WO2022208951A1 - 車両のインバータ搭載構造 - Google Patents

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inverter
bracket
vehicle
mounting structure
front side
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昇治 谷澤
晋佑 堀部
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三菱自動車工業株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K1/00Arrangement or mounting of electrical propulsion units
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K6/00Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines ; Control systems therefor, i.e. systems controlling two or more prime movers, or controlling one of these prime movers and any of the transmission, drive or drive units Informative references: mechanical gearings with secondary electric drive F16H3/72; arrangements for handling mechanical energy structurally associated with the dynamo-electric machine H02K7/00; machines comprising structurally interrelated motor and generator parts H02K51/00; dynamo-electric machines not otherwise provided for in H02K see H02K99/00
    • B60K6/20Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines ; Control systems therefor, i.e. systems controlling two or more prime movers, or controlling one of these prime movers and any of the transmission, drive or drive units Informative references: mechanical gearings with secondary electric drive F16H3/72; arrangements for handling mechanical energy structurally associated with the dynamo-electric machine H02K7/00; machines comprising structurally interrelated motor and generator parts H02K51/00; dynamo-electric machines not otherwise provided for in H02K see H02K99/00 the prime-movers consisting of electric motors and internal combustion engines, e.g. HEVs
    • B60K6/22Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines ; Control systems therefor, i.e. systems controlling two or more prime movers, or controlling one of these prime movers and any of the transmission, drive or drive units Informative references: mechanical gearings with secondary electric drive F16H3/72; arrangements for handling mechanical energy structurally associated with the dynamo-electric machine H02K7/00; machines comprising structurally interrelated motor and generator parts H02K51/00; dynamo-electric machines not otherwise provided for in H02K see H02K99/00 the prime-movers consisting of electric motors and internal combustion engines, e.g. HEVs characterised by apparatus, components or means specially adapted for HEVs
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60YINDEXING SCHEME RELATING TO ASPECTS CROSS-CUTTING VEHICLE TECHNOLOGY
    • B60Y2306/00Other features of vehicle sub-units
    • B60Y2306/01Reducing damages in case of crash, e.g. by improving battery protection

Definitions

  • the present invention relates to a vehicle inverter mounting structure.
  • electric vehicles such as electric vehicles, hybrid vehicles, and fuel cell vehicles run using a motor installed in the engine room as a power source.
  • An inverter is provided that converts the AC power into AC power and supplies it to the motor.
  • an electric vehicle described in Patent Literature 1 can be cited.
  • a transaxle housing containing a motor generator is installed in the engine room of the electric vehicle, and the driving force is transmitted to the wheels to drive the vehicle.
  • the inverter is arranged on the transaxle housing, fixed to the transaxle housing via a pair of front and rear brackets, and connected to the motor generator via a power cable to transmit and receive power.
  • Each bracket is formed with a notch, and when an impact is input to the inverter due to a frontal collision of the vehicle, each bracket is bent at the notch and the inverter moves backward along a substantially arc-shaped track. It is intended to prevent damage to the inverter and breakage of the power cable.
  • a brake booster is provided in the engine room of a vehicle, and an electric vehicle may be provided with an electric booster that generates hydraulic pressure using a motor (hereinafter, both are collectively referred to as a brake booster).
  • the brake booster is attached to the dash panel that separates the engine room and the passenger compartment, and protrudes into the engine room.
  • the inverter is arranged at a position that overlaps the brake booster as viewed from the front of the vehicle.
  • the present invention has been made to solve such problems, and an object of the present invention is to provide a vehicle capable of preventing the inverter from colliding with the brake booster in the event of a frontal collision of the vehicle. An object of the present invention is to provide an inverter mounting structure.
  • the vehicle inverter mounting structure of the present invention includes left and right front side members defining an engine room between which a drive unit is mounted, and front portions of the left and right front side members. a dash panel connecting the left and right front side members on the rear side of the engine room; and a dash panel disposed above the bumper beam and connected to the front portions of the left and right front side members. a brake booster attached to the dash panel in the engine room; and a motor disposed in front of the master cylinder of the brake booster in the engine room and constituting the drive unit.
  • the inverter having a front portion connected to the upper bar and a rear portion having a bracket attached to either one of the left and right front side members. It is characterized by being disposed in an oblique posture with the rear portion positioned higher than the front portion.
  • the front side member is only slightly crushed in a relatively mild frontal collision, and the upper bar is hardly displaced rearward. , and the rear portion of the inverter is displaced upward accordingly. As a result, the rear part of the inverter moves upward and away from the master cylinder of the electric booster located immediately behind, preventing them from colliding with each other.
  • the drive unit is arranged below the inverter,
  • a mount that extends from the front side member and supports the drive unit is provided at a position on the front side of the bracket. It may have an overlapping region positioned above and overlapping the part.
  • the inverter when the front side member is crushed due to a frontal collision and the upper bar is displaced rearward, the inverter is also displaced rearward. At this time, the lower surface of the inverter comes into contact with the mount forming the overlap area and slides backward. As a result, the inverter is displaced rearward and is also displaced upward by being pushed up by the mount, and is prevented from colliding with the master cylinder.
  • a guide portion extending obliquely upward and rearward may be formed on the front side of the mount.
  • the lower surface of the inverter smoothly slides rearward on the guide portion of the mount and is guided in the desired direction.
  • a protector may be attached to the lower surface of the inverter corresponding to the overlap region.
  • a relief portion may be recessed in the lower surface of the rear portion of the inverter in a region that overlaps with the master cylinder in a front view viewed from the front of the vehicle.
  • the master cylinder enters the relief portion and the rear part of the inverter is displaced. avoids collisions with
  • the bracket includes a first bracket and a second bracket that are connected to each other, the second bracket is connected to a rear portion of the inverter, and the first bracket extends vertically to extend from the front side member. and may also be connected to the mount.
  • the rear portion of the inverter is connected to the mount via the first bracket, thereby being more reliably supported from the front side member.
  • the first bracket may be made of a material having a lower strength than the second bracket. According to this aspect, when the rear portion of the inverter is displaced upward, a tensile force acts on the first and second brackets, and the first bracket made of a material with low strength is easily deformed and broken. Therefore, the rear portion of the inverter is displaced upward without being hindered by the bracket.
