸法を有するように延びている。ただし第2の凸部材42は平面視において比較的細長い形状を有している。第2の凸部材42は支持体40に固定されている。すなわち第2の凸部材42は、たとえば支持体40の上側の表面に固定されている。第2の凸部材42は支持体40と一体として形成されていてもよい。しかし第2の凸部材42は支持体40とは別体として形成され、両者が互いに接合などにより固定されていてもよい。第2の凸部材42は、支持体40以外の筐体の部分と一体であるか、あるいは当該筐体の部分に接合などで固定されていてもよい。
 第2の凸部材42のZ方向の上には、第2の凸部材42とはZ方向に間隔をあけて1つずつ、計2つの第2の固定部材52が配置されている。つまりたとえば第2の凸部材42のZ方向の真上には、第2の凸部材42とはZ方向に間隔をあけて1つずつ、計2つの第2の固定部材52が配置されている。また第2の凸部材42のZ方向の上側の表面には、ラミネートコイル30に隣接しラミネートコイル30に接触するよう、第2の伝熱部材42aが載置されている。第2の伝熱部材42aは第2の凸部材42に含まれると考える。第2の伝熱部材42aは、第2の凸部材42とほぼ同じ平面形状でもよいが、少なくともラミネートコイル30の最下面と第2の凸部材42の最上面との間の領域に挟まれるように配置されればよい。ラミネートコイル30の最下面と第2の凸部材42の最上面との間の領域とは、図3に示すように後述の空隙部42Cの内部の領域に相当する。
 第2の固定部材52は、ラミネートコイル30をその下側すなわち第2の凸部材42側に対して固定するために配置される。このため第2の固定部材52は、第2の凸部材42とほぼ同じ平面形状を有する平板であることが好ましい。具体的には第2の固定部材52は、X方向について幅が細く、Y方向についてはコア10と同等の寸法を有するように延びる、比較的細長い平面形状である。
 図2および図4に示すように、第2の固定部材52は、たとえばネジ80によって、その下側の第2の凸部材42、または支持体40に固定される。これは第2の固定部材52がネジ80の締結力により、ラミネートコイル30をZ方向下側の支持体40側に押圧するためである。ただし第2の固定部材52は、ラミネートコイル30および第2の伝熱部材42aを挟んで、その下側の第2の凸部材42、または支持体40に固定される。したがって、図7に示すように、ラミネートコイル30は、その全体の最下面である絶縁部材33の下面が、第2の伝熱部材42aを介して第2の凸部材42に接触する。またラミネートコイル30は、その全体の最上面である絶縁部材31の上面が第2の固定部材52に接触する。このようにラミネートコイル30は、第2の固定部材52と第2の凸部材42とに挟まれ固定される。
 したがって、ラミネートコイル30は、第2の固定部材52と第2の伝熱部材42aとに接触するように挟まれる。すなわちラミネートコイル30の絶縁部材33の下面は第2の伝熱部材42aに面接触し、ラミネートコイル30の絶縁部材31の上面は第2の固定部材52に面接触する。また第2の伝熱部材42aは第2の凸部材42に面接触する。このためラミネートコイル30はその上下方向から第2の固定部材52ならびに、第2の伝熱部材42aを含む第2の凸部材42によりしっかりと押圧され固定される。一方、上記図7に示すように、上コア10Aおよび下コア10Bは、ラミネートコイル30に接触せず隙間を形成してもよい。このようにラミネートコイル30との接触が必要な点において、第2の固定部材52および第2の伝熱部材42aは、上コア10Aおよび下コア10Bとは構成上異なっている。
 図3に示すように、第2の固定部材52はI形状であり、第2の凸部材42はたとえばC形状である。すなわち第2の固定部材52と第2の凸部材42とを噛み合わせれば、両者の間には1つの空隙部42Cが形成される。空隙部42Cは、コア10の2つの空隙部10Cおよびそれらの間の被巻回部10Eとほぼ同じY座標位置に配置され、X方向について第2の凸部材42の全体に延びるように形成される。これにより、コア10の2つの空隙部10Cを貫通するように周回する第1のコイル20および第2のコイル21は、空隙部42Cを貫通するように周回する。ただし第2の凸部材42も、第1の凸部材41とY方向についてのほぼ同位置に同形状の2つの空隙部を形成可能なE形状であってもよい。
 なお後述するように、第2の伝熱部材42aは可撓性を有する材料または流動性を有する材料により形成される。このためネジ80の締結に伴う下方への押圧力により、第2の伝熱部材42aは圧縮される。第2の伝熱部材42aが第2の凸部材42とほぼ同じ形状であれば、第2の伝熱部材42aは空隙部42Cの内壁の底面上から側面上に連なるように変形し、空隙部42Cの内壁面の形状に追随するように当該内壁面上に接触してもよいが、第2の伝熱部材42aは空隙部42Cの内壁の側面上に接触しなくてもよい。そもそも図3のように第2の伝熱部材42aがラミネートコイル30の最下面と第2の凸部材42の最上面との間の領域のみに配置される場合、第2の伝熱部材42aは空隙部42Cの内壁の底面上のみに配置される。
 また図示されないが、第2の固定部材52とラミネートコイル30の絶縁部材31の上面との間にも伝熱部材が挟まれてもよい。この第2の伝熱部材は、ラミネートコイル30に隣接し接触する領域に配置され、第2の固定部材52に含まれると考える。また逆に、第2の凸部材42とラミネートコイル30との間に第2の伝熱部材が挟まれず、第2の固定部材52とラミネートコイル30との間のみに挟まれてもよい。この場合も2の伝熱部材は第2の固定部材52の一部に含まれると考える。
 その他、支持体40の面上の一部に、支持体凸部43が形成されてもよい。図2および図4に示すように、支持体凸部43は、たとえば3つのコア10とY方向について間隔をあけてそのY方向正側および負側のそれぞれに1つずつ配置されている。これら1対の支持体凸部43はX方向に延在する。すなわち1対の支持体凸部43は、Y方向についてコア10を挟むように配置されている。支持体凸部43は第1の凸部材41と同様に支持体40に固定されるが、支持体40と一体であっても別体であってもよい。これにより、1対の支持体凸部43は、下コア10Bが支持体40の面上を移動しそこからはみ出ることを抑制するために設けられる。したがってそのような効果を奏する限り、他の方法が適用されてもよい。たとえば支持体40の上側の主表面の一部に凹部が形成され、その凹部に下コア10Bが嵌まるように収納可能な構成であってもよい。
 <材料・材質>
 支持体40は、熱伝導率が0.1W/(m・K)以上であることが好ましい。ただし支持体40は、熱伝導率が1.0W/(m・K)以上であることがより好ましい。その中でも支持体40は、熱伝導率が10.0W/(m・K)以上であることがさらに好ましい。
 支持体40は、剛性のある材料で形成されることが好ましい。具体的には、支持体40は、銅(Cu)、アルミニウム(Al)、鉄(Fe)、SUS304などの鉄合金、リン青銅などの銅合金、およびADC12などのアルミニウム合金からなる群から選択されるいずれかの金属材料により形成される。その他、支持体40は、熱伝導性フィラーを含有する樹脂材料で形成されていてもよい。ここで樹脂材料とは、たとえばポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)からなる群から選択されるいずれかである。鉄を除き、支持体40に用いられる材料は非磁性体であることが好ましい。第1の凸部材41および第2の凸部材42が支持体40と一体である場合は上記支持体40と同一材料となる。第1の凸部材41および第2の凸部材42が支持体40と別体である場合、これらは支持体40と同一材料であってもよいし、支持体40と異なる材料であってもよい。支持体40は、たとえば切削、ダイキャスト、鍛造、および金型を用いた成形からなる群から選択されるいずれかの工程により形成される。
