WO2020204389A1 - 인버터의 진동 저감 프레임 구조체 - Google Patents

인버터의 진동 저감 프레임 구조체 Download PDF

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WO2020204389A1
WO2020204389A1 PCT/KR2020/003414 KR2020003414W WO2020204389A1 WO 2020204389 A1 WO2020204389 A1 WO 2020204389A1 KR 2020003414 W KR2020003414 W KR 2020003414W WO 2020204389 A1 WO2020204389 A1 WO 2020204389A1
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bracket
support
standing
support bracket
frame structure
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PCT/KR2020/003414
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Inventor
김경민
Original Assignee
엘에스일렉트릭(주)
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/003Couplings; Details of shafts
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/14Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
    • H05K7/1422Printed circuit boards receptacles, e.g. stacked structures, electronic circuit modules or box like frames
    • H05K7/1427Housings
    • H05K7/1432Housings specially adapted for power drive units or power converters

Definitions

  • the present invention relates to a vibration reduction frame structure of an inverter.
  • an inverter is a device that converts DC power into AC power as an inverse converter.
  • the main body of the inverter is provided with terminals for input and output, a controller for control, and a display for information display, and a power module that supplies power, a capacitor for power failure, and various circuit boards are arranged in combination. .
  • the lateral length is shorter and the height is high compared to the longitudinal length. Accordingly, the inverter is relatively susceptible to vibration in the lateral direction rather than in the vertical direction.
  • vibration reduction In particular, in order to receive classification vibration certification, vibration reduction must be achieved in all three directions (X, Y, Z).
  • the inverter according to the prior art can improve the design such as increasing the thickness of the base frame or lowering the center of gravity, but it is difficult to implement vibration reduction due to the coupling structure with parts such as heat sink and cap board. Have.
  • Another object of the present invention is to provide a vibration reduction frame structure for an inverter capable of reducing vibration through a simple coupling structure by coupling a reinforcing part inside a base case of an inverter vulnerable to vibration.
  • Another object of the present invention is to provide a vibration reduction frame structure of an inverter capable of implementing effective vibration reduction by transferring energy to the bottom of a base case.
  • the vibration reduction frame structure of the inverter according to the first embodiment of the present invention includes a lower case, a base frame including a side case standing on both sides of the lower case, and coupled to the side case, and a space portion between the side cases. It includes a damping bracket including a standing bracket to connect.
  • the standing bracket has a base standing part having an overall shape of "P", a side plate part extending in a lateral direction of the base standing part so as to face the side case, and the lower case It includes a lower plate extending from the lower end of the base standing portion so as to face.
  • a through hole is formed in the side plate portion to be coupled to the side case by a fixing member, and a coupling hole corresponding to the through hole of the side plate portion is formed in the side case.
  • a plurality of the standing brackets may be coupled to the side case, and a heat sink may be positioned between the adjacent standing brackets.
  • the damping bracket further includes a support bracket including a lower plate bracket and a side plate bracket extending in a direction perpendicular to the lower plate bracket, and the support bracket includes the lower case and the side portion Covers the lower edge of the base case, which is the boundary between the cases.
  • the vibration reduction frame structure of the inverter according to the second embodiment of the present invention includes a base case including a lower case and a side case standing on both sides of the lower case, and a standing bracket connecting a space between the side case, and the standing bracket And a support bracket extending to the standing bracket to support a lower portion of the bracket, and the support bracket includes a damping bracket that is inclined downward from a central portion of the standing bracket toward both ends and supported by the base case.
  • a first support bracket support portion, a second support bracket support portion, and a third support bracket support portion extending in a direction orthogonal to each other are formed at a lower end portion of the support bracket, and the first support The bracket support part is formed to face the side case, the second support bracket support part is formed to face the lower case, and the third support bracket support part is with respect to the first support bracket support part and the second support bracket support part. It may be formed to extend in an orthogonal direction.
  • a plurality of damping brackets are provided, and a first support bracket support portion, a second support bracket support portion, and a third support bracket adjacent to the third support bracket support portion.
  • a heat sink may be positioned between the 1 support bracket support part, the second support bracket support part, and the third support bracket support part.
  • a coupling hole for coupling to the heat sink may be formed in the standing bracket.
  • the standing bracket and the support bracket of the damping bracket may have an overall “ ⁇ ” shape.
  • the vibration reduction frame structure of the inverter according to the second embodiment of the present invention includes a base case including a lower case and side cases standing on both sides of the lower case, and a standing bracket connecting the space between the side cases, and the standing bracket. And a support bracket extending from the standing bracket to support a lower portion of the bracket, wherein the support bracket includes a damping bracket supported by the base case and inclined downward from both ends of the standing bracket toward different ends.
  • the support bracket includes a first extension bracket and a second extension bracket respectively extending from both ends of the standing bracket toward the other end, and the first extension bracket and the second extension bracket
  • the extension brackets have their centers intersected and can be arranged in an “X” shape as a whole.