  • the first bracket may be formed with a weakened portion having reduced strength at a joint with the mount.
  • a tensile force acts on the first and second brackets, and the first bracket having the weakened portion is easily deformed and broken. Therefore, the rear portion of the inverter is displaced upward without being hindered by the bracket.
  • the first bracket has a pair of front and rear legs, and may be connected to the front side member via the pair of legs. According to this aspect, when the rear portion of the inverter is displaced upward, a tensile force acts on the first and second brackets, and the first bracket having the legs is easily deformed and broken. Therefore, the rear portion of the inverter is displaced upward without being hindered by the bracket.
  • the inverter may be arranged in a slanted posture in which the brake booster side is positioned higher than the front side member side in a front view viewed from the front of the vehicle.
  • the brake booster side of the inverter when the inverter is in the oblique posture compared to the horizontal posture, the brake booster side of the inverter is positioned higher, and collision with the master cylinder can be further prevented.
  • a condensed tank for storing cooling water for cooling the inside of the inverter is fixed to a rear portion of the inverter, the condensed tank is provided with a pin pointing downward, and the bracket is provided on one side.
  • a pin hole may be formed, and a pin of the condensation tank may be inserted into the pin hole from above.
  • the bracket supports the condensation tank from below and positions the condensation tank. In the event of a frontal collision, the condensation tank is sandwiched between the rear portion of the inverter displaced rearward and the vehicle body, for example, the cowl top, etc., and is crushed, thereby mitigating the impact on the inverter.
  • the vehicle inverter mounting structure of the present invention it is possible to prevent the inverter from colliding with the brake booster in the event of a frontal collision of the vehicle.
  • FIG. 1 is a plan view showing an engine room of a hybrid vehicle of an embodiment
  • FIG. FIG. 4 is a front view showing a state in which the master cylinder of the electric booster and the rear portion of the inverter overlap
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG. 1, showing the positional relationship between the inverter, the electric booster, and the mount
  • FIG. 3 is a perspective view seen obliquely from the front left, showing a fixed state of the inverter with respect to the vehicle body;
  • FIG. 10 is a perspective view seen obliquely from the rear right, showing a fixed state of the rear portion of the inverter with respect to the vehicle body; It is a bottom view which shows the protector and clearance part of the lower surface of an inverter. It is the perspective view seen from the diagonally rear left which shows an inverter and a condensation tank.
  • FIG. 10 is a diagram showing a deformed state of a vehicle at the time of a relatively light frontal collision
  • FIG. 10 is a diagram showing a deformed state of a vehicle at the time of a relatively severe frontal collision
  • FIGS. 1 to 4 An embodiment in which the present invention is embodied in an inverter mounting structure for a hybrid vehicle will be described below.
  • front and rear, left and right, and up and down directions are defined with reference to the vehicle.
  • a pair of left and right front side members 2R and 2L are provided at the front of a hybrid vehicle 1 (hereinafter simply referred to as vehicle), and an engine room 3 is provided between them. defined.
  • a dash panel 4 is arranged on the rear side of the engine room 3 so as to connect the left and right front side members 2R and 2L to separate the engine room 3 and the vehicle interior 5 from each other.
  • Front ends of the left and right front side members 2R and 2L are connected to each other by a bumper beam 7 via a crash box 6 on the front side of the engine room 3 .
  • An upper bar 8 is provided above and slightly rearward of the bumper beam 7, and connecting bars 9 extend downward from both left and right ends of the upper bar 8 to connect the left and right front side members 2R and 2L, respectively. connected to the front.
  • Upper sides 10 extend obliquely rearward from the left and right ends of the upper bar 8 toward the outside of the vehicle body, and these upper sides 10 are connected to the dash panel 4 located at the rear.
  • An electric booster 12 (corresponding to the brake booster of the present invention) that constitutes the brake system is attached to the left side of the dash panel 4 in the engine room 3 .
  • the electric booster 12 is a device that generates hydraulic pressure by means of a motor (not shown) in response to a driver's brake operation. become.
  • an engine 13 which is an internal combustion engine, a transaxle 14 containing a motor and a generator (not shown), and a drive unit 16 consisting of a speed reducer 15 are mounted.
  • a battery for running is mounted under the floor of the vehicle 1 .
  • the drive unit 16 is supported from the vehicle body via three mounts 23, 34, and 35, and although the details will be described later, one of the mounts 23 is provided on the left front side member 2L. .
  • the function of the drive unit 16 will not be described in detail because it is not directly related to the gist of the present invention.
  • 17a to the front wheels 17, and the vehicle 1 runs as the front wheels 17 rotate.
  • the driving force from the front wheels 17 is transmitted to the generator of the transaxle 14, and the battery is charged with electric power generated by regeneration control.
  • the engine room 3 is equipped with an inverter 18 that exchanges electric power with the motor and generator.
  • the inverter 18 converts DC power from the battery into AC power, converts AC power from the generator into DC power, and the like.
  • the inverter 18 is arranged on the left side in the engine room 3 , in other words, on the front side of the electric booster 12 .
  • the inverter 18 as a whole has a rectangular parallelepiped shape elongated in the front-rear direction. It is connected on the member 2L and supported at a predetermined position in the engine room 3 by this.
  • the bracket of the front portion 18a is composed of three brackets 19 formed by bending a metal plate and connected to each other, and fastened to the upper bar 8 with two bolts 20. As shown in FIG.
  • the bracket of the rear portion 18b is composed of first and second brackets 21 and 22 which are formed by bending a metal plate and connected to each other.
  • the first bracket 21 is arranged behind the mount 23 on the front side member 2L that supports the drive unit 16 .
  • the first bracket 21 is formed by welding a horizontally-positioned mount-side connecting member 21b to the upper surface of a member-side connecting member 21a extending vertically in a U-shape opening downward.
  • a pair of front and rear legs 21a1 of the member-side connecting member 21a are fastened onto the front side member 2L with bolts 24, respectively.
  • a mount-side connection member 21b extends forward from the upper surface of the member-side connection member 21a, is overlapped on the mount 23, and is fastened with a bolt 25.
