WO2023191040A1 - 作動装置 - Google Patents

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WO2023191040A1
WO2023191040A1 PCT/JP2023/013519 JP2023013519W WO2023191040A1 WO 2023191040 A1 WO2023191040 A1 WO 2023191040A1 JP 2023013519 W JP2023013519 W JP 2023013519W WO 2023191040 A1 WO2023191040 A1 WO 2023191040A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
flow path
blower
actuating device
space
air
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/013519
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
智 飯高
和也 伊藤
なつみ 小林
Original Assignee
本田技研工業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 本田技研工業株式会社 filed Critical 本田技研工業株式会社
Publication of WO2023191040A1 publication Critical patent/WO2023191040A1/ja

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    • 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
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to an actuation device.
  • a housing device that includes a casing that houses a battery therein (for example, see Patent Document 1). Some of these housing devices are provided with an actuation device that includes a heat generating member electrically connected to the battery and a blower that sends out air to cool the heat generating member.
  • the present invention provides an actuation device that can reduce noise.
  • the present invention provides a first space that accommodates an operating part, a communication hole that communicates between the inside and outside of the first space, a blower that promotes the flow of air through the communication hole, and an air flow that flows out from the blower, or a second space in which a flow path is provided for air flowing into the blower, the blower has a first blower and a second blower, and the flow path is configured to flow air flowing out from the first blower.
  • An actuating device characterized by having the following.
  • FIG. 1 is a perspective view of a storage device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the casing.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the storage device taken along plane III shown in FIG.
  • FIG. 4 is a perspective view of the inverter unit viewed from the rear.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of the shroud.
  • FIG. 6 is a perspective view of the shroud body and the inverter.
  • FIG. 7 is a view of the shroud main body viewed from the rear.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing the flow of cooling air in the accommodation device.
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing the flow of cooling air in the accommodation device.
  • each direction is a direction along the direction of these storage devices 1.
  • the state in which the housing device 1 is installed with the bottom surface in contact with the installation surface will be referred to as a first posture.
  • FIG. 1 is a perspective view of a storage device 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the accommodation device 1 houses a battery 100 that is detachable from the accommodation device 1, converts the electric power stored in the battery 100 according to user operations, and supplies power to an electric device, etc. outside of the accommodation device 1. ( Figure 3).
  • the accommodation device 1 corresponds to the "power storage device" of the present disclosure.
  • the housing device 1 includes a housing 10 having a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • the housing 10 includes an upper surface, a lower surface, a front surface, a rear surface, and a pair of left and right side surfaces, all of which are flat surfaces.
  • the lower surface of the housing 10 becomes the bottom surface in contact with the installation surface.
  • the housing 10 is not limited to a rectangular parallelepiped shape, and may have other shapes, such as a substantially cubic shape.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the housing 10.
  • members provided inside the housing 10, such as the accommodation mechanism 30 and the inverter unit 80, are omitted.
  • the housing 10 has a top panel 12 forming the top surface, a bottom panel 14 forming the bottom surface, and a front panel 16 forming the front surface in the first attitude of the housing device 1. , a rear panel 18 forming a rear surface, and a pair of side panels 19 forming left and right side surfaces, respectively.
  • each panel is formed of a resin material, but the invention is not limited to this, and at least one panel may be formed of another material such as a metal material.
  • the top panel 12 is formed along the storage device 1 to have a predetermined thickness dimension.
  • the upper surface panel 12 is provided with an upper surface concave portion 11 having a rectangular shape recessed approximately at the center from the upper surface side toward the lower surface side in a plan view.
  • an upper surface opening 13 is provided which is a substantially rectangular through hole in plan view.
  • the top panel 12 is provided with a lid 20 that is rectangular in plan view.
  • the lid body 20 is rotatably fixed to the edge of the upper surface recess 11 located on the rear side of the upper surface panel 12.
  • the lid body 20 can be rotated by the user to cover the entire upper surface recess 11 and the upper surface opening 13, and can be opened.
  • the top surface of the lid 20 forms most of the top surface of the housing 10.
  • a bulge 21 is provided on the lower surface facing the upper surface opening 13, which is formed by bulging out substantially the entire lower surface toward the upper surface opening 13 (FIG. 3).
  • a plurality of legs 17 that protrude toward the outside are provided on the lower surface of the lower panel 14. In the first position, the storage device 1 is supported by these legs 17 . In the first attitude, the lower panel 14 is arranged vertically downward in the vertical direction of the housing 10.
  • a user interface unit 22 is provided on the front panel 16 at a position that is located at the front of the housing 10 and closer to the top surface than the bottom surface.
  • the user interface unit 22 includes an LED (Light Emitting Diode) and the like, and has an area for displaying the operating state of the accommodation device 1, the remaining amount of energy in the battery 100, etc., and an area for receiving instructions from the user to switch the operating state of the accommodation device 1. It has an operation area in which operators are provided to receive operations such as.
  • the user interface unit 22 functions as a display section and also as an operation section through which a user can input predetermined operations to the accommodation device 1 .
  • an AC power output terminal 24 and a DC power output terminal 26 are provided on the front panel 16, below the user interface unit 22, an AC power output terminal 24 and a DC power output terminal 26 are provided.
  • the AC power output terminal 24 and the DC power output terminal 26 supply AC power and DC power via external terminals connected to each.
  • the front panel 16 may be provided with an AC power input terminal and a DC power input terminal.
  • the front panel 16 may be provided with a cover member that covers the operator, the AC power output terminal 24, and the DC power output terminal 26.