  • a first support bracket support portion, a second support bracket support portion, and a third support bracket support portion extending in a direction orthogonal to each other are formed at a lower end portion of the support bracket, and the first support bracket
  • the support part is formed to face the side case
  • the second support bracket support part is formed to face the lower case
  • the third support bracket support part is perpendicular to the first support bracket support part and the second support bracket support part. It is formed to extend in the direction.
  • a plurality of damping brackets are provided, and the first support bracket of the support bracket is adjacent to the first support bracket support part, the second support bracket support part, and the third support bracket support part.
  • a heat sink is positioned between the support bracket support portion, the second support bracket support portion, and the third support bracket support portion.
  • a coupling hole for coupling to the heat sink may be formed in the standing bracket.
  • vibration can be reduced while increasing the rigidity in the three-axis direction of the inverter, and vibration can be reduced through a simple coupling structure by coupling the reinforcement part inside the base case of the inverter, which is vulnerable to vibration.
  • Effective vibration reduction can be realized by transferring energy to the bottom of the base case.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an inverter including a vibration reduction frame structure according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram schematically illustrating a lower part of the inverter of FIG. 1 in a state in which the inverter device is removed.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a vibration reduction frame structure in the lower configuration part shown in FIG. 2.
  • FIG. 4 is a schematic exploded view of the vibration reduction frame structure shown in FIG. 3.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram schematically showing a state of use of the vibration reduction frame structure according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a vibration reduction frame structure according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing a damping support part in the vibration reduction frame structure shown in FIG. 8.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an inverter including a vibration reduction frame structure according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram schematically illustrating a lower part of the inverter of FIG. 1 in a state in which the inverter device is removed.
  • the inverter 1000 includes a damping bracket 1100, a base case 1200, a heat sink 1300, a middle case 1400, a cap board 1500, and an inverter device unit 1600. Includes.
  • the heat sink 1300 and the cap board 1500 are coupled to the base case 1200 while the damping bracket 1100 is coupled to the base case 1200.
  • the middle case 1400 is coupled to the outer periphery of 1200.
  • the damping bracket 1100 includes a standing bracket 1110 and a support bracket 1120.
  • the upper end of the standing bracket 1110 supports the middle case, and the lower end of the standing bracket 1110 is supported by the support bracket 1120.
  • a plurality of standing brackets 1110 may be provided, and may be positioned to be supported on both sides of the heat sink and ends of the base case 1200. 4 illustrates an example in which three standing brackets 1110 are provided as an example of this.
  • the standing bracket 1110 may be formed in a “ ⁇ ” shape as a whole.
  • the standing bracket 1110 includes a base standing portion 1111, a side plate portion 1112 and a lower plate portion 1113.
  • a through hole 1112a for coupling to the side case 1220 by a fixing member may be formed in the side plate portion 1112.
  • the base case 1200 includes a lower case 1210 and a side case 1220.
  • the side case 1220 is integrally formed to stand up on both sides of the lower case 1210.
  • the vibration reduction frame structure according to the first embodiment is made as described above, is supported by the lower case 1210 of the base case 1200, and the standing bracket of the damping bracket 1100 in contact with the side case 1220 ( 1110) is fixed to the side case 1220.
  • the support bracket 1120 is coupled to cover the corners of the base case 1200.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram schematically showing a state of use of the vibration reduction frame structure according to the first embodiment of the present invention. More specifically, Figure 5 (a) shows the direction of the force applied to the vibration reduction frame structure, Figure 5 (b) shows the support and dispersion directions for the applied force.
  • FIG. 6 is a configuration diagram schematically showing a vibration reduction frame structure according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a configuration diagram schematically showing a damping support part in the vibration reduction frame structure shown in FIG. 6. .
  • the vibration reduction frame structure according to the second embodiment differs only in the damping bracket compared to the vibration reduction frame structure according to the first embodiment.
  • the damping bracket 2100 includes a standing bracket 2110 and a support bracket 2120.
  • the damping bracket 2100 may be formed in a “ ⁇ ” shape as a whole.
  • the standing bracket 2110 is formed to extend in a direction connecting the side cases 2220 located on both sides of the base case 2200.
  • a coupling hole 2111 for fixing to a heat sink may be formed in the standing bracket 2110.
  • the support bracket 2120 is coupled to the standing bracket 2110 to support the lower portion of the standing bracket 2110.
  • the support bracket 2120 is formed to incline downward from the central portion of the standing bracket 2110 toward both ends.
  • the support bracket 2120 is supported on the base case.
  • a first support bracket support portion 2121, a second support bracket support portion 2122, and a third support bracket support portion 2123 are formed at the lower end of the support bracket 2120.
  • the first support bracket support portion 2121 is formed to face the side case
  • the second support bracket support portion 2122 is formed to face the lower case
  • the third support bracket support portion 2123 is the first support bracket support portion 2121 )
  • the second support bracket support part 2122 to extend in a perpendicular direction.
  • damping bracket 2100 may be coupled to the base case 2200 to support both sides of the heat sink.