  • a rear portion 22b of the second bracket 22 is superimposed on the upper surface of the mount-side connecting member 21b and fastened with a bolt 26, and the second bracket 22 is bent forward and upward from the rear portion 22b in a stepped manner. Therefore, the front portion 22a of the second bracket 22 is arranged at a higher position than the rear portion 22b, overlaps the lower surface of the rear portion 18b of the inverter 18, and is fastened with bolts 32. As shown in FIG.
  • the rear portion 18b of the inverter 18 is supported from above the front side member 2L via the first and second brackets 21 and 22, and the front side member It is spaced upward from 2L.
  • the inverter 18 is arranged in an oblique posture with the rear portion 18b positioned higher than the front portion 18a positioned at approximately the same height as the upper bar 8 .
  • first bracket 21 is connected not only to the front side member 2L but also to the mount 23 is to support the rear portion 18b of the inverter 18 reliably. That is, the position of the first bracket 21 is restricted in the front-rear direction by the connection with the mount 23, and the movement of the rear portion 18b of the inverter 18 is also restricted in the front-rear direction.
  • the strength of the first bracket 21 is intentionally set lower than the strength of the second bracket 22 in order to allow the upward positional displacement of the rear portion 18b of the inverter 18 in the event of a frontal collision of the vehicle 1, which will be described later. It is easy to deform and break.
  • the metal plate (corresponding to the material of the invention) used as the raw material of the first bracket 21 has a lower strength than the metal plate of the second bracket 22 by reducing the plate thickness or changing the material. It is Further, the pair of long front and rear legs 21a1 of the member-side connecting member 21a of the first bracket 21 is easily deformed and broken.
  • mount-side connecting member 21b (corresponding to the connecting portion with the mount of the present invention) is provided with a lightening hole 21b1 (corresponding to the weakened portion of the present invention) to reduce the strength. Due to these factors, the first bracket 21 is easily deformed and broken when an impact is applied.
  • the left side portion 18c of the inverter 18 is located directly above the front side member 2L and the mount 23, and the rear portion 18b of the left side portion 18c is connected to the first and second brackets 21 and 22 as described above. Supported by As shown in the side view of FIG. 3, due to the oblique posture of the inverter 18 with the front portion 18a positioned at a low position, about half of the front side area of the inverter 18 overlaps and overlaps the mount 23 in the vertical direction. A region OL is formed. As shown in FIG. 6, a protector 27 made of a metal plate is attached by bolts 28 to the left side 18c of the lower surface of the inverter 18, corresponding to about the front half region forming the overlap region OL. there is
  • a rib 23a is integrally formed on the front side of the mount 23, and the front edge of the rib 23a forms a guide portion 23b extending linearly obliquely upward and rearward.
  • the guide portion 23b coincides with the protector 27 of the inverter 18 in the left-right direction, forms an overlap region OL, and is positioned behind the protector 27.
  • the outline of the rear portion 18b of the inverter 18 is indicated by a dashed line, and as shown in FIGS.
  • the lower part of 18d overlaps the master cylinder 12b in a front view as indicated by hatching in FIG.
  • the inverter 18 is disposed in an oblique posture with the right side 18d (corresponding to the brake booster side of the present invention) positioned higher than the left side 18c (corresponding to the front side member side of the present invention). It is Therefore, the right side portion 18d of the inverter 18 is positioned higher than in the horizontal position, and as a result, the area of the rear portion 18b of the inverter 18 overlapping the master cylinder 12b is reduced.
  • a relief portion 29 is recessed in the right side portion 18d of the lower surface of the inverter 18, in other words, in a region that overlaps the master cylinder 12b in front view.
  • the relief portion 29 is formed over approximately the rear half of the right side portion 18d of the lower surface of the inverter 18, and has a slope shape that gradually deepens toward the rear portion 18b and is open to the rear portion 18b and the right side. is making
  • a pin 30a is protrudingly directed toward the .
  • a pin hole 22d is formed on one side of the second bracket. That is, a stay 22c extends rearward from a rear portion 22b of the second bracket 22, and a pin hole 22d is provided through the tip of the stay 22c.
  • the pin 30a of the condensation tank 30 is inserted from above into the pin hole 22d of the stay 22c, and the stay 22c supports the condensation tank 30 from below and positions the condensation tank 30.
  • the cooling water stored in the condensation tank 30 flows through the inverter 18 and exerts a cooling action. Due to the attitude of the inverter 18 with the rear portion 18b positioned higher than the front portion 18a, the air contained in the cooling water is led to the condensation tank 30, and the occurrence of air accumulation in the inverter 18 is prevented.
  • the inverter 18 before a collision is arranged in a slanted posture in the longitudinal direction with the rear portion 18b positioned higher than the front portion 18a, and the left side portion 18c.
  • the right side portion 18d is placed at a higher position as compared with the case of 1, and is arranged in an oblique posture in the left-right direction.
  • the rear portion 18b of the inverter 18 when viewed from the front, only overlaps the master cylinder 12b of the electric booster 12 in a small area, and a position where the overlap with the master cylinder 12b is eliminated by a slight upward positional displacement. in a relationship.
  • the relief portion 29 formed in the inverter 18 is opened rearward, and its open position corresponds to the master cylinder 12b when viewed from the front.
  • the first bracket 21 is made of a low-strength material, has a shape with leg portions 21a1 that are easily deformed and broken, and has lightening holes 21b1. It deforms and breaks easily. Therefore, the rear portion 18b of the inverter 18 is displaced upward without being obstructed by the brackets 21 and 22, moves upward away from the master cylinder 12b of the electric booster 12 positioned immediately after, and overlaps with the master cylinder 12b is eliminated. .
  • the inverter 18 Since the inverter 18 is hardly displaced rearward in such a mild frontal collision, the possibility of colliding with the master cylinder 12b is originally low. Collisions can be reliably prevented. Therefore, it is possible to prevent a situation in which the dash panel 4 is deformed due to a collision with the master cylinder 12b and the foot space in the vehicle compartment is narrowed.
  • the guide portion 23b of the mount 23 smoothly slidably contacts the protector 27 to guide the inverter 18 in a desired direction (backward and upward), and the protector 27 made of a metal plate also slides smoothly with the guide portion 23b. Contributes to sliding contact.