 上コア10Aおよび下コア10B(被巻回部10Eを含む)の本体は、たとえばマンガン亜鉛(Mn-Zn)系フェライトコアまたはニッケル亜鉛(Ni-Zn)系フェライトコアで形成される。ただし上コア10Aおよび下コア10Bは、たとえばいわゆるアモルファスコア、またはいわゆるアイアンダストコアであってもよい。アモルファスコアは鉄系アモルファス合金により形成されている。アイアンダストコアは鉄粉が加圧成形されたものである。
 ラミネートコイル30に含まれる第1のコイル20および第2のコイル21は、導電性の材料により形成されている。具体的には第1のコイル20および第2のコイル21は、銅、銀(Ag)、金(Au)、すず(Sn)、銅合金、ニッケル(Ni)合金、金合金、銀合金、すず合金からなる群から選択されるいずれかにより形成されている。第1のコイル20と第2のコイル21とは異なる材料により形成されてもよい。
 接続部材22A,22Bは、第1のコイル20と同一材料から形成されてもよいが、異なる材料から形成されてもよい。接続部材23A,23Bは、第2のコイル21と同一材料から形成されてもよいが、異なる材料から形成されてもよい。接続部材22A,22B,23A,23Bは、導電性の材料により形成されている。具体的には接続部材22A,22B,23A,23Bは、銅、銀、金、すず、鉄、銅合金、ニッケル合金、金合金、銀合金、すず合金、鉄合金から選択されるいずれかにより形成されている。
 ラミネートコイル30に含まれる絶縁部材31~33は、平板形状または薄い箔状、フィルム状である。絶縁部材31~33は電気的絶縁性を有する任意の材料で形成されている。具体的には、絶縁部材31~33はたとえばポリエチレンテレフタラート(PET)もしくはポリイミド(PI)のフィルム、またはアラミド(全芳香族ポリアミド)繊維から形成される紙により形成されている。あるいは絶縁部材31~33は、ガラス繊維強エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、ポリエーテルエーテルケトンからなる群から選択されるいずれかにより形成されてもよい。さらに絶縁部材31~33は、酸化アルミニウム(Al)または窒化アルミニウム(AlN)などのセラミック材料で形成されてもよい。さらに他の特徴として、絶縁部材31~33は任意の表面に粘着層または接着層を有し、この粘着層または接着層により、絶縁部材31~33は第1のコイル20および第2のコイル21と粘着または接着してもよい。
 第1の固定部材51および第2の固定部材52は、剛性の高い材料により形成される。具体的には、第1の固定部材51および第2の固定部材52は、銅、アルミニウム、鉄、SUS304などの鉄合金、リン青銅などの銅合金、およびADC12などのアルミニウム合金からなる群から選択されるいずれかの金属材料で形成される。あるいは第1の固定部材51および第2の固定部材52は、熱伝導性フィラーを含有する樹脂材料で形成されてもよい。ここで樹脂材料とは、たとえばポリブチレンテレフタレート、ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルエーテルケトンからなる群から選択されるいずれかである。鉄を除き、第1の固定部材51および第2の固定部材52に用いられる材料は非磁性体であることが好ましい。第1の固定部材51および第2の固定部材52は、たとえば切削、ダイキャスト、鍛造、および金型を用いた成形からなる群から選択されるいずれかの工程により形成される。
 第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aは、絶縁部材31~33よりも大きな熱伝導率を有する。そのようになる条件の下、第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aは、0.1W/(m・K)以上、その中でも特に1.0W/(m・K)以上、さらにその中でも10.0W/(m・K)以上の熱伝導率を有する。
 第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aは、高い剛性を有してもよいし、高い可撓性を有してもよい。また第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aは、高い弾性を有してもよい。さらに第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aは、電気絶縁性を有していてもよい。第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aは、内部に熱伝導性フィラーを有していてもよい。第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aが可撓性または流動性を有する場合、ラミネートコイル30が支持体40側へ押圧された際に、第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aは圧縮される。これにより第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aは変形し、第1のコイル20および第2のコイル21と直接接触していてもよい。また第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aは、上コア10Aおよび下コア10Bと接触していてもよい。
 第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aを構成する材料は以下の通りである。第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aは、シリコーンもしくはウレタンなどの材料、およびエポキシもしくはウレタンなどの樹脂材のいずれかからなることが好ましい。あるいは第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aは、アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)、ポリブチレンテレフタレート、ポリフェニレンサルファイド、およびフェノールからなる群から選択されるいずれかの樹脂材料であってもよい。さらに第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aは、ポリイミドなどの高分子材料、および酸化アルミニウムもしくは窒化アルミニウムなどのセラミック材料のいずれかにより形成されてもよい。さらに第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aは、シリコーンゴムシートまたはウレタンゴムシートにより形成されてもよい。さらに第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aは、シリコーンゲル、シリコーングリスまたはシリコーン接着剤で形成されてもよい。
 ネジ80はたとえばなべねじまたは皿ねじであり、形状は任意である。ネジ80はたとえばリベットでもよい。第1の固定部材51および第2の固定部材52が、支持体40または第1の凸部材41、第2の凸部材42に、接着、かしめ、溶接などの方法によって固定される場合には、コイル装置101Aaにネジ80を有さなくてもよい。
 <作用効果>
 次に、本実施の形態の背景について説明した後、本実施の形態の第1例のコイル装置101Aaの作用効果について説明する。
 高周波化することでトランスを小型化するために用いられるプレーナコイルは、平面視における面積が大きくなるため、プレーナコイルの面積の大きい表面部分の固定が重要となる。面積の大きい表面部分が固定できれば、プレーナコイル全体が十分に固定されるため、プレーナコイルおよびそれが巻き付けられるコアの振動が抑制される。