  • a front air intake port 23 which is a through hole, is provided at a position on the front side of the housing 10 and closer to the bottom side than the top side.
  • the front air intake port 23 is formed in the shape of a long hole extending along the left-right direction of the housing 10, and is provided with a plurality of louvers.
  • the rear panel 18 is provided with a rear exhaust port 25, which is a through hole.
  • the rear exhaust port 25 is formed in a rectangular shape and is provided at a position closer to the upper surface of the housing 10 than to the lower surface.
  • the rear exhaust port 25 is provided with a plurality of louvers. Note that at least one of the front panel 16 and the rear panel 18 is not limited to one member, but may be formed of two or more members.
  • a linear handle 28 extending along the left-right direction of the housing 10 is provided at a position closer to the upper surface than the lower surface of the housing 10 (see FIG. 3).
  • the handle 28 of the front panel 16 is formed by hollowing out the front panel 16 from the front side of the housing 10 toward the rear side. It is formed by hollowing out the rear panel 18.
  • each of the handles 28 is provided without protruding from each surface of the housing 10. Therefore, it is possible to improve the design and operability of the storage device 1.
  • the handle 28 is not limited to a shape that allows the user to grasp the entire circumference, such as the above-mentioned rod shape, but may have another shape such as a groove shape that serves as a cue for the user.
  • the upper end of the front panel 16 is connected to the front end of the upper panel 12, and the upper end of the rear panel 18 is connected to the rear end of the upper panel 12.
  • the lower end of the front panel 16 is connected to the front end of the lower panel 14, and the lower end of the rear panel 18 is connected to the rear end of the lower panel 14.
  • the upper panel 12, the lower panel 14, the front panel 16, and the rear panel 18 are connected to each other so as to form a rectangular frame shape when viewed from the left and right directions of the housing 10.
  • each panel mutually reinforces each other, and it is therefore possible to improve the strength of the storage device 1.
  • the front panel 16 on which the handle 28 is provided and the rear panel 18 are fixed to the upper panel 12 and the lower panel 14, the accommodation device 1 can be easily accommodated when the user grasps the handle 28 and carries the accommodation device 1. The strength of the device 1 is ensured.
  • each panel of this embodiment is mutually connected by fastening members, such as a screw member.
  • Each of the side panels 19 is a rectangular plate-like member in plan view. Each side of the side panel 19 is provided with an engaging piece that protrudes toward one plane side. Each of the side panels 19 engages each of these engagement pieces with an engagement groove provided in each of the top panel 12, the bottom panel 14, the front panel 16, and the rear panel 18 from the left and right sides. This will secure it to each of these panels. Thereby, in the housing device 1, the housing 10 can be easily formed. In addition, in the storage device 1, by attaching each of the side panels 19, the top panel 12, the bottom panel 14, the front panel 16, and the rear panel 18 can be reinforced. Note that the present invention is not limited to this, and each of the side panels 19 may be fixed to each panel using a fastening member.
  • the housing device 1 in which the strength of the housing 10 is improved is not limited to the first posture in which the lower surface is installed as the bottom surface in contact with the installation surface, but also in the upper surface, the rear surface, and the left and right side surfaces. Both can be installed as the bottom surface.
  • the accommodation device 1 can change the installation posture according to the user's purpose.
  • FIG. 3 is a longitudinal cross-sectional view of the storage device 1 taken along plane III shown in FIG. Plane III is a virtual plane passing through approximately the center of the storage device 1 in the left-right direction.
  • a housing mechanism 30 that holds the battery 100 is provided inside the housing 10.
  • the housing mechanism 30 is arranged approximately at the center of the housing 10 in the front-rear direction, and is located directly below the top opening 13.
  • the housing mechanism 30 houses the battery 100 and is electrically connected to the battery 100.
  • the accommodation mechanism 30 includes a battery case 32 .
  • the battery case 32 is a container made of resin, for example, that accommodates and holds the battery 100.
  • the battery case 32 is formed into a substantially rectangular parallelepiped shape whose longitudinal direction extends along the vertical direction of the housing 10 .
  • the battery case 32 is located at the lower part of the housing 10 and includes a bottom portion 40 that forms a rectangular bottom surface in plan view, and side walls 48 that stand up from each side of the bottom portion 40 .
  • the battery case 32 includes a rectangular loading/unloading port 31 whose entire upper end surface is open.
  • the loading/unloading port 31 is arranged at a position overlapping the top opening 13 when the housing 10 is viewed from above.
  • the battery case 32 arranged in this manner is located approximately at the center of the housing 10 in the left-right direction.
  • the battery cases 32 are arranged at predetermined intervals from each of the side panels 19.
  • the bottom portion 40 of the battery case 32 is provided with a plurality of case-side bosses 38 that protrude outward from the battery case 32 and toward the bottom of the housing 10 .
  • Each of the case-side bosses 38 is formed into a columnar shape with a circular end surface.
  • the battery case 32 corresponds to the "accommodating section" of the present disclosure.
  • the lower panel 14 is provided with a plurality of panel-side bosses 29 that protrude toward the top of the housing 10.
  • Each of the panel-side bosses 29 is formed into a columnar shape with a circular end surface.
  • Each of the panel-side bosses 29 is arranged at a position corresponding to each of the case-side bosses 38 when the housing 10 is viewed from above.
  • Each of the panel-side bosses 29 and each of the case-side bosses 38 are connected and fixed to each other by a fastening member such as a screw member, with their end surfaces abutting each other.
  • a fastening member such as a screw member
  • the accommodation mechanism 30 includes a case-side connection terminal 54.