  • the protector 27 also functions to protect the inverter 18, and even if the mount 23 collides violently with the lower surface of the inverter 18, the protector 27 receives the impact and prevents the inverter 18 from being damaged.
  • the rear portion 18b of the inverter 18 is displaced upward, a tensile force acts on the first and second brackets 21,22.
  • the first bracket 21 having a low strength is easily deformed and broken by receiving a tensile force. Therefore, the rear portion 18b of the inverter 18 is displaced upward without being hindered by the brackets 21 and 22, and the overlap with the master cylinder 12b in front view is eliminated. Due to the rearward positional displacement, the rear portion 18b of the inverter 18 reaches the master cylinder 12b, but since the vertical position is higher than the master cylinder 12b, the rear portion 18b of the inverter 18 is prevented from colliding with the master cylinder 12b. .
  • the rear part 18b of the inverter 18 will collide with the master cylinder 12b, and the dash panel 4 will be deformed to reduce the foot space in the passenger compartment. It can be prevented before it happens.
  • the rear portion 18b of the inverter 18 that is displaced rearward collides with the reservoir tank 12c on the master cylinder 12b the strength of the synthetic resin master cylinder 12b is low. Therefore, as shown in FIG. 9, the master cylinder 12b falls off from the master cylinder 12b, or it is crushed (not shown). not.
  • the rear portion 18b of the inverter 18 is displaced upward to prevent collision with the master cylinder 12b. is doing. Therefore, there is a possibility that the rear portion 18b of the inverter 18 will collide with, for example, a cowl top arranged on the upper side of the dash panel 4 and be damaged.
  • the synthetic resin condensation tank 30 is fixed to the rear portion 18b of the inverter 18, the condensation tank 30 is sandwiched between the rear portion 18b of the inverter 18 displaced rearward and the cowl top and collapses. do. At this time, the condensed tank functions as a cushioning material, and the effect of reducing the impact on the inverter 18 and preventing damage is also obtained.
  • the structure is embodied as an inverter mounting structure for a hybrid vehicle. It may be applied to automobiles.

Abstract

車両のインバータ搭載構造は、左右のフロントサイドメンバと、バンパービームと、ダッシュパネルと、アッパーバーと、ブレーキブースターと、インバータと、を備える。インバータは、前部をアッパーバーに連結されると共に、後部を左右のフロントサイドメンバの何れか一方にブラケットを介して連結され、前部よりも後部を高位置とした斜状の姿勢で配設されている。

Description

車両のインバータ搭載構造
 本発明は、車両のインバータ搭載構造に関する。
 例えば、電気自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車等の電動車両では、エンジンルーム内に搭載されたモータを動力源として走行しており、モータを駆動するために、バッテリからの供給される直流電力を交流電力に変換してモータに供給するインバータが備えられている。エンジンルーム内へのインバータの搭載構造としては、例えば特許文献1に記載の電動車両を挙げることができる。
 電動車両のエンジンルーム内にはモータジェネレータを収容したトランスアクスルハウジングが搭載され、その駆動力を車輪に伝達して走行する。インバータはトランスアクスルハウジング上に配設され、前後一対のブラケットを介してトランスアクスルハウジングに固定されると共に、電力ケーブルを介してモータジェネレータと接続されて電力の授受を行う。各ブラケットには切欠部が形成され、車両の前面衝突によりインバータに衝撃が入力されると、各ブラケットが切欠部の箇所で折り曲げられてインバータが略円弧状軌道を辿って後退移動し、これによりインバータの破損防止、及び電力ケーブルの破断防止を図っている。
日本国特許第5712956号明細書