 大容量のトランスにプレーナコイルを用いる場合、焼成を困難にしない観点から小型のコアが複数並べられるため、複数並べられた小型のコアの平面積の総和が大きくなり、その結果プレーナコイルの平面積が大きくなる。ここで、たとえば上記コイル装置101Aaのラミネートコイル30がX方向の両端部にて第2の固定部材52および第2の凸部材42(第2の伝熱部材42a)のみにより接触するように挟まれ固定される場合を考える。つまりこの場合においてはラミネートコイル30が1対のコア10の間で第1の固定部材51および第1の凸部材41(第1の伝熱部材41a)に接触するように挟まれ固定されてはいない。この場合、ラミネートコイル30が他部材に接触するように挟まれ固定される位置間のX方向の距離が大きくなる。よってこの場合、ラミネートコイル30がコア10を貫通している部分はコア10と接触しておらずコア10に対して隙間をあけて浮いた状態となる。すなわちラミネートコイル30はコア10に対して固定されない。したがってラミネートコイル30の固有振動数が小さくなる。このためラミネートコイル30は振動により変形または破壊したり、コア10に衝撃を与えコアを破壊させたりする恐れがある。つまり振動によってラミネートコイル30自体が破断したり、コア10が破壊したり、ラミネートコイル30の第1のコイル20などの他の部材との電気的または機械的な接続部が破断したりする恐れがある。
 一方、たとえ少なくともコアとプレーナコイルとの間では固定されたとしても、これらが電力変換装置の他の部材に対しても固定されない限り、コアおよびコイルの振動による破損は免れない。
 そこで本実施の形態の電力変換装置1のコイル装置101Aaは、以下の構成を有している。コイル装置101Aaは、支持体40と、ラミネートコイル30と、コア10と、第1の凸部材41と、第1の固定部材51とを含んでいる。ラミネートコイル30は、支持体40の面上にてプレーナコイルが複数、第1のコイル20および第2のコイル21として積層されている。コア10は、支持体40の面上にてラミネートコイル30に巻回される部分を含み、第1のコイル20および第2のコイル21の長手方向であるX方向に互いに間隔をあけて複数並ぶ。第1の凸部材41は、長手方向であるX方向についての互いに隣り合う1対のコア10の間に配置され、支持体40に固定されている。第1の固定部材51は、第1の凸部材41の上に配置される。ラミネートコイル30は、第1の面(下面)が第1の凸部材41に接触し、第1の面と反対側の第2の面(上面)が第1の固定部材51に接触するように、第1の固定部材51と第1の凸部材41とに挟まれ固定される。
 これによりラミネートコイル30は、1対のコア10の間に配置される第1の凸部材41と、第1の固定部材51とに挟まれ、これらとの間に隙間がほとんど生じない状態となる。すなわちラミネートコイル30は、長手方向の中央に近い領域に、他部材に接触するように挟まれしっかりと固定される領域を有することとなる。このためX方向についてのラミネートコイル30が他部材に接触するように挟まれしっかりと固定される位置間の距離が小さくなる。よってラミネートコイル30の固有振動数が大きくなる。ラミネートコイル30の固有振動数が大きくなるため、電力変換装置1に振動および衝撃が加わった際にラミネートコイル30の変形する量が小さくなる。これにより、上コア10A、下コア10B、絶縁部材31~33、第1のコイル20および第2のコイル21の破損が抑制できる。
 また第1の凸部材41は支持体40に固定されている。このため第1の凸部材41に挟まれるラミネートコイル30は、支持体40を含む筐体、すなわち電力変換装置1の全体に対して固定される。このためコアおよびコイルがたとえ固定されても、そのコアおよびコイルの固定されたセットが筐体に対して固定されておらずに、結局筐体との間で振動を起こし損傷するような不具合を抑制することができる。
 以上により、本実施の形態によれば、コア10および第1のコイル20、第2のコイル21を含む各部材の耐振動性を向上し、振動による破損を抑制する効果が高められる。
 また、ラミネートコイル30の第1の面すなわち最下面が第1の凸部材41に接触する。これにより、ラミネートコイル30からその下側の第1の凸部材41への放熱効果を高めることができる。ラミネートコイル30の第2の面すなわち最上面が第1の固定部材51に接触する。これにより、ラミネートコイル30からその上側の第1の固定部材51への放熱効果を高めることができる。これにより、第1の凸部材41および第1の固定部材51を用いて、第1のコイル20および第2のコイル21の発熱を効率的に、その上下側双方向から放熱することができ、第1のコイル20および第2のコイル21の温度上昇を抑制できる。
 上記コイル装置101Aaにおいて、長手方向には3つ以上のコア10が並んでいる。長手方向の互いに隣り合う1対のコア10の間に配置される第1の凸部材41を複数含んでいることが好ましい。つまり長手方向に間隔をあけて、第1の凸部材41を複数有する。このため長手方向について、隣り合う第1の凸部材41および第1の固定部材51に挟まり固定される位置間の距離をより小さくすることができる。その結果、ラミネートコイル30の固有振動数がより大きくなるため、上コア10A、下コア10B、絶縁部材31~33、第1のコイル20および第2のコイル21の破損がいっそう確実に抑制できる。
 上記コイル装置101Aaにおいて、第2の凸部材42と、第2の固定部材52とをさらに含むことが好ましい。第2の凸部材42は長手方向であるX方向についての複数のコア10の外側に配置される。第2の固定部材52は第2の凸部材42の上に配置される。ラミネートコイル30は、第1の面(下面)が第2の凸部材42に接触し、第2の面(上面)が第2の固定部材52に接触するように、第2の固定部材52と第2の凸部材42とに挟まれ固定される。
 これにより、コア10の長手方向の中央付近の位置のみならず、長手方向の複数のコア10の外側の領域すなわち両端部においても、中央部と同様に、ラミネートコイル30を挟み込むように固定することができる。このため長手方向について、隣り合うラミネートコイル30が挟まり固定される位置間の距離をより小さくすることができる。その結果、ラミネートコイル30の固有振動数がより大きくなるため、上コア10A、下コア10B、絶縁部材31~33、第1のコイル20および第2のコイル21の破損がいっそう確実に抑制できる。
 また、ラミネートコイル30の最下面が第2の凸部材42に、最上面が第2の固定部材52に接触する。これにより、第2の凸部材42および第2の固定部材52を用いて、第1のコイル20および第2のコイル21の発熱を効率的に、その上下側双方向から放熱することができ、第1のコイル20および第2のコイル21の温度上昇を抑制できる。
 上記コイル装置101Aaにおいて、第2の凸部材42は支持体40に固定されていることが好ましい。これにより、第1の凸部材41が支持体40に固定されることにより得られる効果と同様の効果が得られる。すなわち第2の凸部材42に挟まれるラミネートコイル30は、支持体40を含む筐体、すなわち電力変換装置1の全体に対して固定される。このためコアおよびコイルがたとえ固定されても、そのコアおよびコイルの固定されたセットが筐体に対して固定されておらずに、結局筐体との間で振動を起こし損傷するような不具合を抑制することができる。
 上記コイル装置101Aaにおいて、第1の凸部材41および第1の固定部材51の少なくともいずれかは、ラミネートコイル30に隣接し接触するよう配置される第1の伝熱部材41aをさらに含む。第2の凸部材42および第2の固定部材52の少なくともいずれかは、ラミネートコイル30に隣接し接触するよう配置される第2の伝熱部材42aをさらに含む。そのような構成であることが好ましい。
 第1のコイル20および第2のコイル21に電流が流れ、コイル装置101Aaが動作する際には、上コア10A、下コア10Bにおいてエネルギ損失から発熱が生じる。上コア10Aの発熱は下コア10Bに伝わり、下コア10Bの発熱は支持体40に伝わる。支持体40に伝わった発熱はその下方に放熱される。第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aが挟まれることにより、このような放熱効果が高められる。