  • the case side connection terminal 54 is a male terminal that is formed so as to be connectable to the battery 100.
  • the case side connection terminal 54 is arranged at the lower part of the battery case 32.
  • the battery 100 is a substantially rectangular parallelepiped-shaped member in which a power storage unit such as a battery cell is housed. Each of the pair of end faces located in the longitudinal direction of the battery 100 is rectangular in plan view.
  • the battery 100 is provided removably from the housing mechanism 30 and the housing device 1 .
  • the battery 100 is a heat generating member that generates heat as the housing device 1 is driven. Battery 100 corresponds to the "power storage unit" of the present disclosure.
  • the user When storing the battery 100 in the storage device 1, the user opens the lid 20 and inserts the battery 100 into the top opening 13 and the loading/unloading port 31 from one end surface of the battery 100 along the vertical direction of the housing 10. insert.
  • the case-side connection terminal 54 is connected to the battery 100 by the housing mechanism 30 . Thereby, the battery 100 and the housing device 1 are electrically connected.
  • an inverter unit 80 is provided behind the housing mechanism 30.
  • Inverter unit 80 includes an inverter 82 and a shroud 90.
  • Inverter unit 80 corresponds to the "actuating device" of the present disclosure.
  • the inverter 82 converts the power supplied from the battery 100 according to the user's operation, and supplies the converted power to the AC power output terminal 24 and the DC power output terminal 26 .
  • the inverter 82 includes a rectangular board 84 with predetermined electrical components 86 mounted on both sides.
  • the substrate 84 is arranged so that each plane faces in the front-rear direction of the housing 10 .
  • the electrical components 86 form a predetermined electrical circuit such as an inverter circuit or a converter circuit. Note that other electrically operating parts such as a DC-DC converter may be mounted on the board 84.
  • Inverter 82 is electrically connected to case-side connection terminal 54 via predetermined wiring. Therefore, when the case-side connection terminal 54 is connected to the battery 100, the power stored in the battery 100 is supplied to the inverter 82.
  • the inverter 82 is a heat generating member that generates heat as it is driven.
  • the inverter 82 corresponds to the "actuating section" and "fourth member” of the present disclosure.
  • the shroud 90 is a covering member that covers the inverter 82 from behind in the front-rear direction of the housing 10 .
  • the inverter unit 80 is fixed inside the casing 10 by having the upper edge of the board 84 supported by an upper edge support member 87 and the lower edge of the board 84 being supported by a lower edge support member 88 .
  • the upper edge support member 87 is a linear member that curves rearward in a U-shape in the front-rear direction of the housing 10 .
  • the upper edge support member 87 has both ends fixed to the housing mechanism 30 and supports the board 84 and the inverter unit 80 by abutting the board 84 approximately at the center in the longitudinal direction.
  • the lower edge support member 88 is a linear member that is provided on the lower panel 14 and extends along the left-right direction of the housing 10.
  • the lower edge support member 88 is curved into a substantially M shape when viewed from the front side of the casing 10, and the two tops protruding toward the top of the casing 10 contact the substrate 84, thereby supporting the substrate 84. 84 and supports the inverter unit 80. Thereby, inverter unit 80 is fixed to housing 10.
  • the inverter 82 and the inverter unit 80 are arranged so that the longitudinal direction thereof extends along the vertical direction of the housing 10, similarly to the battery case 32. That is, inverter 82 and inverter unit 80 are provided so as to extend in the direction in which battery 100 is taken in and taken out. As a result, the inverter 82 and the inverter unit 80 can be placed inside the housing 10 using the space provided for moving the battery 100, and the size of the housing 10 can be suppressed.
  • Inverter 82 is arranged so that electric component 86 mounted on one plane of substrate 84 is spaced a predetermined distance from battery case 32 in the front-rear direction of housing 10 .
  • One plane of the substrate 84 corresponds to the "second inner surface" of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a perspective view of the inverter unit 80 viewed from the rear.
  • the rear exhaust port 25 is shown by a chain line.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of the inverter unit 80.
  • the rear panel 18 is shown for convenience of explanation.
  • the shroud 90 includes a shroud main body 92, a plurality of blowers 94, a shroud cover 96, and a sheet member 98.
  • FIG. 6 is a perspective view showing the shroud main body 92 and the inverter 82.
  • the shroud main body 92 is constructed by providing a front side wall 110 and a rear side wall 112 on both sides of a flat plate portion 99, which is a rectangular plate portion having substantially the same dimensions as the substrate 84, and standing up along each side. This is a wind guiding member formed.
  • the shroud main body 92 is entirely formed of a resin material.
  • the front side wall 110 is formed on the front side of the flat plate part 99 facing the inverter 82
  • the rear side wall 112 is formed on the rear side of the flat plate part 99 facing the rear panel 18 .
  • the front surface of the flat plate portion 99 corresponds to the "first inner surface" of the present disclosure.
  • the shroud body 92 covers the inverter 82 with the flat plate portion 99 facing the other plane of the substrate 84 . In this case, the entire circumference of the front side wall 110 overlaps the periphery of the inverter 82 .
  • the front side wall 110 includes engagement ports 113, which are a plurality of through holes, at predetermined locations. When the shroud main body 92 covers the inverter 82 , the engagement port 113 engages with the engagement piece 85 provided at a predetermined location on the periphery of the inverter 82 . Thereby, shroud 90 is fixed to inverter 82. Note that the inverter 82 may be provided with an engagement hole, and the shroud body 92 may be provided with an engagement piece.