 ところで、車両のエンジンルーム内にはブレーキブースターが備えられており、電動車両では、モータにより油圧を発生させる電動ブースターが備えられる場合もある(以下、両者をブレーキブースターと総称する)。ブレーキブースターは、エンジンルームと車室とを区画するダッシュパネルに取り付けられ、エンジンルーム内に突出している。このようなブレーキブースターに対して、車両を前方から見た正面視でインバータが重なり合う位置に配設される場合がある。
 このレイアウトにおいて車両の前面衝突が発生した場合、フロントサイドメンバ等の変形を伴ってインバータに衝撃が入力されると、後方に位置変位したインバータがブレーキブースターに衝突し、ダッシュパネルを変形させて車室内の足元の空間を狭める可能性がある。そこで、このような現象を防止する対策が求められているが、目的が異なる上記した特許文献1の技術では解決できなかった。
 本発明はこのような問題点を解決するためになされたもので、その目的とするところは、車両の前面衝突の際にインバータがブレーキブースターに衝突する事態を未然に防止することができる車両のインバータ搭載構造を提供することにある。
 上記の目的を達成するため、本発明の車両のインバータ搭載構造は、互いの間に駆動ユニットが搭載されたエンジンルームを画成する左右のフロントサイドメンバと、前記左右のフロントサイドメンバの前部を連結するバンパービームと、前記エンジンルームの後側で前記左右のフロントサイドメンバを連結するダッシュパネルと、前記バンパービームの上方位置に配設されて前記左右のフロントサイドメンバの前部と連結されるアッパーバーと、前記エンジンルーム内で前記ダッシュパネルに取り付けられたブレーキブースターと、前記エンジンルーム内で前記ブレーキブースターのマスターシリンダの前方位置に配設されて、前記駆動ユニットを構成するモータとの間で電力を授受するインバータと、を備えた車両のインバータ搭載構造において、前記インバータが、前部を前記アッパーバーに連結されると共に、後部を前記左右のフロントサイドメンバの何れか一方にブラケットを介して連結され、前部よりも後部を高位置とした斜状の姿勢で配設されていることを特徴とする。
 このように構成した車両のインバータ搭載構造によれば、比較的軽度の前面衝突ではフロントサイドメンバに生じる圧壊が軽度なものとなり、アッパーバーが後方にほとんど位置変位しないため、インバータの前部が下方に位置変位し、それに伴いインバータの後部が上方に位置変位する。結果としてインバータの後部は、直後に位置する電動ブースターのマスターシリンダから上方に遠ざかり、互いに衝突が防止される。
 好ましくは、前記駆動ユニットが、前記インバータの下方に配設され、
前記ブラケットよりも前側位置には、前記フロントサイドメンバから延びて前記駆動ユニットを支持するマウントが設けられ、前記マウントが、前記インバータの前部よりも後側位置で、上下方向において前記インバータの前部よりも上方に位置して重なり合うオーバラップ領域を有していてもよい。
 この態様によれば、前面衝突によりフロントサイドメンバが圧壊し、アッパーバーが後方に位置変位すると、インバータも後方に位置変位する。このとき、インバータの下面はオーバラップ領域を形成しているマウントに接触して後方へと摺接する。結果としてインバータは後方への位置変位と共に、マウントに押し上げられて上方にも位置変位し、マスターシリンダへの衝突が防止される。
 好ましくは、前記マウントの前側に、上斜め後方に延びるガイド部が形成されていてもよい。
 この態様によれば、インバータの下面は、マウントのガイド部上を後方へと円滑に摺接して所期の方向に案内される。
 好ましくは、前記インバータの下面に、前記オーバラップ領域に対応してプロテクタが装着されていてもよい。
 この態様によれば、マウントがインバータの下面に激しく衝突した場合でも、その衝撃をプロテクタが受けてインバータの破損を防止する。
 好ましくは、前記インバータの後部の下面に、車両前方から見た正面視で前記マスターシリンダと重なり合う領域に逃げ部が凹設されていてもよい。
 この態様によれば、何らかの要因によりインバータの後部の上方への位置変位が十分に得られなかった場合でも、インバータが後方に位置変位したときに、マスターシリンダが逃げ部内に侵入してインバータの後部との衝突が防止される。
 好ましくは、前記ブラケットが、互いに連結された第1ブラケット及び第2ブラケットからなり、前記第2ブラケットが、前記インバータの後部と連結され、前記第1ブラケットが、上下方向に延びて前記フロントサイドメンバと連結される共に、前記マウントに対しても連結されていてもよい。
 この態様によれば、インバータの後部は第1ブラケットを介してマウントに連結されることで、より確実にフロントサイドメンバ上から支持される。
 好ましくは、前記第1ブラケットが、前記第2ブラケットよりも強度が低い材料で製作されていてもよい。
 この態様によれば、インバータの後部が上方に位置変位すると、第1及び第2ブラケットに引張り力が作用し、強度が低い材料で製作された第1ブラケットが容易に変形・破断する。従って、ブラケットに妨げられることなくインバータの後部が上方に位置変位する。
 好ましくは、前記第1ブラケットが、前記マウントとの連結箇所に強度を低下させた脆弱部が形成されていてもよい。
 この態様によれば、インバータの後部が上方に位置変位すると、第1及び第2ブラケットに引張り力が作用し、脆弱部が形成された第1ブラケットが容易に変形・破断する。従って、ブラケットに妨げられることなくインバータの後部が上方に位置変位する。
 好ましくは、前記第1ブラケットが、前後一対の脚部を有し、前記フロントサイドメンバに対して前記一対の脚部を介して連結されていてもよい。
 この態様によれば、インバータの後部が上方に位置変位すると、第1及び第2ブラケットに引張り力が作用し、脚部を有する第1ブラケットが容易に変形・破断する。従って、ブラケットに妨げられることなくインバータの後部が上方に位置変位する。
 好ましくは、前記インバータが、車両前方から見た正面視において、前記フロントサイドメンバ側よりも前記ブレーキブースター側を高位置とした斜状の姿勢で配設されていてもよい。
 この態様によれば、水平姿勢の場合に比較してインバータを斜状の姿勢にすると、インバータのブレーキブースター側がより上方に位置し、一層マスターシリンダへの衝突を防止可能となる。
 好ましくは、前記インバータの後部に、前記インバータ内を冷却するための冷却水を貯留するコンデンスタンクが固定され、前記コンデンスタンクが、下方に指向するピンが突設され、前記ブラケットが、一側にピン孔が形成され、前記ピン孔に前記コンデンスタンクのピンが上方から挿入されていてもよい。
 この態様によれば、ブラケットによりコンデンスタンクが下方から支持されると共に、コンデンスタンクの位置決めがなされる。そして、前面衝突の際には、後方に位置変位したインバータの後部と車体、例えばカウルトップ等との間にコンデンスタンクが挟み込まれて圧壊するため、インバータへの衝撃が緩和される。
 本発明の車両のインバータ搭載構造によれば、車両の前面衝突の際にインバータがブレーキブースターに衝突する事態を未然に防止することができる。