  • a heat sink may be disposed between the first support bracket support portion 2121, the second support bracket support portion 2122, and the third support bracket support portion 2123.
  • first support bracket support portion 2121, the second support bracket support portion 2122, and the third support bracket support portion 2123 of the damping bracket 2100 positioned on one side support one side of the lower end of the heat sink, and the other side.
  • the first support bracket support portion 2121, the second support bracket support portion 2122, and the third support bracket support portion 2123 of the damping bracket 2100 positioned at may support the other side of the lower end of the heat sink.
  • the upper end of the standing bracket 2110 supports the middle case, and the lower end of the support bracket 2120 is supported by the lower case.
  • FIG. 8 is a configuration diagram schematically showing a vibration reduction frame structure according to a third embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a configuration diagram schematically showing a damping support part in the vibration reduction frame structure shown in FIG. 8. .
  • the vibration reduction frame structure according to the third embodiment differs only in the shape of the support bracket compared to the vibration reduction frame structure according to the second embodiment.
  • the support bracket 2120 of the vibration reduction frame structure according to the second embodiment shown in FIG. 7 has an overall shape of “S”, while the support bracket 3120 is formed in an “X” shape as a whole.
  • the support bracket 3120 includes a first extension bracket 3121 and a second extension bracket 3122 respectively extending from both ends of the standing bracket 3110 toward the other end.
  • the centers of the first extension bracket 3121 and the second extension bracket 3122 cross each other and are formed in an “X” shape as a whole.
  • a first support bracket support portion 3123a, a second support bracket support portion 3123b, and a third support bracket support portion 3123c are formed at lower ends of the first extension bracket 3121 and the second extension bracket 3122, respectively.
  • the first support bracket support part 3123a is formed to face the side case
  • the second support bracket support part 3123b is formed to face the lower case
  • the third support bracket support part 3123c is the first support bracket support part 3123a.
  • the second support bracket support portion 3123b is formed to extend in a perpendicular direction.
  • a coupling hole 3111 for fixing to a heat sink may be formed in the standing bracket 3110.

Abstract

본 발명의 일실시예에 따른 인버터의 진동 저감 프레임 구조체는 하부 케이스와, 상기 하부 케이스의 양측에 기립된 측부 케이스를 포함하는 베이스 프레임와, 상기 측부 케이스에 결합되고, 상기 측부 케이스 사이의 공간부를 연결하는 기립 브라켓을 포함하는 댐핑 브라켓을 포함한다.

Description

인버터의 진동 저감 프레임 구조체
본 발명은 인버터의 진동 저감 프레임 구조체에 관한 것이다.
일반적으로 인버터(inverter)는 역변환장치로서 직류전력을 교류전력으로 변환하는 장치이다. 또한, 인버터의 본체에는 입, 출력을 위한 단자, 제어를 위한 컨트롤러, 정보 표시를 위한 표시부가 마련되고, 전원을 공급하는 파워모듈, 정전을 위한 커패시터(capacitor) 및 다양한 회로기판들이 조합되어 배치된다.
그리고 인버터는 다양한 규격의 진동에 대한 인증을 받아야 하며, 규격 종류에는 고효율, 선급 등이 있다.
그러나 인버터의 일반적 형태는 종 방향 길이에 비하여 횡의 길이가 짧아지고, 높이가 높다. 이에 따라 인버터는 종보다는 횡에 대한 진동에 상대적으로 취약하다.
특히, 선급진동 인증을 받기 위해서는 3축(X, Y, Z)방향 모두에 대해서 진동저감이 이루어져야 한다. 그러나 종래기술에 따른 인버터는 베이스 프레임의 두께를 키우거나 무게중심을 낮추는 등의 설계를 개선할 수 있으나, 히트싱크, 캡 보드 등의 부품과의 결합구조에 따라 진동저감을 구현하기는 어려운 문제점을 지니고 있다.
본 발명의 목적은 인버터의 3축 방향에 대한 강성을 증가시킴과 동시에 진동을 저감시킬 수 있는 인버터의 진동 저감 프레임 구조체를 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 다른 목적은 진동에 취약한 인버터의 베이스 케이스 내측으로 보강부를 결합시킴에 따라 간단한 결합구조를 통해 진동을 저감시킬 수 있는 인버터의 진동 저감 프레임 구조체를 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 베이스 케이스 바닥으로 에너지를 전달함에 따라 효과적인 진동 저감을 구현할 수 있는 인버터의 진동 저감 프레임 구조체를 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 인버터의 진동 저감 프레임 구조체는 하부 케이스와, 상기 하부 케이스의 양측에 기립된 측부 케이스를 포함하는 베이스 프레임와, 상기 측부 케이스에 결합되고, 상기 측부 케이스 사이의 공간부를 연결하는 기립 브라켓을 포함하는 댐핑 브라켓을 포함한다.