  • the front side wall 110 has a height dimension such that the flat plate portion 99 is spaced a predetermined distance from the other plane of the board 84 and the electrical component 86 mounted on the inverter 82. That is, a first space S1 is provided between the inverter 82 and the shroud body 92, which is a space surrounded by one plane of the substrate 84, the front surface of the flat plate portion 99, and the front side wall 110.
  • a shroud intake port 91 which is a through hole, is provided at a predetermined location on the front side wall 110.
  • the shroud intake port 91 communicates the first space S1 with the outside of the inverter unit 80.
  • two shroud intake ports 91 are provided at positions standing up from the side located on the lower end side of the flat plate portion 99, and one shroud intake port 91 is provided at positions standing up from the side located at the upper end side. It will be done.
  • the shroud intake port 91 corresponds to "another communication hole" in the present disclosure.
  • each of the shroud intake ports 91 located on the lower end side of the flat plate portion 99 is located below the bottom portion 40 of the battery case 32 in the vertical direction of the housing 10.
  • each of the shroud intake ports 91 located on the lower end side of the flat plate portion 99 when viewed from the front side of the housing 10 is arranged at a position that does not overlap the battery case 32.
  • the flat plate portion 99 is provided with a plurality of communication holes 93 that are through holes that communicate the front side and the rear side.
  • three communication holes 93 are provided in a row in the left-right direction of the housing 10 approximately at the center of the flat plate portion 99 .
  • the communication hole 93 is formed in a circular shape in plan view.
  • the communication hole 93 corresponds to a "communication hole" in the present disclosure.
  • the flat plate portion 99 is provided with a cylindrical portion 114 that stands up from the periphery of each communication hole 93 .
  • the cylindrical portion 114 has a cylindrical shape surrounding the communication hole 93.
  • Each of the cylindrical portions 114 extends to a position where each of the shroud intake ports 91 is provided when viewed from the longitudinal direction of the flat plate portion 99. In other words, each of the shroud intake ports 91 opens in a direction perpendicular to the direction in which the cylindrical portion 114 extends.
  • the communication hole 93 is not limited to a circular shape, and may have other shapes.
  • the cylindrical portion 114 is not limited to a cylinder, but may have any other shape as long as it is cylindrical.
  • the cylindrical portion 114 corresponds to the “cylindrical portion” of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a perspective view of the shroud main body 92 viewed from the rear.
  • the rear exhaust port 25 is shown by a two-dot chain line
  • the second exhaust port 97, the blower 94, and the cover rib 122 are shown by a one-dot chain line.
  • each of the first flow path F1, the second flow path F2, and the third flow path F3 is indicated by an arrow.
  • a plurality of main body ribs 120 are provided upright at predetermined positions within a range surrounded by the rear side wall 112.
  • main body ribs 120 have a rib shape and have a height dimension that is at least equal to or less than the height dimension of the rear side wall 112. Also, at least one main body rib 120 has a height dimension that is lower than other main body ribs 120.
  • the shroud main body 92 corresponds to a "first member” and a “third member” in the present disclosure, and the main body rib 120 corresponds to a "projection" in the present disclosure.
  • a plurality of blowers 94 are attached to the rear surface of the shroud main body 92.
  • the blower 94 is driven to rotate to promote the flow of air and blow the air, and mainly cools the heat generating members included in the housing device 1 such as the inverter 82 and the battery 100.
  • the blower 94 of this embodiment is a so-called sirocco fan that sucks air from the rotation center of an impeller and blows it out from a predetermined location in the radial direction of the impeller.
  • the blower 94 includes an impeller and a casing 130 that houses the impeller.
  • the casing 130 has a suction opening for sucking in air on one side located in the direction of the rotation center of the impeller, and a blowout opening 131 for blowing out air on a side located in a direction intersecting the side.
  • blowers 94 are provided in the shroud main body 92, and each of the blowers 94 is attached so that the suction opening overlaps with each of the communication holes 93.
  • the blower 94 closest to the left side of the casing 10 is arranged so that the air outlet 131 faces toward the top of the casing 10
  • the other air blowers 94 are arranged so that the air outlet 131 faces toward the bottom of the casing 10.
  • the blower 94 of this embodiment is supported by a portion of the main body rib 120 and is attached to the shroud main body 92 by a fastening member such as a screw member.
  • blowers 94 are arranged side by side along the left-right direction and are arranged adjacent to each other.
  • the blower 94 is not limited to the sirocco fan, and a fan having another form or structure, such as an axial fan, may be used.
  • the blower 94 closest to the left side of the housing 10 corresponds to the "first blower” of the present disclosure, and the other blowers 94 correspond to the "second blower" of the present disclosure.
  • a shroud cover 96 is attached to the shroud body 92.
  • the shroud cover 96 is a member having a flat surface that covers at least a portion of the rear surface of the shroud main body 92.
  • the shroud cover 96 is made of resin.
  • the shroud cover 96 is fixed to the shroud body 92 by a fastening member with its peripheral edge in contact with the tip of a portion of the rear side wall 112 and the tip of a portion of the main body rib 120.
  • the shroud cover 96 corresponds to the "second member" of the present disclosure.
  • a gap is formed between a predetermined portion of the periphery of the shroud cover 96 attached to the shroud main body 92 and a part of the main body rib 120.
  • This gap functions as a first exhaust port 95 that is an opening that communicates the second space S2 with the outside of the inverter unit 80.
  • the first exhaust port 95 opens toward the right side of the housing 10.