実施形態のハイブリッド自動車のエンジンルームを示す平面図である。 電動ブースターのマスターシリンダとインバータの後部との重なり状態を示す正面図である。 インバータ、電動ブースター、マウントの位置関係を示す図1のIII-III線断面図である。 車体に対するインバータの固定状態を示す左斜め前方から見た斜視図である。 車体に対するインバータの後部の固定状態を示す右斜め後方から見た斜視図である。 インバータの下面のプロテクタ及び逃げ部を示す底面図である。 インバータ及びコンデンスタンクを示す左斜め後方から見た斜視図である。 比較的軽度の前面衝突時の車両の変形状態を示す図である。 比較的重度の前面衝突時の車両の変形状態を示す図である。
 以下、本発明をハイブリッド自動車のインバータ搭載構造に具体化した一実施形態を説明する。なお、以下の説明では、車両を基準として前後、左右及び上下方向を規定する。
 図1~4に示すように、ハイブリッド自動車1(以下、単に車両と称する)の前部には左右一対のフロントサイドメンバ2R,2Lが前後方向に延設され、それらの間にエンジンルーム3が画成されている。エンジンルーム3の後側には、左右のフロントサイドメンバ2R,2Lを連結するようにダッシュパネル4が配設され、エンジンルーム3と車室5内とが区画されている。エンジンルーム3の前側において、左右のフロントサイドメンバ2R,2Lの前端はクラッシュボックス6を介してバンパービーム7により互いに連結されている。
 バンパービーム7の上方かつ若干後側の位置にはアッパーバー8が配設され、アッパーバー8の左右両端からは連結バー9が下方に延設されて、それぞれ左右のフロントサイドメンバ2R,2Lの前部に連結されている。また、アッパーバー8の左右両端からは後方斜め車体外側に向けてアッパーサイド10が延設され、これらのアッパーサイド10は後方に位置するダッシュパネル4に連結されている。
 エンジンルーム3内においてダッシュパネル4の左側位置には、ブレーキシステムを構成する電動ブースター12(本発明のブレーキブースターに相当)が取り付けられている。電動ブースター12は、運転者のブレーキ操作に応じて図示しないモータにより油圧を発生させる装置であり、モータを内蔵した本体部12aにマスターシリンダ12bを固定し、マスターシリンダ12b上にリザーバータンク12cを固定してなる。
 エンジンルーム3内には、内燃機関であるエンジン13、図示しないモータとジェネレータとを内蔵したトランスアクスル14、及び減速機15からなる駆動ユニット16が搭載される。図示はしないが、車両1の床下には走行用のバッテリが搭載されている。駆動ユニット16は、車体から3つのマウント23,34,35を介して支持されており、詳細は後述するが、その内の1つのマウント23は、左側のフロントサイドメンバ2L上に設けられている。
 駆動ユニット16の機能に関しては、本発明の要旨と直接関係ないため詳細な説明はしないが、エンジン13の駆動力、或いはバッテリから電力供給により力行制御されたトランスアクスル14のモータの駆動力が車軸17aを介して前輪17に伝達され、前輪17の回転に伴って車両1が走行する。また車両1の減速時には、前輪17からの駆動力がトランスアクスル14のジェネレータに伝達され、回生制御により発電された電力をバッテリに充電する。
 エンジンルーム3には、モータ及びジェネレータとの間で電力を授受するインバータ18が搭載されている。インバータ18は、バッテリからの直流電力の交流電力への変換及びジェネレータからの交流電力の直流電力への変換等を行う。エンジンルーム3内の他の機器の配置を考慮した結果、インバータ18はエンジンルーム3内の左側、換言すると、電動ブースター12の前側に配設されている。
 図3~6に示すように、全体としてインバータ18は前後方向に長い直方体状をなし、その前部18aはブラケットを介してアッパーバー8に連結され、後部18bはブラケットを介して左側のフロントサイドメンバ2L上に連結され、これによりエンジンルーム3内の所定位置で支持されている。前部18aのブラケットは、金属板を折曲形成して互いに連結された3枚のブラケット19からなり、アッパーバー8に対して2本のボルト20により締結されている。
 また後部18bのブラケットは、金属板を折曲形成して互いに連結された第1及び第2ブラケット21,22からなる。第1ブラケット21は、駆動ユニット16を支持しているフロントサイドメンバ2L上のマウント23の後方位置に配設されている。第1ブラケット21は、下方に開口するコ字状をなして上下方向に延びるメンバ側連結材21aの上面に、水平姿勢のマウント側連結材21bを溶接してなる。
 メンバ側連結材21aの前後一対の脚部21a1は、それぞれボルト24によりフロントサイドメンバ2L上に締結されている。このメンバ側連結材21aの上面からマウント側連結材21bは前方に延設され、マウント23上に重ねられてボルト25により締結されている。マウント側連結材21bの上面には第2ブラケット22の後部22bが重ねられてボルト26により締結され、この後部22bから第2ブラケット22は前方且つ上方に段差状に折曲されている。このため、第2ブラケット22の前部22aは後部22bよりも高位置に配設され、インバータ18の後部18bの下面に重ねられてボルト32により締結されている。
 結果として図3に示す側方視において、インバータ18の後部18bはフロントサイドメンバ2L上から第1及び第2ブラケット21,22を介して支持され、これらのブラケット21,22の介在によりフロントサイドメンバ2Lから上方に離間している。このためインバータ18は、アッパーバー8とほぼ同一高さに位置する前部18aに比較して、後部18bをより高位置とした斜状の姿勢で配設されている。
 第1ブラケット21をフロントサイドメンバ2Lに連結するだけでなく、マウント23に対しても連結しているのは、インバータ18の後部18bを確実に支持するためである。即ち、マウント23との連結により第1ブラケット21は前後方向に位置規制され、これによりインバータ18の後部18bも前後方向に移動規制されることから、後部18bに対する支持がより確実なものとなる。
 一方、後述する車両1の前面衝突の際にインバータ18の後部18bの上方への位置変位を許容するために、第1ブラケット21の強度は、意図的に第2ブラケット22の強度よりも低く設定されて変形・破断し易くなっている。具体的には、第1ブラケット21の素材の金属板(発明の材料に相当)は、第2ブラケット22の金属板よりも、板厚の減少や材質変更等により強度を低下させたものが使用されている。また、第1ブラケット21のメンバ側連結材21aが有する前後一対の長い脚部21a1は変形・破断し易い。さらにマウント側連結材21b(本発明のマウントとの連結箇所に相当)は、肉抜き孔21b1(本発明の脆弱部に相当)が貫設されて強度が低下している。これらの要因により、第1ブラケット21は衝撃が入力されたときに容易に変形・破断するようになっている。