또한, 상기 인버터의 진동 저감 프레임 구조체에 있어서, 상기 기립 브라켓은 전체적으로 “П” 형상으로 이루어진 베이스 기립부와, 상기 측부 케이스에 대향되도록 상기 베이스 기립부의 측방향으로 연장된 측판부와, 상기 하부 케이스에 대향되도록 베이스 기립부의 하단부에서 연장된 하판부를 포함한다.
또한, 상기 인버터의 진동 저감 프레임 구조체에 있어서, 상기 측판부에는 상기 측부 케이스에 고정부재에 의해 결합되기 위한 관통홀이 형성되고, 상기 측부 케이스에는 상기 측판부의 관통홀에 대응되는 결합홀이 형성될 수 있다.
또한, 상기 인버터의 진동 저감 프레임 구조체에 있어서, 상기 기립 브라켓는 복수개가 상기 측부 케이스에 결합되고, 인접하는 상기 기립 브라켓 사이에 히트싱크가 위치될 수 있다.
또한, 상기 인버터의 진동 저감 프레임 구조체에 있어서, 상기 댐핑 브라켓은 하판 브라켓과 상기 하판 브라켓에 직교방향으로 연장된 측판 브라켓을 포함하는 지지 브라켓을 더 포함하고, 상기 지지 브라켓은 상기 하부 케이스와 상기 측부 케이스 사이의 경계부인 상기 베이스 케이스의 하단부 모서리부를 커버한다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 인버터의 진동 저감 프레임 구조체는 하부 케이스와 상기 하부 케이스의 양측에 기립된 측부 케이스를 포함하는 베이스 케이스및 상기 측부 케이스 사이의 공간부를 연결하는 기립 브라켓과, 상기 기립 브라켓의 하부를 지지하도록 기립 브라켓에 연장된 지지 브라켓을 포함하고, 상기 지지 브라켓은 상기 기립 브라켓의 중앙부에서 양단부를 향해 하향 경사지고 상기 베이스 케이스에 지지되는 댐핑 브라켓을 포함한다.
또한, 상기 인버터의 진동 저감 프레임 구조체에 있어서, 상기 지지 브라켓의 하단부에는 서로 직교방향으로 연장된 제1 지지 브라켓 지지부, 제2 지지 브라켓 지지부, 및 제3 지지 브라켓 지지부가 형성되고, 상기 제1 지지 브라켓 지지부는 상기 측부 케이스에 대향되도록 형성되고, 상기 제2 지지 브라켓 지지부는 상기 하부 케이스에 대향되도록 형성되고, 상기 제3 지지 브라켓 지지부는 상기 제1 지지 브라켓 지지부와 상기 제2 지지 브라켓 지지부에 대하여 직교방향으로 연장되도록 형성될 수 있다.
또한, 상기 인버터의 진동 저감 프레임 구조체에 있어서, 상기 댐핑 브라켓을 복수개가 구비되고, 상기 지지 브라켓의 제1 지지 브라켓 지지부, 제2 지지 브라켓 지지부 및 제3 지지 브라켓 지지부와 인접하는 상기 지지 브라켓의 제1 지지 브라켓 지지부, 제2 지지 브라켓 지지부 및 제3 지지 브라켓 지지부 사이에 히트싱크가 위치될 수 있다.
또한, 상기 인버터의 진동 저감 프레임 구조체에 있어서, 상기 기립 브라켓에는 상기 히트싱크에 결합되기 위한 결합홀이 형성될 수 있다.
또한, 상기 인버터의 진동 저감 프레임 구조체에 있어서, 상기 댐핑 브라켓의 상기 기립 브라켓과 상기 지지 브라켓은 전체적으로 “ㅈ” 형상으로 이루어질 수 있다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 인버터의 진동 저감 프레임 구조체는 하부 케이스와 상기 하부 케이스의 양측에 기립된 측부 케이스를 포함하는 베이스 케이스 및 상기 측부 케이스 사이의 공간부를 연결하는 기립 브라켓과, 상기 기립 브라켓의 하부를 지지하도록 기립 브라켓에 연장된 지지 브라켓을 포함하고, 상기 지지 브라켓은 상기 기립 브라켓의 양단부에서 서로 다른 양단부를 향해 하향 경사지고 상기 베이스 케이스에 지지되는 댐핑 브라켓을 포함한다.
또한, 인버터의 진동 저감 프레임 구조체에 있어서, 상기 지지 브라켓은 상기 기립 브라켓의 양단부로부터 타단부를 향해 각각 연장된 제1 연장 브라켓과 제2 연장 브라켓을 포함하고, 상기 제1 연장 브라켓과 상기 제2 연장 브라켓은 중심부가 서로 교차되고 전체적으로 “X” 형상으로 어루어질 수 있다.
또한, 인버터의 진동 저감 프레임 구조체에 있어서, 상기 지지 브라켓의 하단부에는 서로 직교방향으로 연장된 제1 지지 브라켓 지지부, 제2 지지 브라켓 지지부, 및 제3 지지 브라켓 지지부가 형성되고, 상기 제1 지지 브라켓 지지부는 상기 측부 케이스에 대향되도록 형성되고, 상기 제2 지지 브라켓 지지부는 상기 하부 케이스에 대향되도록 형성되고, 상기 제3 지지 브라켓 지지부는 상기 제1 지지 브라켓 지지부와 상기 제2 지지 브라켓 지지부에 대하여 직교방향으로 연장되도록 형성된다.