  • the first exhaust port 95 is provided closer to the upper part of the housing 10 than to the lower part, and approximately at the center of the housing 10 in the left-right direction.
  • the first exhaust port 95 corresponds to the "first flow path end" of the present disclosure.
  • adjustment openings 133 which are through holes, are provided at predetermined locations on the plane of the shroud cover 96.
  • the adjustment opening 133 is arranged at a position overlapping each of the blowers 94 in a plan view, and is formed in substantially the same shape as the outer shape of the casing 130 included in each of the blowers 94. Therefore, in the front-rear direction of the housing 10, each of the casings 130 can protrude to the same position as the plane of the shroud cover 96, or to the rear of the plane.
  • the thickness of the shroud cover 96 can be reduced, and the clearance inside the housing 10 can be secured.
  • Adjustment opening 133 is covered by sheet member 98 .
  • the sheet member 98 is a member formed into a thin sheet shape. This sheet member 98 covers each of the blowers 94 exposed from the adjustment openings 133 and prevents moisture entering from the rear exhaust port 25, dew condensation water, etc. from adhering to the blowers 94, for example.
  • This sheet member 98 may be made of a heat insulating material such as polyethylene (PE), for example.
  • PE polyethylene
  • the sheet member 98 corresponds to the "closure member" of the present disclosure.
  • the shroud 90 can be closed without increasing the thickness of the shroud 90 and the shroud cover 96.
  • the sheet member 98 is attached to the shroud cover 96 with a part of the adjustment opening 133 exposed. Thereby, on the plane of the shroud cover 96, there is an opening that communicates the second space S2 with the outside of the inverter unit 80 by a part of the edge of the adjustment opening 133 and a predetermined part of the edge of the sheet member 98.
  • a second exhaust port 97 is formed.
  • the second exhaust port 97 is provided at a position close to the left side surface of the housing 10 and opens toward the rear of the housing 10.
  • the second exhaust port 97 is provided on the opposite side of the first exhaust port 95 with each blower 94 in between in the vertical direction of the housing 10 .
  • the second exhaust port 97 is not limited to this, and may be a through hole provided independently in a position different from the adjustment opening 133 in the shroud cover 96.
  • the second exhaust port 97 corresponds to the "second flow path end" of the present disclosure.
  • cover ribs 122 that stand up toward the shroud body 92 are provided on the plane of the shroud cover 96 that faces the shroud body 92.
  • the cover rib 122 has a rib shape and has a height that is at least equal to or less than the height of the rear side wall 112. In this embodiment, at least one cover rib 122 is formed to have a different height from the other cover ribs 122.
  • each of the main body ribs 120 and each of the cover ribs 122 are provided to protrude, and a so-called labyrinth structure is formed by partitioning a plurality of places by some of these. be done.
  • a plurality of flow paths are provided inside the second space S2, allowing each of the blower openings 131 of the blower 94 to communicate with the first exhaust port 95 or the second exhaust port 97.
  • the first flow path F1 communicates the outlet opening 131 of the blower 94 closest to the left side of the housing 10 with the first exhaust port 95, and the outlet opening 131 of each of the other blowers 94 is provided.
  • a second flow path F2 and a third flow path F3 that communicate with the second exhaust port 97 are provided.
  • Each of the first flow path F1, the second flow path F2, and the third flow path F3 is a so-called meandering flow path that draws a plurality of curves in plan view due to the main body rib 120 and the cover rib 122. becomes. That is, each of the main body rib 120 and the cover rib 122 functions as a flow path resistance in each of the first flow path F1, the second flow path F2, and the third flow path F3.
  • each of the main body ribs 120 and the cover ribs 122 are provided in different numbers in each of the first flow path F1, the second flow path F2, and the third flow path F3. Additionally, as described above, each of the main body ribs 120 and each of the cover ribs 122 have different height dimensions. Therefore, each of the first flow path F1, the second flow path F2, and the third flow path F3 becomes a flow path with different flow path lengths and flow path resistances arranged in the flow paths. In this way, by combining the shroud cover 96 and the shroud main body 92, a more complex flow path with different flow path lengths and flow path resistances can be formed.
  • the first flow path F1 corresponds to the "first flow path” of the present disclosure
  • the second flow path F2 and the third flow path F3 correspond to the "second flow path” of the present disclosure
  • the cover rib 122 corresponds to a "protrusion" in the present disclosure.
  • a sealing member 140 is provided between the shroud cover 96 and the rear panel 18.
  • the sealing member 140 surrounds each of the shroud cover 96 and the rear exhaust port 25 in plan view, and has one end in contact with the shroud cover 96 and the other end in contact with the rear panel 18 in the front-rear direction of the housing 10. . That is, the sealing member 140 is a sealing material that partitions a space located between the shroud cover 96 and the rear exhaust port 25 from other spaces inside the housing 10.
  • the storage mechanism 30 is first fixed to the bottom panel 14.
  • the front panel 16 and the inverter unit 80 are attached to the lower panel 14.
  • the front panel 16 is attached to the lower panel 14 with the user interface unit 22, the AC power output terminal 24, and the DC power output terminal 26 attached to each other in advance.
  • the front panel 16 including a large number of electrical components of the housing device 1 and the inverter unit 80 are fixed to the bottom panel 14.
  • the housing device 1 after the front panel 16 and the inverter unit 80 are fixed to the lower panel 14, the upper panel 12 and the rear panel 18 are attached.
  • top panel 12, bottom panel 14, front panel 16, and rear panel 18 attached in this way are connected to the housing mechanism 30, inverter unit 80, etc., when viewed from the left and right directions of the housing 10. They are connected to each other to form a rectangular frame surrounding the housed members. Therefore, each panel can mutually reinforce each other and improve the strength of the storage device 1.