 さらに第1のコイル20および第2のコイル21に電流が流れることによりこれらにはジュール熱が発生する。第1のコイル20の発熱は絶縁部材32、第2のコイル21、絶縁部材33、第1の伝熱部材41aおよび第1の凸部材41を介して支持体40に伝わりそこから放熱される。第2のコイル21の発熱も上記と同様に、第2の伝熱部材42aを介して支持体40に伝わる。このような伝熱効果は、第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aが挟まれることにより高められる。第1の凸部材41が複数配置されれば、その分だけ放熱可能な個所が多くなるため、より放熱効果が高められる。これにより第1のコイル20および第2のコイル21の温度上昇を抑制できる。たとえば第1の凸部材41および第1の固定部材51の双方が第1の伝熱部材41aを含むような場合は、そのいずれかのみが第1の伝熱部材41aを含む場合に比べていっそう放熱効果が高められる。第2の伝熱部材42aについても同様である。
 <変形例>
 図8は、実施の形態1の第2例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略断面図である。つまりこれは、実施の形態1の第2例のコイル装置についての図7に相当する。図8を参照して、本実施の形態の第2例のコイル装置101Abは大筋でコイル装置101Aaと同様の構成を有するため、同一の構成要素には同一の符号を付しその説明を繰り返さない。しかしコイル装置101Abにおいては、ラミネートコイル30に3層のコイルが積層されている。具体的には、図8においては、ラミネートコイル30にプレーナコイルとして、第1のコイル20と、第2のコイル21と、第2のコイル25とが積層されている。ラミネートコイル30においては、上層から下層へ、絶縁部材31、第1のコイル20、絶縁部材32、第2のコイル21、絶縁部材33、第2のコイル25、絶縁部材34の順に積層されている。第2のコイル25は第2のコイル21と同様、コイル装置101Abにおける低電圧側巻線である。つまり第2のコイル21と第2のコイル25とは絶縁部材33,34によって電気的に並列に接続される。以上のようにコイル装置101Abにおいては、2つの第2のコイル21,25を有している。
 <作用効果>
 このようにコイル装置101Abにおいては、第1のコイルおよび第2のコイルの少なくともいずれかを複数有する構成であってもよい。これによる作用効果は以下の通りである。たとえば図8のように2次側すなわち低電圧側巻線として並列接続された2つの第2のコイル21,25を有することにより、第2のコイル21,25それぞれに流れる電流値を低減することができ、第2のコイルの発熱が抑制される。またラミネートコイル30に第2のコイル21に加えて高い熱伝導率を有する第2のコイル25が追加されることにより、ラミネートコイル30内の温度を均一化できる。さらに、ラミネートコイル30内に高い剛性を有する第2のコイル25が追加されることにより、ラミネートコイル30全体の剛性が増加し、ラミネートコイル30の耐振動性がいっそう向上される。
 <その他の変形例>
 以上の実施の形態1の第1例および第2例は、上記の他、以下のように適宜変形されてもよい。以下当該変形例について列挙する。
 上記コイル装置101Abにおいては1つの第1のコイル20および2つの第2のコイル21,25を有する構成である。しかしコイル装置には少なくとも1つの第1のコイルと少なくとも1つの第2のコイルとを有していればよい。コイル装置に含まれる第1のコイルおよび第2のコイルの数の組み合わせは任意である。たとえばコイル装置は、2つの第1のコイルおよび1つの第2のコイルを有する構成であってもよい。
 一般的には、通電による発熱が大きいコイルを複数層配置しそれらを並列接続することにより、ラミネートコイル30の温度上昇を低減できる。また複数層のコイルであるたとえば第2のコイル21,25が並列接続される代わりに直列接続されてもよい。コイルを直列接続することでターン数を変化できる。またラミネートコイル30における第1のコイルと第2のコイルとの積層される順序も任意である。たとえば上層から下層へ、第2のコイル、第1のコイル、第2のコイルの順に積層されてもよい。さらに積層方向であるZ方向について隣り合う1対のコイルは同電位であってもよいが異なる電位であってもよい。つまりたとえば図2において、第1のコイル20と、第2のコイル21とは異なる電位を有しており、第1のコイル20と、第2のコイル21と、複数のコア10とにより、1つのトランスとしてのコイル装置101Aaが構成されてもよい。以上のように、コイル装置101Abにおけるラミネートコイル30内の第1のコイルおよび第2のコイルの層数、直列または並列の接続方法などの組み合わせは任意である。
 さらに、上記コイル装置101Aa,101Abにおけるコア10の個数は、以上においては3個であったが4個以上の任意の数であってもよい。たとえばコイル装置101Aa,101Abに含まれるコア10は、4個であっても5個、6個であってもよい。
 また以上においては電力変換装置1のうちのトランスとしてのコイル装置101の構成を示している。しかしこれに限らず、たとえば図2~図7のコイル装置101Aaまたは図8のコイル装置101Abと同様の特徴を有する構成が、電力変換装置1に含まれるコイル装置102,103,104に適用されてもよい。
 実施の形態2.
 <コイル装置101の構成>
 図9は、実施の形態2の第1例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略平面図である。図10は、図9のX-X線に沿う部分における、図9のコイル装置の概略断面図である。図9および図10を参照して、本実施の形態の第1例のコイル装置101Baは大筋でコイル装置101Aaと同様の構成を有するため、同一の構成要素には同一の符号を付しその説明を繰り返さない。しかしコイル装置101Baにおいては、固定部材の平面形状においてコイル装置101Aaと異なっている。
 具体的には、コイル装置101Baにおいては、平板形状の第2の固定部材50が、コイル装置101Aaの第2の固定部材52と同様に、ラミネートコイル30および第2の伝熱部材42aを挟んで、その下側の第2の凸部材42または支持体40にネジ80で固定されている。第2の固定部材50は、第2の凸部材42の上のみならず、そこからX方向に延びている。この第2の固定部材50は、第2の凸部材42の上からX方向に枝分かれし、ラミネートコイル30の各コイルおよび絶縁部材の配置位置にほぼ重なる位置に配置されるよう、X方向に延びている。このように第2の凸部材42の上から枝分かれしてX方向に延びる第2の固定部材の部分が第2の固定部材延長部50aとして配置されている。
 第2の固定部材延長部50aはX方向に延びるため、コイル装置101Aaにおける第1の固定部材51が配置される位置と同じ位置、すなわち第1の凸部材41の上の領域の一部を通っている。ここでは特にラミネートコイル30にほぼ重なる位置であり、かつ第1の凸部材41の上の領域に第2の固定部材延長部50aが配置される。なおラミネートコイル30の外縁より内側に第2の固定部材延長部50aの外縁が存在するがこれに限らず、両外縁が一致してもよい。この領域の第2の固定部材延長部50aは、コイル装置101Aaの第1の固定部材51と同様に機能し、ラミネートコイル30、第1の伝熱部材41aおよび第1の凸部材41を下方に押圧する。
 図9においては、左側の第2の伝熱部材42aの上の第2の固定部材50は、図の下側のラミネートコイル30の領域にほぼ重なるよう第2の固定部材延長部50aがX方向に延びている。また右側の第2の伝熱部材42aの上の第2の固定部材50は、図の上側のラミネートコイル30の領域にほぼ重なるよう第2の固定部材延長部50aが延びている。ただしこれは逆に、左側の第2の固定部材50が図の上側のラミネートコイル30と重なるよう延びてもよい。