또한, 인버터의 진동 저감 프레임 구조체에 있어서, 상기 댐핑 브라켓을 복수개가 구비되고, 상기 지지 브라켓의 제1 지지 브라켓 지지부, 제2 지지 브라켓 지지부 및 제3 지지 브라켓 지지부와 인접하는 상기 지지 브라켓의 제1 지지 브라켓 지지부, 제2 지지 브라켓 지지부 및 제3 지지 브라켓 지지부 사이에 히트싱크가 위치된다.
또한, 인버터의 진동 저감 프레임 구조체에 있어서, 상기 기립 브라켓에는 상기 히트싱크에 결합되기 위한 결합홀이 형성될 수 있다.
기타 실시 예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.
본 발명에 의하면 인버터의 3축 방향에 대한 강성을 증가시킴과 동시에 진동을 저감시킬 수 있고, 진동에 취약한 인버터의 베이스 케이스 내측으로 보강부를 결합시킴에 따라 간단한 결합구조를 통해 진동을 저감시킬 수 있고, 베이스 케이스 바닥으로 에너지를 전달함에 따라 효과적인 진동 저감을 구현할 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 진동 저감 프레임 구조체를 포함하는 인버터를 개략적으로 도시한 구성도이다.
도 2는 도 1의 인터버에 있어서, 인버터 장치부가 제거된 상태의 하부 구성부를 개략적으로 도시한 구성도이다.
도 3은 도 2에 도시한 하부 구성부에 있어서, 진동 저감 프레임 구조체를 개략적으로 도시한 구성도이다.
도 4는 도 3에 도시한 진동 저감 프레임 구조체의 개략적인 분해구성도이다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 진동 저감 프레임 구조체의 사용상태를 개략적으로 도시한 개념도이다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 진동 저감 프레임 구조체를 개략적으로 도시한 구성도이다.
도 7은 도 6에 도시한 진동 저감 프레임 구조체에 있어서, 댐핑 지지부를 개략적으로 도시한 구성도이다.
도 8은 본 발명의 제3 실시예에 따른 진동 저감 프레임 구조체를 개략적으로 도시한 구성도이다.
도 9는 도 8에 도시한 진동 저감 프레임 구조체에 있어서, 댐핑 지지부를 개략적으로 도시한 구성도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 진동 저감 프레임 구조체를 포함하는 인버터를 개략적으로 도시한 구성도이다. 도 2는 도 1의 인터버에 있어서, 인버터 장치부가 제거된 상태의 하부 구성부를 개략적으로 도시한 구성도이다.
도시한 바와 같이, 인버터(1000)는 댐핑 브라켓(1100), 베이스 케이스(1200), 히트싱크(1300), 미들 케이스(1400), 캡보드(Cap Board)(1500) 및 인버터 장치부(1600)를 포함한다.
인버터 장치부(1600)는 인버터의 기능을 수행하는 장치부가고, 인버터 장치부(1600)의 하부에는 하부 구성부가 위치된다. 즉, 인버터 장치부(1600)의 하부에는 하부 구성부인 댐핑 브라켓(1100), 베이스 케이스(1200), 히트싱크(1300), 미들 케이스(1400) 및 캡보드(Cap Board)(1500)가 배치된다.
보다 구체적으로, 하부 구성부는 베이스 케이스(1200)에 댐핑 브라켓(1100)이 결합된 상태에서 히트싱크(1300)와 캡보드(Cap Board)(1500)가 베이스 케이스(1200)에 결합되고, 베이스 케이스(1200)의 외주부에 미들 케이스(1400)가 결합된다.
이하, 도 3 및 도 4를 참조하여 본 발명의 제1 실시예에 따른 진동 저감 프레임 구조체의 세부기술구성 및 유기적 결합에 대하여 보다 자세히 기술한다.
도 3은 도 2에 도시한 하부 구성부에 있어서, 진동 저감 프레임 구조체를 개략적으로 도시한 구성도이고, 도 4는 도 3에 도시한 진동 저감 프레임 구조체의 개략적인 분해구성도이다.
도시한 바와 같이, 진동 저감 프레임 구조체는 댐핑 브라켓(1100)과 베이스 케이스(1200)를 포함한다.
보다 구체적으로, 댐핑 브라켓(1100)는 기립 브라켓(1110) 및 지지 브라켓(1120)을 포함한다. 기립 브라켓(1110)의 상단부는 미들 케이스를 지지하고, 기립 브라켓(1110)의 하단부는 지지 브라켓(1120)에 지지된다.
또한, 기립 브라켓(1110)는 복수개가 구비되고, 히트싱크의 양측부와 베이스 케이스(1200)의 단부에 지지되도록 위치될 수 있다. 도 4는 이에 대한 일례로서, 3개의 기립 브라켓(1110)이 구비된 일례를 도시한 것이다.