  • FIGS. 8 and 9 are schematic diagrams showing the flow of cooling air in the housing device 1.
  • 8 is a perspective view of the storage device 1 viewed from the front side
  • FIG. 9 is a perspective view of the storage device 1 viewed from the rear side.
  • air flowing inside the housing 10 by the blower 94 is indicated by arrows.
  • the housing device 1 When the battery 100 is housed in the housing device 1 and the housing device 1 starts to be driven by the battery 100, each of the blowers 94 is driven.
  • FIGS. 8 and 9 in the housing device 1, air is taken into the housing 10 from the outside through the front air intake port 23. The taken air passes below the battery case 32 and on the left and right sides.
  • the side wall 48 functions as an air guiding member that restricts the air to flow along the electrical component 86 and the board 84.
  • each of the shroud intake ports 91 located on the lower end side of the shroud 90 when viewed from the front side of the housing 10 is arranged at a position that does not overlap the battery case 32. Therefore, the air taken into the shroud intake port 91 is prevented from being obstructed by the battery case 32.
  • each of the shroud intake ports 91 located on the lower end side of the shroud 90 is located on the opposite side from the insertion/removal port 31 of the battery case 32 in the vertical direction of the housing 10. Therefore, the air taken into the shroud intake port 91 is prevented from being obstructed by the accommodation mechanism 30 or the connection structure between the top panel 12 and the battery case 32.
  • the air sucked into the inverter unit 80 flows over the entire surface of the board 84 while cooling the board 84 and the electrical components 86. After the air is taken into each of the blowers 94, it is exhausted to the outside of the inverter unit 80, and then to the outside of the housing 10 from the rear exhaust port 25. Thereby, the housing device 1 can efficiently cool heat generating members such as the inverter 82 and the battery 100.
  • the air sucked into the first space S1 cools the board 84 and the electrical components 86 over the entire surface of the board 84, and is sucked into each of the communication holes 93 from the tip of each cylindrical part 114. Ru.
  • the cylindrical portion 114 is arranged at substantially the same position as each of the shroud intake ports 91 in the front-rear direction of the housing 10.
  • each of the shroud intake ports 91 flows along the substrate 84 and the electrical component 86 in the first space S1, and flows over a shorter distance into the cylindrical portion 114. Therefore, in the housing device 1, the air sucked from each of the shroud intake ports 91 is suppressed from being diffused and decelerated in the first space S1, and the board 84 and each of the electrical components 86 are more efficiently cooled. can.
  • each of the first flow path F1, the second flow path F2, and the third flow path F3 is formed at a plurality of locations in plan view by each of the main body ribs 120 and each of the cover ribs 122. is formed in a meandering flow path.
  • the air flowing into the second space S2 flows along each of the first flow path F1, the second flow path F2, and the third flow path F3 in plan view. It flows in a meandering manner.
  • the other cover ribs 122 are spaced apart from the rear surface of the flat plate portion 99.
  • some of the body ribs 120 abut a plane of the shroud cover 96 facing the shroud body 92, and other body ribs 120 are spaced apart from the plane.
  • the air flowing through each of the first flow path F1, the second flow path F2, and the third flow path F3 flows in the front-rear direction of the housing 10, in other words, It also flows in a meandering manner along the direction perpendicular to the direction in which the flow path extends in plan view.
  • the air flowing through the shroud 90 is decelerated in the second space S2, and is exhausted from the rear exhaust port 25 via the first exhaust port 95 and the second exhaust port 97. Therefore, in the housing device 1, exhaust noise of the air that cools the inverter 82 and the battery 100 can be suppressed.
  • the first flow path F1, the second flow path F2, and the third flow path F3 are different from each other in flow path length and the number of main body ribs 120 and cover ribs 122 that form the flow path. This suppresses resonance of the vibrations of the accommodation device 1 caused by the air flowing through the first flow path F1, the air flowing through the second flow path F2, and the air flowing through the third flow path F3. Therefore, in the housing device 1, it is possible to reduce the noise caused by driving the blower 94.
  • the air flowing through the first flow path F1 is exhausted from the first exhaust port 95, and the air flowing through the second flow path F2 and the air flowing through the third flow path F3 are exhausted from the second exhaust port 97.
  • the first exhaust port 95 and the second exhaust port 97 are provided spaced apart from each other along the left-right direction and the up-down direction of the housing. Furthermore, the first exhaust port 95 and the second exhaust port 97 open in different directions. That is, the air that cools predetermined members of the housing device 1, such as the inverter 82 and the battery 100, is divided and then exhausted in different directions. This prevents all of the air from flowing through the same flow path, making it possible to reduce noise caused by driving the blower 94 and improve cooling efficiency.
  • the air exhausted from the first exhaust port 95 and the second exhaust port 97 is exhausted from the rear exhaust port 25.
  • the housing device 1 can efficiently cool heat-generating members such as the inverter 82 and the battery 100, and reduce noise associated with cooling.
  • the accommodation device 1 is provided with the detachable battery 100, but the present invention is not limited to this, and the accommodation device 1 may include a power storage unit that is integrally provided.
  • each of the blowers 94 may have a different operating rotation speed or structure. This suppresses the resonance of the drive sounds generated by the plurality of blowers 94, and reduces the noise associated with cooling the storage device 1.