 また、図2に示す正面視において、インバータ18の左側部18cはフロントサイドメンバ2L及びマウント23の直上に位置し、上記のように左側部18cの後部18bが第1及び第2ブラケット21,22により支持されている。そして、図3の側面視で示すように、前部18aを低位置とした斜状をなすインバータ18の姿勢により、インバータ18の前側約半分の領域は、上下方向においてマウント23と重なり合ってオーバラップ領域OLを形成している。図6に示すように、インバータ18の下面の左側部18cには、オーバラップ領域OLを形成している前側約半分の領域に対応して、金属板製のプロテクタ27がボルト28により装着されている。
 また図3,4に示すように、マウント23の前側にはリブ23aが一体形成され、リブ23aの前縁は、上斜め後方に向けて直線状に延びるガイド部23bを形成している。結果としてガイド部23bは、インバータ18のプロテクタ27に対して左右方向で一致し、かつオーバラップ領域OLを形成してプロテクタ27の後方に位置している。
 図2に示す正面視では、インバータ18の後部18bの輪郭が破線で示されており、図1,2に示すように、インバータ18の右側部18dは電動ブースター12の直前に位置し、右側部18dの下部は、図2中にハッチングで示すように正面視でマスターシリンダ12bと重なり合っている。そして、インバータ18は、左側部18c(本発明のフロントサイドメンバ側に相当)に比較して右側部18d(本発明のブレーキブースター側に相当)をより高位置とした斜状の姿勢で配設されている。このため、水平姿勢の場合に比較してインバータ18の右側部18dがより上方に位置し、結果としてマスターシリンダ12bと重なり合うインバータ18の後部18bの面積が縮小している。
 加えて図2,3,6に示すように、インバータ18の下面の右側部18d、換言すると、正面視でマスターシリンダ12bと重なり合う領域には逃げ部29が凹設されている。逃げ部29は、インバータ18の下面の右側部18dの後側約半分に亘って形成されており、後部18bに向かって次第に深くなるスロープ状をなすと共に、後部18b及び右側方に開放された形状をなしている。
 一方、図3,6,7に示すように、インバータ18の後部18bには合成樹脂製のコンデンスタンク30が配設されて2本のボルト31により固定され、コンデンスタンク30の下面には、下方に指向するピン30aが突設されている。第2ブラケットの一側には、ピン孔22dが形成される。すなわち、第2ブラケット22の後部22bからは後方に向けてステー22cが延設され、ステー22cの先端部にはピン孔22dが貫設されている。コンデンスタンク30のピン30aは上方からステー22cのピン孔22dに挿入され、ステー22cによりコンデンスタンク30が下方から支持されると共に、コンデンスタンク30の位置決めがなされている。インバータ18の作動中には、コンデンスタンク30内に貯留された冷却水がインバータ18内を流通して冷却作用を奏する。前部18aよりも後部18bを高位置としたインバータ18の姿勢により、冷却水に含まれるエアはコンデンスタンク30へと導かれ、インバータ18内でのエア溜まりの発生が防止されている。
 次に、以上のように構成されたインバータ搭載構造による車両1の前面衝突時の作用を説明する。
 まず、図2,3に示すように衝突前のインバータ18は、前部18aに比較して後部18bをより高位置とした前後方向に斜状をなす姿勢で配設されると共に、左側部18cに比較して右側部18dをより高位置とした左右方向に斜状をなす姿勢で配設されている。このため正面視においてインバータ18の後部18bは、僅かな面積で電動ブースター12のマスターシリンダ12bと重なり合っているだけであり、多少上方に位置変位するだけでマスターシリンダ12bとの重なり合いが解消される位置関係にある。加えて、インバータ18に形成された逃げ部29は後方に開放され、その開放位置は、正面視においてマスターシリンダ12bと対応している。
 このようなインバータ18の配設状態において、比較的軽度の前面衝突が発生した場合には、図8に示すように、衝撃が小さいことからバンパービーム7を介してクラッシュボックス6及びフロントサイドメンバ2R,2Lに生じる圧壊も軽度なものとなる。このときアッパーバー8は後方にほとんど位置変位しないため、インバータ18の前部18aは矢印F1方向の回転力を受けて下方に位置変位し、それに伴いインバータ18の後部18bが矢印F2方向の回転力を受けて上方に位置変位する。
 インバータ18の後部18bが上方に位置変位すると、第1及び第2ブラケット21,22に引張り力が作用する。第1ブラケット21は、低強度の材料の使用、変形・破断し易い脚部21a1を備えた形状、及び肉抜き孔21b1の形成等により意図的に強度を低下させているため、引張り力を受けて容易に変形・破断する。従って、ブラケット21,22に妨げられることなくインバータ18の後部18bは上方に位置変位して、直後に位置する電動ブースター12のマスターシリンダ12bから上方に遠ざかり、マスターシリンダ12bとの重なり合いが解消される。
 このように軽度な前面衝突ではインバータ18がほとんど後方に位置変位しないため、元々マスターシリンダ12bと衝突する可能性が低い上に、インバータ18の後部18bがマスターシリンダ12bから上方に遠ざかることで、より確実に衝突を防止できる。従って、マスターシリンダ12bへの衝突に起因して、ダッシュパネル4が変形して車室内の足元空間が狭められる事態を未然に防止することができる。
 また、比較的重度の前面衝突が発生した場合には、図9に示すように、上記に比較して衝撃が大きいことからフロントサイドメンバ2R,2Lがより大きく圧壊し、アッパーバー8が後方に位置変位し、それに伴ってインバータ18も後方に位置変位する。このときインバータ18の下面のプロテクタ27は、上下方向のオーバラップ領域OLを形成しているマウント23のガイド部23bと接触し、ガイド部23b上を後方へと摺接する。このためインバータ18は後方への位置変位と共に、ガイド部23bに押し上げられて上方にも位置変位する。
 マウント23のガイド部23bは、プロテクタ27と円滑に摺接することによりインバータ18を所期の方向(後方かつ上方)に案内する役割を果たし、金属板製のプロテクタ27もガイド部23bとの円滑な摺接に貢献する。また、プロテクタ27はインバータ18の保護機能も果たし、マウント23がインバータ18の下面に激しく衝突した場合でも、その衝撃をプロテクタ27が受けてインバータ18の破損を未然に防止する。
 そして、インバータ18の後部18bが上方に位置変位すると、第1及び第2ブラケット21,22に引張り力が作用する。上記と同じく、強度が低い第1ブラケット21は引張り力を受けて容易に変形・破断する。従って、ブラケット21,22に妨げられることなくインバータ18の後部18bが上方に位置変位し、正面視でのマスターシリンダ12bとの重なり合いが解消される。後方への位置変位によりインバータ18の後部18bはマスターシリンダ12bに達するが、その上下位置がマスターシリンダ12bよりも上側であることから、マスターシリンダ12bへのインバータ18の後部18bの衝突が防止される。