기립 브라켓(1110)는 전체적으로 “П” 형상으로 이루어질 수 있다. 또한 기립 브라켓(1110)은 베이스 기립부(1111), 측판부(1112) 및 하판부(1113)를 포함한다.
또한, 베이스 기립부(1111)에는 전체적으로 “П” 형상으로 이루어지고, 베이스 케이스(1200)의 측부 케이스(1220)에 대응되는 측판부(1112)가 측방향으로 연장된다. 또한, 베이스 기립부(1111)에는 베이스 케이스(1200)의 하부 케이스(1210)에 대향되도록 하판부(1113)가 베이스 기립부(1111)의 하단부에서 연장된다.
측판부(1112)에는 측부 케이스(1220)에 고정부재에 의해 결합되기 위한 관통홀(1112a)이 형성될 수 있다.
지지 브라켓(1120)은 하판 브라켓(1121)과 측판 브라켓(1122)를 포함한다. 그리고 하판 브라켓(1121)과 측판 브라켓(1122)은 전체적으로 “L”자로 형성되고, 베이스 케이스(1200)의 하단부 모서리부를 커버한다.
베이스 케이스(1200)는 하부 케이스(1210)와 측부 케이스(1220)를 포함한다. 측부 케이스(1220)는 하부 케이스(1210)의 양측에서 기립되도록 일체로 형성된다.
측부 케이스(1220)의 측부에는 측판부(1112)의 관통홀(1112a)에 대응되는 결합홀(1221a)이 형성된다. 측부 케이스(1220)의 상부에는 베이스 기립부(1111)에 지지되는 지지판(1221)이 형성된다. 또한, 지지판(1221)에는 미들 케이스(도 2에 1400으로 도시함)에 결합되기 위한 미들 케이스 또는 히트싱크 고정홀(1221b)이 형성될 수 있다.
제1 실시예에 따른 진동 저감 프레임 구조체는 상기한 바와 같이 이루어지고, 베이스 케이스(1200)의 하부 케이스(1210)에 지지되고, 측부 케이스(1220)에 접하도록 댐핑 브라켓(1100)의 기립 브라켓(1110)을 측부 케이스(1220)에 고정시킨다. 또한, 베이스 케이스(1200)의 모서리부를 커버하도록 지지 브라켓(1120)이 결합된다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 진동 저감 프레임 구조체의 사용상태를 개략적으로 도시한 개념도이다. 보다 구체적으로, 도 5의 (a)는 진동 저감 프레임 구조체에 가해지는 힘의 방향을 도시한 것이고, 도 5의 (b)는 가해진 힘에 대한 지지 및 분산방향을 도시한 것이다.
보다 구체적으로, 화살표 방향으로 도시한 바와 같이 힘(F)이 가해질 경우, 진동 저감 프레임 구조에 의해 힘이 3축방향(X, Y, Z)으로 지지되고, 진동이 3축방향(X, Y, Z)으로 분산된다.
이에 따라 견고함이 유지됨과 동시에 댐핑성능이 향상될 수 있음을 구조적으로 확인할 수 있다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 진동 저감 프레임 구조체를 개략적으로 도시한 구성도이고, 도 7은 도 6에 도시한 진동 저감 프레임 구조체에 있어서, 댐핑 지지부를 개략적으로 도시한 구성도이다.
제2 실시예에 따른 진동 저감 프레임 구조체는 제1 실시예에 따른 진동 저감 프레임 구조체와 비교해서 댐핑 브라켓만이 상이하다.
보다 구체적으로, 댐핑 브라켓(2100)는 기립 브라켓(2110) 및 지지 브라켓(2120)을 포함한다. 또한, 댐핑 브라켓(2100)은 전체적으로 “ㅈ” 형상으로 이루어질 수 있다.
기립 브라켓(2110)은 베이스 케이스(2200)의 양측에 위치된 측부 케이스(2220)를 연결하는 방향으로 연장되도록 형성된다.
기립 브라켓(2110)에는 히트싱크(도 2에 1300으로 도시함)에 고정되기 위한 결합홀(2111)이 형성될 수 있다.
또한, 지지 브라켓(2120)은 기립 브라켓(2110)의 하부를 지지하도록 기립 브라켓(2110)에 결합된다. 또한, 지지 브라켓(2120)은 기립 브라켓(2110)의 중앙부에서 양단부를 향해 하향 경사지도록 형성된다. 지지 브라켓(2120)은 베이스 케이스에 지지된다.
지지 브라켓(2120)의 하단부에는 제1 지지 브라켓 지지부(2121), 제2 지지 브라켓 지지부(2122), 및 제3 지지 브라켓 지지부(2123)이 형성된다.