  • each of the blowers 94 is arranged in the second space S2, but the invention is not limited thereto, and may be arranged in the first space S1. That is, the shroud main body 92 may be provided so that the inverter 82 and the blower 94 are arranged in the same space.
  • each of the first flow path F1, the second flow path F2, and the third flow path F3 is formed by the shroud main body 92 and the shroud cover 96, and is connected to the second space S2. It was said that it would be established.
  • the present invention is not limited thereto, and at least one of the first flow path F1, the second flow path F2, and the third flow path F3 may be provided in a space different from the second space S2.
  • at least one of the first flow path F1, the second flow path F2, and the third flow path F3 may be formed by a member different from the shroud cover 96 and the shroud body 92.
  • each of the inverter 82, the shroud main body 92, and the shroud cover 96 may be formed of a plurality of members.
  • the adjustment opening 133 is covered with the sheet member 98, but the present invention is not limited to this, and a sealing material that seals the gap between each of the casings 130 and the adjustment opening 133 may be provided.
  • the housing device 1 takes in air from the front air intake port 23 and exhausts air from the rear air outlet 25, but the present invention is not limited to this. After passing through 80, the air may be exhausted from the front air intake port 23. In this case, in the shroud 90, air flows from the second space S2 to the first space S1.
  • a sound absorbing material such as Thinsulate may be provided at a predetermined location of the inverter unit 80.
  • the housing device 1 and the housing mechanism 30 house the battery 100, but are not limited thereto, and may house other power storage units such as a capacitor.
  • the housing device 1 of the present embodiment is a power supply device that supplies power to outside the device using the battery 100 housed inside the housing 10 as a power source, but the present invention is not limited to this. It may be a power consumption device, such as an audio output device, that includes a power consumption section that is formed integrally with the device. Further, for example, the accommodation device 1 may be formed so that the battery 100 can be charged.
  • the accommodation device 1 includes a sealing material that seals the gap between the accommodation mechanism 30 and the battery 100 accommodated in the accommodation mechanism 30 to make it liquid-tight, and a sealing structure formed by the sealing material. You may prepare. In this case, the lid 20 may be omitted from the storage device 1.
  • the battery 100 that stores electric power is used as a portable energy storage device, but the battery 100 is not limited to this, and may be used for power generation, such as a hydrogen container that stores hydrogen used in a fuel cell, a so-called portable hydrogen tank, etc. It may also be an accumulator of the fuel used. That is, the storage device 1 is not limited to a portable energy storage device, and may be a device that removably stores an energy source such as fuel. In this case, the accommodation device 1 is equipped with a mechanism for generating electricity from hydrogen.
  • directions such as horizontal and vertical directions and various shapes include so-called equivalent ranges that provide the same effects as those directions and shapes, unless otherwise specified.
  • An actuating device comprising: According to this configuration, the air taken into the actuating device is diverted. Therefore, a large amount of air is prevented from flowing through the same flow path, and air can be distributed to two flow paths having different flow rates and inlets and outlets.
  • (Configuration 2) A first flow path end that is an end of the first flow path opposite to the first blower, and a first flow path end that is an end of the second flow path opposite to the second blower.
  • (Configuration 4) A configuration characterized in that the first flow path end and the second flow path end are arranged at opposite positions with the first blower and/or the second blower in between. 2 or configuration 3. According to this configuration, the air taken into the actuating device is exhausted in different directions. Therefore, a large amount of air is prevented from flowing through the same flow path, and air can be distributed to two flow paths having different flow rates and inlets and outlets.
  • the first flow path end and the second flow path end are arranged such that the direction in which the first flow path end faces and the direction in which the second flow path end faces are different from each other.
  • the actuating device according to any one of features 2 to 4. According to this configuration, the air taken into the actuating device is exhausted in different directions. Therefore, a large amount of air is prevented from flowing through the same flow path, and air can be distributed to two flow paths having different flow rates and inlets and outlets.
  • Configuration 7 Configuration 1, wherein the second flow path is provided with a protrusion that protrudes into the second flow path and obstructs the linear flow of air within the second flow path. 7.
  • the actuation device according to any one of configurations 6 to 6. According to this configuration, the air flowing inside the actuator is decelerated in the second flow path. Therefore, the actuating device can suppress air exhaust noise.
  • the second space is provided by a first member and a second member that is attachable to the first member.
  • actuation device According to this configuration, in the actuating device, the second space is formed by combining a plurality of members. Therefore, in the actuating device, it is possible to reduce the manufacturing cost of the member forming the second space.
  • the second flow path is provided with a protrusion that protrudes into the second flow path and obstructs the linear flow of air flowing through the second flow path, and the protrusion includes: a first protrusion and a second protrusion that are spaced apart from each other along the air flow direction of the second flow path, the first protrusion being provided on the first member; 9.
  • a labyrinth structure is formed by combining a plurality of members, and an air flow path is formed. Therefore, in the actuating device, it is possible to reduce the manufacturing cost of the member forming the air flow path.
  • the blower is provided outside the first space and inside the second space, and the second space includes a first member and a second member that is attachable to the first member. , wherein the blower is provided in the first member, and the second member is provided with an opening at a position corresponding to the blower.
  • Actuation device as described in . According to this configuration, in the actuating device, the thickness dimension of the second member can be reduced. Therefore, the actuating device can be made smaller.
  • the cylindrical portion is provided on a first inner surface facing the first space, and the actuating portion is arranged on a second inner surface facing the first space and opposite to the first inner surface.