 従って、このように重度の前面衝突が発生した場合であっても、インバータ18の後部18bがマスターシリンダ12bに衝突する事態、ひいてはダッシュパネル4が変形して車室内の足元空間が狭められる事態を未然に防止することができる。なお、後方に位置変位したインバータ18の後部18bがマスターシリンダ12b上のリザーバータンク12cに衝突する可能性はあるものの、合成樹脂製のマスターシリンダ12bは強度が低い。従って、図9に示すようにマスターシリンダ12b上からマスターシリンダ12bが脱落したり、或いは、図示はしないが圧壊したりし、何れの場合もダッシュパネル4の変形やインバータ18の破損の要因にはならない。
 また、車両1の衝突状況等の何らかの要因により、マウント23を利用したインバータ18の後部18bの上方への位置変位が十分に得られない可能性もある。その場合には、図2に示す正面視において、インバータ18の後部18bとマスターシリンダ12bとが部分的に重なり合ったままとなる。しかしながら、インバータ18の下面には逃げ部29が形成されているため、インバータ18が後方に位置変位したとき、マスターシリンダ12bは逃げ部29内に侵入してインバータ18の後部18bとの衝突が防止される。よって、このような状況の場合でも、ダッシュパネル4の変形を防止することができる。
 一方、上記のように比較的重度の前面衝突時には、インバータ18の後部18bを上方に位置変位させてマスターシリンダ12bへの衝突を防止しているものの、このときのインバータ18は後方にも位置変位している。このため、例えばダッシュパネル4の上側に配置されたカウルトップ等にインバータ18の後部18bが衝突して破損する可能性もある。本実施形態では、インバータ18の後部18bに合成樹脂製のコンデンスタンク30を固定しているため、後方に位置変位したインバータ18の後部18bとカウルトップとの間にコンデンスタンク30が挟み込まれて圧壊する。このときのコンデンスタンクは緩衝材として機能し、インバータ18への衝撃を緩和して破損を防止できるという効果も得られる。
 以上で実施形態の説明を終えるが、本発明の態様はこの実施形態に限定されるものではない。例えば上記実施形態では、ハイブリッド自動車のインバータ搭載構造として具体化したが、モータと共にインバータ18をエンジンルーム3内に搭載した車両1であれば、これに限るものではなく、例えば、電気自動車や燃料電池自動車に適用してもよい。
 本出願は、2021年3月30日出願の日本特許出願2021-056697に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 1 ハイブリッド自動車(車両)
 2R,2L フロントサイドメンバ
 3 エンジンルーム
 4 ダッシュパネル
 7 バンパービーム
 8 アッパーバー
 12 電動ブースター(ブレーキブースター)
 12b マスターシリンダ
 16 駆動ユニット
 18 インバータ
 18a 前部
 18b 後部
 21 第1ブラケット(ブラケット)
 21a1 脚部
 21b1 肉抜き孔(脆弱部)
 22 第2ブラケット(ブラケット)
 22d ピン孔
 23 マウント
 23b ガイド部
 27 プロテクタ
 29 逃げ部
 30 コンデンスタンク
 30a ピン

Claims (11)

  1.  互いの間に駆動ユニットが搭載されたエンジンルームを画成する左右のフロントサイドメンバと、
     前記左右のフロントサイドメンバの前部を連結するバンパービームと、
     前記エンジンルームの後側で前記左右のフロントサイドメンバを連結するダッシュパネルと、
     前記バンパービームの上方位置に配設されて前記左右のフロントサイドメンバの前部と連結されるアッパーバーと、
     前記エンジンルーム内で前記ダッシュパネルに取り付けられたブレーキブースターと、
     前記エンジンルーム内で前記ブレーキブースターのマスターシリンダの前方位置に配設されて、前記駆動ユニットを構成するモータとの間で電力を授受するインバータと、
    を備えた車両のインバータ搭載構造において、
     前記インバータは、前部を前記アッパーバーに連結されると共に、後部を前記左右のフロントサイドメンバの何れか一方にブラケットを介して連結され、前部よりも後部を高位置とした斜状の姿勢で配設されている
    ことを特徴とする車両のインバータ搭載構造。
  2.  前記駆動ユニットが、前記インバータの下方に配設され、
     前記ブラケットよりも前側位置には、前記フロントサイドメンバから延びて前記駆動ユニットを支持するマウントが設けられ、
     前記マウントは、前記インバータの前部よりも後側位置で、上下方向において前記インバータの前部よりも上方に位置して重なり合うオーバラップ領域を有している
    ことを特徴とする請求項1に記載の車両のインバータ搭載構造。
  3.  前記マウントの前側には、上斜め後方に延びるガイド部が形成されている
    ことを特徴とする請求項2に記載の車両のインバータ搭載構造。
  4.  前記インバータの下面には、前記オーバラップ領域に対応してプロテクタが装着されている
    ことを特徴とする請求項2または3に記載の車両のインバータ搭載構造。
  5.  前記インバータの後部の下面には、車両前方から見た正面視で前記マスターシリンダと重なり合う領域に逃げ部が凹設されている
    ことを特徴とする請求項2乃至4の何れか1項に記載の車両のインバータ搭載構造。
  6.  前記ブラケットは、互いに連結された第1ブラケット及び第2ブラケットからなり、
     前記第2ブラケットは、前記インバータの後部と連結され、
     前記第1ブラケットは、上下方向に延びて前記フロントサイドメンバと連結される共に、前記マウントに対しても連結されている
    ことを特徴とする請求項2乃至5の何れか1項に記載の車両のインバータ搭載構造。
  7.  前記第1ブラケットは、前記第2ブラケットよりも強度が低い材料で製作されている
    ことを特徴とする請求項6に記載の車両のインバータ搭載構造。
  8.  前記第1ブラケットは、前記マウントとの連結箇所に強度を低下させた脆弱部が形成されている
    ことを特徴とする請求項6または7に記載の車両のインバータ搭載構造。
  9.  前記第1ブラケットは、前後一対の脚部を有し、前記フロントサイドメンバに対して前記一対の脚部を介して連結されている
    ことを特徴とする請求項6乃至8の何れか1項に記載の車両のインバータ搭載構造。
  10.  前記インバータは、車両前方から見た正面視において、前記フロントサイドメンバ側よりも前記ブレーキブースター側を高位置とした斜状の姿勢で配設されている
    ことを特徴とする請求項1乃至9の何れか1項に記載の車両のインバータ搭載構造。
  11.  前記インバータの後部には、前記インバータ内を冷却するための冷却水を貯留するコンデンスタンクが固定され、
     前記コンデンスタンクは、下方に指向するピンが突設され、
     前記ブラケットは、一側にピン孔が形成され、前記ピン孔に前記コンデンスタンクのピンが上方から挿入されている
    ことを特徴とする請求項1乃至10の何れか1項に記載の車両のインバータ搭載構造。
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