제1 지지 브라켓 지지부(2121)은 측부 케이스에 대향되도록 형성되고, 제2 지지 브라켓 지지부(2122)은 하부 케이스에 대향되도록 형성되고, 제3 지지 브라켓 지지부(2123)은 제1 지지 브라켓 지지부(2121)과 제2 지지 브라켓 지지부(2122)에 대하여 직교방향으로 연장되도록 형성된다.
또한, 댐핑 브라켓(2100)는 히트싱크의 양측을 지지하도록 베이스 케이스(2200)에 결합될 수 있다.
이에 따라, 일측에 위치되는 댐핑 브라켓(2100)의 제1 지지 브라켓 지지부(2121), 제2 지지 브라켓 지지부(2122), 및 제3 지지 브라켓 지지부(2123)와 타측에 위치되는 댐핑 브라켓(2100)의 제1 지지 브라켓 지지부(2121), 제2 지지 브라켓 지지부(2122), 및 제3 지지 브라켓 지지부(2123) 사이에 히트싱크가 배치될 수 있다.
또한, 일측에 위치되는 댐핑 브라켓(2100)의 제1 지지 브라켓 지지부(2121), 제2 지지 브라켓 지지부(2122), 및 제3 지지 브라켓 지지부(2123)은 히트싱크의 하단부 일측을 지지하고, 타측에 위치되는 댐핑 브라켓(2100)의 제1 지지 브라켓 지지부(2121), 제2 지지 브라켓 지지부(2122), 및 제3 지지 브라켓 지지부(2123)은 히트싱크의 하단부 타측을 지지할 수 있다.
기립 브라켓(2110)의 상단부는 미들 케이스를 지지하고, 지지 브라켓(2120)의 하단부는 하부 케이스에 지지된다.
이에 따라 견고성이 유지될 뿐만 아니라, 하부로 에너지가 전달되어 댐핑 효율이 향상된다.
도 8은 본 발명의 제3 실시예에 따른 진동 저감 프레임 구조체를 개략적으로 도시한 구성도이고, 도 9는 도 8에 도시한 진동 저감 프레임 구조체에 있어서, 댐핑 지지부를 개략적으로 도시한 구성도이다.
도시한 바와 같이, 제3 실시예에 따른 진동 저감 프레임 구조체는 제2 실시예에 따른 진동 저감 프레임 구조체와 비교해서 지지 브라켓의 형상만이 상이하다.
보다 구체적으로, 도 7에 도시한 제2 실시예에 따른 진동 저감 프레임 구조체의 지지 브라켓(2120)은 전체적으로 “ㅅ” 형상으로 이루어진 반면, 지지 브라켓(3120)은 전체적으로 “X” 형상으로 어루어진다.
이를 위해 지지 브라켓(3120)은 기립 브라켓(3110)의 양단부로부터 타단부를 향해 각각 연장된 제1 연장 브라켓(3121)과 제2 연장 브라켓(3122)을 포함한다.
또한, 제1 연장 브라켓(3121)과 제2 연장 브라켓(3122)는 중심부가 서로 교차되고 전체적으로 “X” 형상으로 어루어진다.
제1 연장 브라켓(3121)과 제2 연장 브라켓(3122)의 하단부에는 각각 제1 지지 브라켓 지지부(3123a), 제2 지지 브라켓 지지부(3123b), 및 제3 지지 브라켓 지지부(3123c)이 형성된다.
제1 지지 브라켓 지지부(3123a은 측부 케이스에 대향되도록 형성되고, 제2 지지 브라켓 지지부(3123b)은 하부 케이스에 대향되도록 형성되고, 제3 지지 브라켓 지지부(3123c)는 제1 지지 브라켓 지지부(3123a)과 제2 지지 브라켓 지지부(3123b)에 대하여 직교방향으로 연장되도록 형성된다.
또한, 기립 브라켓(3110)에는 히트싱크(도 2에 1300으로 도시함)에 고정되기 위한 결합홀(3111)이 형성될 수 있다.
이상, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 일 실시예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 일 실시예는 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

Claims (15)

  1. 하부 케이스와, 상기 하부 케이스의 양측에 기립된 측부 케이스를 포함하는 베이스 케이스; 및
    상기 측부 케이스에 결합되고, 상기 측부 케이스 사이의 공간부를 연결하는 기립 브라켓을 포함하는 댐핑 브라켓을 포함하는
    인버터의 진동 저감 프레임 구조체.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 기립 브라켓은
    전체적으로 “П” 형상으로 이루어진 베이스 기립부와,
    상기 측부 케이스에 대향되도록 상기 베이스 기립부의 측방향으로 연장된 측판부와,
    상기 하부 케이스에 대향되도록 베이스 기립부의 하단부에서 연장된 하판부를 포함하는
    인버터의 진동 저감 프레임 구조체.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 측판부에는 상기 측부 케이스에 고정부재에 의해 결합되기 위한 관통홀이 형성되고,
    상기 측부 케이스에는 상기 측판부의 관통홀에 대응되는 결합홀이 형성된
    인버터의 진동 저감 프레임 구조체.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 기립 브라켓은 복수개가 상기 측부 케이스에 결합되고, 인접하는 상기 기립 브라켓 사이에 히트싱크가 위치되는
    인버터의 진동 저감 프레임 구조체.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 댐핑 브라켓은 하판 브라켓과 상기 하판 브라켓에 직교방향으로 연장된 측판 브라켓을 포함하는 지지 브라켓을 더 포함하고,
    상기 지지 브라켓은 상기 하부 케이스와 상기 측부 케이스 사이의 경계부인 상기 베이스 케이스의 하단부 모서리부를 커버하는
    인버터의 진동 저감 프레임 구조체.