 第2の固定部材延長部50aを含む第2の固定部材50が樹脂材料で形成される場合は、第1の凸部材41の上の領域において、第1の固定部材としての第2の固定部材延長部50aが、ネジ80でその下方の部材である第1の凸部材41などに固定されてもよい。このようにすればコイル装置101Baの耐振動性を向上できる。また第1の凸部材41の上以外の領域の第2の固定部材延長部50aは、ラミネートコイル30を下方に押圧する。
 以上のように、コイル装置101Baにおいては、第1の固定部材としての第2の固定部材延長部50aの一部と、第2の固定部材50とが一体となっている。
 <作用効果>
 本実施の形態は基本的に実施の形態1と同様の作用効果を奏するため、同様の作用効果についてはその説明を繰り返さない。次に、本実施の形態の第1例のコイル装置101Baに特有の作用効果について説明する。
 コイル装置101Baにおいては、第1の固定部材に相当する第2の固定部材延長部50aと、第2の固定部材50とが一体となっている。この場合においても、両者が別体であるコイル装置101Aaなどと同様に、第1の固定部材と第2部材とが、下側の第1の凸部材41および第2の凸部材42とともに、ラミネートコイル30を接触するように挟み固定する。このためコイル装置101Aaなどと同様に各部材の耐振動性が向上し、振動による破損を抑制する効果が高められる。
 またラミネートコイル30と第2の固定部材延長部50aとが密着または接着等によって一体化されている場合、それらの剛性が向上することにより耐振動性が向上する。
 <変形例およびその効果>
 図11は、実施の形態2の第2例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略平面図である。図11を参照して、本実施の形態の第2例のコイル装置101Bbは大筋でコイル装置101Aaと同様の構成を有するため、同一の構成要素には同一符号を付しその説明を繰り返さない。しかしコイル装置101Bbにおいては、固定部材の平面形状においてコイル装置101Aaと異なっている。なお図を見やすくするため、以降の各平面図において、コア10は外枠のみ示している。
 具体的には、コイル装置101Bbにおいては、第1の固定部材51はコイル装置101Aaと同様に第1の凸部材41の上に配置され、第2の固定部材52はコイル装置101Aaと同様に第2の凸部材42の上に配置される。ただしコイル装置101Bbでは、第1の固定部材51は第1の凸部材41の上のみならず、そこからX方向に延びている。また第2の固定部材52は第2の凸部材42の上のみならず、そこからX方向に延びている。
 第1の固定部材51は、第1の凸部材41の上からX方向に枝分かれし、ラミネートコイル30の各コイルおよび絶縁部材の配置位置にほぼ重なる位置に配置されるよう、X方向に延びている。この第1の凸部材41の上から枝分かれしてX方向に延びる第1の固定部材の部分が第1の固定部材延長部51aとして配置されている。第2の固定部材52は、第2の凸部材42の上からX方向に枝分かれし、ラミネートコイル30の各コイルおよび絶縁部材の配置位置にほぼ重なる位置に配置されるよう、X方向に延びている。この第2の凸部材42の上から枝分かれしてX方向に延びる第2の固定部材の部分が第2の固定部材延長部52aとして配置されている。
 第1の固定部材延長部51aおよび第2の固定部材延長部52aは、他の第1の固定部材51または他の第2の固定部材52と交わらないように分断されている。このため図11における2つの第1の固定部材51のうち左側のものは、ラミネートコイル30の左上の領域において第1の固定部材延長部51aを有している。図11での2つの第1の固定部材51のうち右側のものは、ラミネートコイル30の右下の領域において第1の固定部材延長部51aを有している。図11での2つの第2の固定部材52のうち左側のものは、ラミネートコイル30の左下の領域において第2の固定部材延長部52aを有している。図11での2つの第2の固定部材52のうち右側のものは、ラミネートコイル30の右上の領域において第2の固定部材延長部52aを有している。第1の固定部材延長部51aおよび第2の固定部材延長部52aはラミネートコイル30を下方に押圧する。
 このように、2つの第1の固定部材51および2つの第2の固定部材52を有し、それぞれが互いに接触しないよう、分割されている。これにより、図11の左側の第1の固定部材51は、図11の下側にて、第1の固定部材延長部51aおよび第2の固定部材延長部52aと間隔をあけて挟まれている。図11の右側の第1の固定部材51は、図11の上側にて、第1の固定部材延長部51aおよび第2の固定部材延長部52aと間隔をあけて挟まれている。図11の左側の第2の固定部材52は図の上側にて第1の固定部材延長部51aと間隔をあけて隣り合う。図11の右側の第2の固定部材52は図の下側にて第1の固定部材延長部51aと間隔をあけて隣り合う。図11の平面視において、2つの第1の固定部材51および2つの第2の固定部材52はその中央の点に関して互いに点対称となるように配置されている。一例としてこのような構成であってもよい。
 コイル装置101Bbに特有の作用効果は以下の通りである。第1の固定部材51が第1の固定部材延長部51aを有し、第2の固定部材52が第2の固定部材延長部52aを有し、それぞれが互いに接触せず間隔をあけるよう分割されている。これにより、それぞれの第1の固定部材延長部51aおよび第2の固定部材延長部52aの延在方向の長さを短くできる。したがって、各固定部材延長部がラミネートコイル30を下方に押圧する際にラミネートコイル30および第1の伝熱部材41aなどから反力を受けることによる変形量を小さくできる。このことから、いっそう確実にラミネートコイル30を固定部材および凸部材に挟まれるよう固定することができる。
 さらに、第1の固定部材延長部51aが短くなることにより、第1の固定部材延長部51aの先端部からこれを固定するネジ80または第1の凸部材41までの距離が短くなる。第2の固定部材延長部52aが短くなることにより、第2の固定部材延長部52aの先端部からこれを固定するネジ80または第2の凸部材42までの距離が短くなる。したがって第1の固定部材延長部51aの先端から第1の凸部材41および支持体40までの熱抵抗が小さくなり、第1のコイル20および第2のコイル21の放熱性が向上する。第2の固定部材延長部52aについても上記第1の固定部材延長部51aと同様の効果を奏する。
 図12は、実施の形態2の第3例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略平面図である。図12を参照して、本実施の形態の第3例のコイル装置101Bcは大筋でコイル装置101Bbと同様の構成を有するため、同一の構成要素には同一符号を付し内容重複部分の説明を繰り返さない。ただしコイル装置101Bcにおいては、第1の固定部材延長部51aおよび第2の固定部材延長部52aの延び方においてコイル装置101Bbと異なっている。
 具体的には、それぞれの第1の固定部材51の第1の固定部材延長部51aは、図12におけるラミネートコイル30の上側および下側の領域の双方に重なるように延びている。同様に、それぞれの第2の固定部材52の第2の固定部材延長部52aは、図12におけるラミネートコイル30の上側および下側の領域の双方に重なるように延びている。各第1の固定部材延長部51aおよび第2の固定部材延長部52aは、左右方向の中央に関して左右対称となるように長さが揃えられている。図12の平面視において、2つの第1の固定部材51および2つの第2の固定部材52はその左右方向の中央を縦に延びる直線に関して互いに線対称となるように配置されている。また第1の固定部材51の左側に延びる第1の固定部材延長部51aと右側に延びる第1の固定部材延長部51aとの延びる長さも等しくなっている。第2の固定部材延長部52aについても上記と同様である。一例としてこのような構成であってもよく、図11と同様の作用効果を奏する。
 実施の形態3.