  6. 하부 케이스와 상기 하부 케이스의 양측에 기립된 측부 케이스를 포함하는 베이스 케이스; 및
    상기 측부 케이스 사이의 공간부를 연결하는 기립 브라켓과, 상기 기립 브라켓의 하부를 지지하도록 기립 브라켓에 연장된 지지 브라켓을 포함하고, 상기 지지 브라켓은 상기 기립 브라켓의 중앙부에서 양단부를 향해 하향 경사지고 상기 베이스 케이스에 지지되는 댐핑 브라켓을 포함하는
    인버터의 진동 저감 프레임 구조체.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 지지 브라켓의 하단부에는 서로 직교방향으로 연장된 제1 지지 브라켓 지지부, 제2 지지 브라켓 지지부, 및 제3 지지 브라켓 지지부가 형성되고,
    상기 제1 지지 브라켓 지지부는 상기 측부 케이스에 대향되도록 형성되고, 상기 제2 지지 브라켓 지지부는 상기 하부 케이스에 대향되도록 형성되고, 상기 제3 지지 브라켓 지지부는 상기 제1 지지 브라켓 지지부와 상기 제2 지지 브라켓 지지부에 대하여 직교방향으로 연장되도록 형성된
    인버터의 진동 저감 프레임 구조체.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 댐핑 브라켓을 복수개가 구비되고, 상기 지지 브라켓의 제1 지지 브라켓 지지부, 제2 지지 브라켓 지지부 및 제3 지지 브라켓 지지부와 인접하는 상기 지지 브라켓의 제1 지지 브라켓 지지부, 제2 지지 브라켓 지지부 및 제3 지지 브라켓 지지부 사이에 히트싱크가 위치된
    인버터의 진동 저감 프레임 구조체.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 기립 브라켓에는 상기 히트싱크에 결합되기 위한 결합홀이 형성된
    인버터의 진동 저감 프레임 구조체.
  10. 제 6 항에 있어서,
    상기 댐핑 브라켓의 상기 기립 브라켓과 상기 지지 브라켓은 전체적으로 “ㅈ” 형상으로 이루어진
    인버터의 진동 저감 프레임 구조체.
  11. 하부 케이스와 상기 하부 케이스의 양측에 기립된 측부 케이스를 포함하는 베이스 케이스; 및
    상기 측부 케이스 사이의 공간부를 연결하는 기립 브라켓과, 상기 기립 브라켓의 하부를 지지하도록 기립 브라켓에 연장된 지지 브라켓을 포함하고, 상기 지지 브라켓은 상기 기립 브라켓의 양단부에서 서로 다른 양단부를 향해 하향 경사지고 상기 베이스 케이스에 지지되는 댐핑 브라켓을 포함하는
    인버터의 진동 저감 프레임 구조체.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 지지 브라켓은 상기 기립 브라켓의 양단부로부터 타단부를 향해 각각 연장된 제1 연장 브라켓과 제2 연장 브라켓을 포함하고,
    상기 제1 연장 브라켓과 상기 제2 연장 브라켓은 중심부가 서로 교차되고 전체적으로 “X” 형상으로 어루어진
    인버터의 진동 저감 프레임 구조체.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 지지 브라켓의 하단부에는 서로 직교방향으로 연장된 제1 지지 브라켓 지지부, 제2 지지 브라켓 지지부, 및 제3 지지 브라켓 지지부가 형성되고,
    상기 제1 지지 브라켓 지지부는 상기 측부 케이스에 대향되도록 형성되고, 상기 제2 지지 브라켓 지지부는 상기 하부 케이스에 대향되도록 형성되고, 상기 제3 지지 브라켓 지지부는 상기 제1 지지 브라켓 지지부와 상기 제2 지지 브라켓 지지부에 대하여 직교방향으로 연장되도록 형성된
    인버터의 진동 저감 프레임 구조체.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 댐핑 브라켓을 복수개가 구비되고, 상기 지지 브라켓의 제1 지지 브라켓 지지부, 제2 지지 브라켓 지지부 및 제3 지지 브라켓 지지부와 인접하는 상기 지지 브라켓의 제1 지지 브라켓 지지부, 제2 지지 브라켓 지지부 및 제3 지지 브라켓 지지부 사이에 히트싱크가 위치된
    인버터의 진동 저감 프레임 구조체.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 기립 브라켓에는 상기 히트싱크에 결합되기 위한 결합홀이 형성된
    인버터의 진동 저감 프레임 구조체.
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