 <コイル装置101の構成>
 図13は、実施の形態3の第1例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略平面図である。図14は、図13のXIV-XIV線に沿う部分における、図13のコイル装置の概略断面図である。図13および図14を参照して、本実施の形態の第1例のコイル装置101Caは大筋でコイル装置101Aaと同様の構成を有するため、同一の構成要素には同一の符号を付しその説明を繰り返さない。しかしコイル装置101Caにおいては、コア10の上に配置されるコア固定部材70をさらに含む。つまりコイル装置101Caはたとえばコア10の真上に配置されるコア固定部材70をさらに含む。この点において、コイル装置101Aaと異なっている。
 コイル装置101Caのコア固定部材70は、第3の伝熱部材70aを介して、コア10の特に上コア10Aの最上面に接触している。コイル装置101Caにおいては、上コア10Aの最上面の全面に接触するよう第3の伝熱部材70aが配置される。さらに第3の伝熱部材70aの全面に接触するよう、すなわち上コア10Aの全体において平面視にて重なるよう、コア固定部材70が配置されている。
 コア固定部材70は、図示されないが実際には支持体40または第1の凸部材41に、ネジなどにより固定されている。これによりコア固定部材70は、上コア10Aおよび下コア10Bを下方に押圧する。
 コア固定部材70は支持体40および第1の固定部材51、第2の固定部材52と同一材料および同一工程で形成されることが好ましい。しかしコア固定部材70は支持体40および第1の固定部材51、第2の固定部材52とは異なる材料および/または異なる工程で形成されてもよい。第3の伝熱部材70aは第1の伝熱部材41aおよび第2の伝熱部材42aと同一材料から形成されていることが好ましいが、異なる材料でもよい。
 <作用効果>
 コイル装置101Caに特有の作用効果は以下の通りである。コア固定部材70により、上コア10Aおよび下コア10Bは下方に押圧される。したがってコア固定部材70は、コア10の上コア10Aおよび下コア10Bを、確実に支持体40の面上に固定されるよう載置できる。
 次に、上コア10Aは上方から直接下方へ押さえつけらえることなく、コア固定部材70を介するように上方から押さえ付けられる。したがって上方から上コア10Aが受ける力は、上コア10Aの表面の全体から、コア固定部材70により加えられる。このため上コア10Aに上方から加わる荷重が、少なくとも上コア10Aのうちコア固定部材70が重なる領域であるたとえば上コア10Aの上面の全体から受けるものとなるよう、分散することができる。つまり上コア10Aの表面の一部の領域のみに下向きの荷重が集中することによる上コア10Aの破損を抑制できる。
 コア固定部材70は第3の伝熱部材70aを介してコア10に接触する。これによりコア固定部材70には主にコア10の発熱が伝わるため、コア10の温度上昇を抑制できる。さらに図示されないが上記のように、コア固定部材70は支持体40または第1の凸部材41に固定されている。このため上コア10Aからコア固定部材70に伝わった熱は、そこから上方へ放熱することもできるが、支持体40からコイル装置101Caの下側へ放熱することもできる。このように上下双方から放熱できるため、コイル装置101Caの放熱性がいっそう高められる。言い換えれば上コア10Aの温度上昇が低減できる。
 <変形例およびその効果>
 図15は、実施の形態3の第2例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略断面図である。つまりこれは、実施の形態3の第2例のコイル装置についての図14に相当する。なおこれ以降の各図においては、各コイル装置の図14および図15と同位置での、図14および図15と同様の断面図のみが示される。
 図15を参照して、本実施の形態の第2例のコイル装置101Cbは大筋でコイル装置101Caと同様の構成を有するため、同一の構成要素には同一の符号を付し内容重複部分の説明を繰り返さない。ただしコイル装置101Cbにおいては複数、たとえば3つ並ぶコア10のそれぞれの上コア10Aの上のコア固定部材70が一体となるように繋がっている。この点においてここでのコア固定部材70は、個々のコア10ごとに別体としてコア固定部材70が配置されるコイル装置101Caと異なっている。
 このようにすれば、単一のコア固定部材70が、複数の上コア10Aを同時に下方に押圧する。これによりコア固定部材70の内部では、コア10から伝わった熱が均熱化される。したがってコア10から上方に放熱された熱の行く先であるコア固定部材70は、複数のコア10のそれぞれの温度上昇を均一化できる。またコア固定部材70には主にコア10の発熱が伝わるため、コア10の温度上昇を抑制できる。
 実施の形態4.
 <コイル装置101の構成>
 図16は、実施の形態4の第1例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略断面図である。図16を参照して、本実施の形態の第1例のコイル装置101Daは大筋でコイル装置101Caと同様の構成を有するため、同一の構成要素には同一の符号を付しその説明を繰り返さない。しかしコイル装置101Daにおいては、コア10の上に配置されるコア固定部材70が、平面部70gと周辺部70d,70eとをさらに有する。この点においてコイル装置101Daは、コア固定部材70が単にコア10の上に配置される部分のみからなるコイル装置101Caと異なっている。
 コア固定部材70のうち平面部70gは、コイル装置101Caでのコア固定部材70に相当する、これと同様の態様である領域である。すなわち平面部70gは、コア固定部材70のうちコア10の上に配置され上コア10Aの最上面と平面的に重なり、第3の伝熱部材70aに接触する、コア10の上部としての領域である。平面部70gは、XY平面に沿うように拡がっている。第3の伝熱部材70aを介して上コア10Aを支持体40側すなわちZ方向下側へ押圧する。
 コア固定部材70のうち周辺部70dは、平面視にて上コア10Aと重なる領域の外側の領域であり、特に第1の凸部材41の上に配置される、第1の凸部材41の上部としての領域である。周辺部70dは平面部70gのX方向の端部にて屈曲し、そこから支持体40側に向けてZ方向に沿って延びている。このため周辺部70dは平面部70gに対して連なっている。周辺部70dの先端部はラミネートコイル30の最上面であるたとえば絶縁部材31(図7参照)の最上面に接触している。すなわち周辺部70dは、たとえば実施の形態1での第1の固定部材51に相当する。
 コア固定部材70のうち周辺部70eは、平面視にて上コア10Aと重なる領域の外側の領域であり、特に第2の凸部材42の上に配置される、第2の凸部材42の上部としての領域である。周辺部70dは平面部70gのX方向の端部にて屈曲し、そこから支持体40側に向けてZ方向に沿って延びている。このため周辺部70eは平面部70gに対して連なっている。周辺部70eの先端部はラミネートコイル30の最上面であるたとえば絶縁部材31(図7参照)の最上面に接触している。すなわち周辺部70eは、たとえば実施の形態1での第2の固定部材52に相当する。
 すなわちコイル装置101Daにおいては、コイル装置101Aaなどにおける第1の固定部材51および第2の固定部材52を有さない。その代わりにコイル装置101Daにおいては、コア固定部材70の一部である周辺部70dが第1の固定部材51に相当し、コア固定部材70の一部である周辺部70eが第2の固定部材52に相当する。したがって周辺部70dはコイル装置101Aaなどの第1の固定部材51と同様に機能し、周辺部70eはコイル装置101Aaなどの第2の固定部材52と同様に機能する。そして平面部70gはコイル装置101Caなどのコア固定部材70と同様に機能する。つまり周辺部70dは第1の固定部材として、ラミネートコイル30をZ方向下側の支持体40側に押圧できる。周辺部70eは第2の固定部材として、ラミネートコイル30をZ方向下側の支持体40側に押圧できる。したがってコア固定部材70は支持体40および第1の固定部材51、第2の固定部材52と同一材料および同一工程で形成されることが好ましい。
 周辺部70dと周辺部70eとはいずれも同一のコア固定部材70の一部である。このためコイル装置101Daにおいてもたとえばコイル装置101Baと同様に、第1の固定部材と第2の固定部材とは一体になっている。
 以上によりコイル装置101Daにおいては、コア固定部材70は、コア10の上部としての平面部70gから第1の凸部材41の上部としての周辺部70dおよび第2の凸部材42の上部としての周辺部70eにまで延びている。コア固定部材70の一部の領域すなわち第1の凸部材41の上の周辺部70dは第1の固定部材として配置され第1の固定部材と同様に機能する。コア固定部材70の他の一部の領域すなわち第2の凸部材42の上の周辺部70eは第2の固定部材として配置され第2の固定部材と同様に機能する。
 なお図16においては、周辺部70dは第1の凸部材41の平面視における一部の領域のみに重なり、その一部の領域のみにて第1の凸部材41とともにラミネートコイル30を挟み固定している。同様に図16においては、周辺部70eは第2の凸部材42の平面視における一部の領域のみに重なり、その一部の領域のみにて第2の凸部材42とともにラミネートコイル30を挟み固定している。周辺部70d,70eはなるべく広い面積にてラミネートコイル30に接触しこれを挟むことが好ましいが、図16のように一部の領域のみにて第1の凸部材41および第2の凸部材42と重なりこれらとともにラミネートコイル30を挟む構成であってもよい。
 <作用効果>
 コイル装置101Daはコイル装置101Ca,101Cbと同様の作用効果を奏するが、さらに以下の作用効果を奏する。次に、本実施の形態の第1例のコイル装置101Daに特有の作用効果について説明する。コイル装置101Daにおいては、コア固定部材70は、コア10の上部としての平面部70gから、第1の凸部材41の上部としてのたとえば周辺部70dおよび第2の凸部材42の上部としてのたとえば周辺部70eの少なくともいずれかにまで延びる。これにより、コア固定部材70の一部の領域は第1の固定部材および第2の固定部材の少なくともいずれかとして配置されている。
 このような構成を有するため、コア固定部材70の一部を第1の固定部材および第2の固定部材として用いることができる。したがって独立した部材として第1の固定部材および第2の固定部材を設ける必要がなくなり、コア固定部材70を有効利用できる。これによってもコア固定部材70の一部の第1の固定部材および第2の固定部材としての周辺部70d,70eにより、上記他の実施の形態と同様に、挟み込み固定および押圧の効果が得られる。また上記他の実施の形態と同様に、周辺部70d,70eがラミネートコイル30に接触することにより、ラミネートコイル30からの放熱効果が得られる。また本実施の形態においても、伝熱部材による放熱効果も得られる。
 <変形例およびその効果>
 図17は、実施の形態4の第2例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略断面図である。図18は、実施の形態4の第3例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略断面図である。図17を参照して、本実施の形態の第2例のコイル装置101Dbは大筋でコイル装置101Daと同様の構成を有するため、同一の構成要素には同一の符号を付し内容重複部分の説明を繰り返さない。ただしコイル装置101Dbにおいては図15と同様に、複数、たとえば3つ並ぶコア10のそれぞれの上コア10Aの上のコア固定部材70が一体となるように繋がっている。すなわち周辺部70dおよび周辺部70eは、いずれもZ方向に延びる部分に加え、ラミネートコイル30に接触しながらXY平面に沿って拡がる部分を有する。なお周辺部70eは、複数集合するコア10全体のX方向の外側に配置されるコア固定部材70の部分の図17での全体をさす。つまり周辺部70eは、第2の凸部材42の真上に限られない。周辺部70eは、第2の凸部材42と重ならずZ方向に延びる部分を含む。この点においてここでのコア固定部材70は、個々のコア10ごとに別体としてコア固定部材70が配置され、周辺部70d,70eはZ方向に延びる部分のみからなるコイル装置101Daと異なっている。コイル装置101Dbにおいてもコイル装置101Daおよびコイル装置101Cbと同様の効果が得られる。
 図18を参照して、当該コイル装置101Dcはコイル装置101Dbと大筋で同様の構成であるが、第1の凸部材41のX方向の幅がコイル装置101Dbよりも狭い。このため周辺部70dがXY平面に沿って拡がる部分を有さず、Z方向に延びる部分のみを有している。Z方向に延びる部分のみからなる周辺部70dは、少なくともX方向について、第1の凸部材41と平面的に重なる領域のほぼ全体に重なるよう配置される。
 周辺部70dの形状は、図17の態様であってもよいし、図18の態様であってもよい。また図示されないが、周辺部70eについても、第2の凸部材42の形状等に応じて適宜態様が変更されてもよい。
 図19は、実施の形態4の第4例に係るトランスとしてのコイル装置の構成を示す概略断面図である。図19を参照して、本実施の形態の第4例のコイル装置101Ddは大筋でコイル装置101Dbと同様の構成を有するため、同一の構成要素には同一の符号を付し内容重複部分の説明を繰り返さない。ただしコイル装置101Ddにおいてはコア固定部材70に加えコア固定部材71を含んでいる点において、コイル装置101Dbと異なっている。
 コア固定部材71はコア固定部材70と同一材料により形成される。コア固定部材71は、コア10の真下に配置される領域を含んでいる。コア固定部材71は、ラミネートコイル30に対して、コア固定部材70とほぼ線対称となるように配置されている。すなわちコア固定部材71はコア固定部材70と同様に、平面部71gと、周辺部71d,71eとを有しており、これらが一体となるよう繋がっている。平面部71gは平面部70gと、周辺部71dは周辺部70dと、周辺部71eは周辺部70eと、それぞれ平面視にて重なる領域である。このため平面部71gは平面部70gと、周辺部71dは周辺部70dと、周辺部71eは周辺部70eと、それぞれ平面視にて重なるようにほぼ同一形状を有している。平面部71gは下コア10Bの下面に重なるように配置されている。
 コア10と重なる領域の外側であり周辺部70dと重なる周辺部71dは、周辺部70dと同様に、Z方向に延びる部分と、XY平面に沿って拡がる部分とを有している。周辺部のうちZ方向に延びる部分は支持体40の上面にたとえば固定されるように接触している。このため周辺部71dはコイル装置101Aaなどにおける第1の凸部材41に相当する。同様にコア10と重なる領域の外側であり周辺部70eと重なる周辺部71eは、周辺部70eと同様に、Z方向に延びる部分と、XY平面に沿って拡がる部分とを有している。周辺部のうちZ方向に延びる部分は支持体40の上面にたとえば固定されるように接触している。このため周辺部71eはコイル装置101Aaなどにおける第2の凸部材42に相当する。したがって周辺部71dはコイル装置101Aaなどの第1の凸部材41と同様に機能し、周辺部71eはコイル装置101Aaなどにおける第2の凸部材42と同様に機能する。
 周辺部71dのXY平面に沿って拡がる部分は、第1の伝熱部材41aを介して、ラミネートコイル30に接触している。ここでも第1の伝熱部材41aを第1の凸部材すなわち周辺部71dの一部と考えてもよい。
 周辺部71eのXY平面に沿って拡がる部分は、第2の伝熱部材42aを介して、ラミネートコイル30に接触している。ここでも第2の伝熱部材42aを第2の凸部材すなわち周辺部71eの一部と考えてもよい。
 コイル装置101Ddはコイル装置101Dbと同様の作用効果を奏することができる。すなわちコア固定部材71が、コア10の真下の平面部71gから周辺部70dの真下の周辺部71dおよび周辺部70eの真下の周辺部71eにまで延びる。周辺部71dは支持体40の上面上に接触しながらZ方向に延びる第1の凸部材として配置され、周辺部71eは支持体40の上面上に接触しながらZ方向に延びる第2の凸部材として配置される。このため第1の凸部材と第2の凸部材とが一体のコア固定部材71となっている。
 このような構成を有するため、コア固定部材71の一部を第1の凸部材および第2の凸部材として用いることができる。したがって独立した部材として第1の凸部材および第2の凸部材を設ける必要がなくなり、コア固定部材71を有効利用できる。これによってもコア固定部材71の一部の第1の凸部材および第2の凸部材としての周辺部71d,71eにより、上記他の実施の形態と同様に、挟み込み固定および押圧の効果が得られる。また上記他の実施の形態と同様に、周辺部71d,71eがラミネートコイル30に接触することにより、ラミネートコイル30からの放熱効果が得られる。また本実施の形態においても、伝熱部材による放熱効果も得られる。
 以上に述べた各実施の形態(に含まれる各例)に記載した特徴を、技術的に矛盾のない範囲で適宜組み合わせるように適用してもよい。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1 電力変換装置、2 インバータ回路、3 トランス回路、4 整流回路、5 平滑回路、6 制御回路、7a,7b,7c,7d スイッチング素子、9a,9b コンデンサ、10 コア、10A 上コア、10B 下コア、10C,41C,42C 空隙部、10E 被巻回部、20 第1のコイル、21 第2のコイル、22A,22B,23A,23B 接続部材、31,32,33 絶縁部材、40 支持体、41 第1の凸部材、41a 第1の伝熱部材、42 第2の凸部材、42a 第2の伝熱部材、43 支持体凸部、50,52 第2の固定部材、50a,52a 第2の固定部材延長部、51 第1の固定部材、51a 第1の固定部材延長部、70,71 コア固定部材、70a 第3の伝熱部材、70d,70e 周辺部、70g 平面部、80 ネジ、101,101Aa,101Ab,101Ba,101Bb,101Bc,101Ca,101Cb,101Da,101Db,101Dc,102,103,104 コイル装置、110 入力端子、111 出力端子。

Claims (13)

  1.  コイル装置を備える電力変換装置であって、前記コイル装置は、
     支持体と、
     前記支持体の面上にてプレーナコイルが複数積層されたラミネートコイルと、
     前記支持体の面上にて前記ラミネートコイルに巻回される部分を含み前記プレーナコイルの長手方向に互いに間隔をあけて複数並ぶコアと、
     前記長手方向についての互いに隣り合う1対のコアの間に配置され前記支持体に固定されている第1の凸部材と、
     前記第1の凸部材の上に配置される第1の固定部材とを含み、
     前記ラミネートコイルは、第1の面が前記第1の凸部材に接触し前記第1の面と反対側の第2の面が前記第1の固定部材に接触するように、前記第1の固定部材と前記第1の凸部材とに挟まれ固定される、電力変換装置。
  2.  前記長手方向には3つ以上の前記コアが並び、
     前記1対のコアの間に配置される前記第1の凸部材を複数含む、請求項1に記載の電力変換装置。
  3.  前記長手方向についての前記複数のコアの外側に配置される第2の凸部材と、
     前記第2の凸部材の上に配置される第2の固定部材とをさらに含み、
     前記ラミネートコイルは、前記第1の面が前記第2の凸部材に接触し前記第2の面が前記第2の固定部材に接触するように、前記第2の固定部材と前記第2の凸部材とに挟まれ固定される、請求項1または2に記載の電力変換装置。
  4.  前記第2の凸部材は前記支持体に固定されている、請求項3に記載の電力変換装置。
  5.  前記第1の凸部材および前記第1の固定部材の少なくともいずれかは、前記ラミネートコイルに隣接し接触するよう配置される第1の伝熱部材をさらに含み、
     前記第2の凸部材および前記第2の固定部材の少なくともいずれかは、前記ラミネートコイルに隣接し接触するよう配置される第2の伝熱部材をさらに含む、請求項3または4に記載の電力変換装置。
  6.  前記第1の固定部材と前記第2の固定部材とは一体となっている、請求項3~5のいずれか1項に記載の電力変換装置。
  7.  前記第1の凸部材と前記第2の凸部材とは一体となっている、請求項3~6のいずれか1項に記載の電力変換装置。
  8.  前記コアの上に配置されるコア固定部材をさらに含む、請求項3~7のいずれか1項に記載の電力変換装置。
  9.  前記コア固定部材は第3の伝熱部材を介して前記コアに接触する、請求項8に記載の電力変換装置。
  10.  前記コア固定部材は、前記コアの上部から前記第1の凸部材の上部および前記第2の凸部材の上部の少なくともいずれかまで延びており、前記コア固定部材の一部の領域は前記第1の固定部材および前記第2の固定部材の少なくともいずれかとして配置されている、請求項8または9に記載の電力変換装置。
  11.  前記ラミネートコイルは、前記プレーナコイルとして、第1のコイルと、第2のコイルとを有しており、
     前記ラミネートコイルにおいては、前記第1のコイルと、前記第2のコイルとの間に絶縁部材を含む、請求項1~10のいずれか1項に記載の電力変換装置。
  12.  前記第1のコイルと、前記第2のコイルとは異なる電位を有しており、
     前記第1のコイルと、前記第2のコイルと、前記複数のコアとにより、1つのトランスが構成される、請求項11に記載の電力変換装置。
  13.  前記第1のコイルおよび前記第2のコイルの少なくともいずれかを複数有する、請求項11または12に記載の電力変換装置。
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