  • the actuating device according to any one of configurations 13 to 15, characterized in that: According to this configuration, in the actuating device, the front surface of the second inner surface is cooled while suppressing the diffusion of air that cools the actuating portion. Therefore, in the actuating device, it is possible to improve the cooling efficiency of the actuating part.
  • the first space is provided by a third member that forms the first inner surface, and a fourth member that is attachable to the third member and forms the second inner surface. 17.
  • the actuating device is provided inside a casing of a power storage device that has a connecting part to which the power storage part is attached, and the actuating part is electrically connected to the connecting part. 20.
  • Actuating device according to configurations 1 to 19. According to this configuration, power is supplied from the power storage device to the actuating device. Therefore, the actuating device is actuated by the electric power.
  • (Structure 21) Structure 20 characterized in that the power storage device has a housing portion that accommodates the power storage unit so that it can be taken in and taken out, and the actuation device is provided so as to extend in the direction in which the power storage unit is taken in and taken out. Actuation device as described in . According to this configuration, the actuating device can be disposed inside the casing by utilizing the space provided for attaching and detaching the power storage unit. Therefore, the width of the housing in the direction intersecting the direction of attachment and detachment of the power storage unit can be reduced.
  • the accommodating portion is provided with an inlet/outlet through which the power storage unit can be taken in and taken out, and the actuating device is provided with another communication hole that communicates between the inside and outside of the first space, and the other communication hole is 22.
  • the communication hole is provided at a position that avoids the structure associated with taking in and out of the housing part. Therefore, in the housing device, air sucked into the communication hole is prevented from being obstructed by the housing portion.
  • Storage device power storage device 10 Housing 30 Accommodation mechanism 32 Battery case (accommodation part) 80 Inverter unit (actuating device) 82 Inverter (actuating part, fourth member) 90 Shroud 92 Shroud body (first member, third member) 91 Shroud intake port (other communication hole) 93 Communication hole (communication hole) 94 Blower (1st blower, 2nd blower, 3rd blower) 95 First exhaust port (first flow path end) 96 Shroud cover (second member) 97 Second exhaust port (second flow path end) 98 Sheet member (occluding member) 100 Battery (storage unit) 114 Cylindrical part (cylindrical part) 120 Main body rib 122 Cover rib 133 Adjustment opening (opening) F1 First flow path F2 Second flow path F3 Third flow path S1 First space S2 Second space

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

騒音を低減できる作動装置を提供する。 作動部を収容する第1空間S1と、第1空間S1の内外を連通する連通穴と、連通穴を介した空気の流動を促進させる送風機94と、送風機94から流出する空気、または送風機94に流入する空気が流れる流路が設けられる第2空間S2と、を備え、送風機94は、第1送風機、及び第2送風機を有し、流路は、第1送風機から流出する空気、または送風機94に流入する空気が流れる第1流路F1と、第1流路F1と区画して設けられ、第2送風機から流出する空気、または送風機94に流入する空気が流れる第2流路F2と、を有する。

Description

作動装置
 本発明は、作動装置に関する。
 従来、バッテリを内部に収める筐体を備える収容装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。この収容装置には、当該バッテリに電気的に接続される発熱部材と、当該発熱部材を冷却する空気を送り出す送風機とを備える作動装置が設けられるものがある。
WO2020/235637号
 しかしながら、このような作動装置では、送風機の作動に伴って、騒音が生じる虞がある。
 本発明は、騒音を低減できる作動装置を提供する。
 この明細書には、2022年3月31日に出願された日本国特許出願・特願2022-060154の全ての内容が含まれる。
 本発明は、作動部を収容する第1空間と、前記第1空間の内外を連通する連通穴と、前記連通穴を介した空気の流動を促進させる送風機と、前記送風機から流出する空気、または前記送風機に流入する空気が流れる流路が設けられる第2空間と、を備え、前記送風機は、第1送風機、及び第2送風機を有し、前記流路は、前記第1送風機から流出する空気、または前記送風機に流入する空気が流れる第1流路と、前記第1流路と区画して設けられ、前記第2送風機から流出する空気、または前記送風機に流入する空気が流れる第2流路と、を有することを特徴とする作動装置である。
 本発明によれば、騒音を低減できる。
図1は、本発明の実施形態に係る収容装置の斜視図である。 図2は、筐体の分解斜視図である。 図3は、収容装置を図1に示す平面IIIで切断した縦断面図である。 図4は、インバータユニットを後方から視た斜視図である。 図5は、シュラウドの分解斜視図である。 図6は、シュラウド本体とインバータとの斜視図である。 図7は、シュラウド本体を後方から視た図である。 図8は、収容装置における冷却風の流れを示す概略図である。 図9は、収容装置における冷却風の流れを示す概略図である。
 [1.実施形態]
 [1.1.構成]
 以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
 各図面において、符号FRは、収容装置1が下面を設置面に接する底面として設置された状態における前方を示し、符号UPは、当該収容装置1の上方を示し、符号LHは、当該収容装置1の左方を示す。以下の説明において、特に説明がない限り、各方向は、これらの収容装置1の方向に沿った方向である。以下、収容装置1が下面を設置面に接する底面として設置された状態を第1姿勢という。
 図1は、本発明の実施形態に係る収容装置1の斜視図である。
 収容装置1は、当該収容装置1を着脱可能なバッテリ100を収容し、当該バッテリ100に蓄電された電力をユーザの操作に応じて変換し、収容装置1の外部の電動装置等に給電するものである(図3)。
 収容装置1は、本開示の「蓄電装置」に相当する。
 図1に示すように、収容装置1は、略直方体状の筐体10を備える。筐体10は、いずれも平坦面である上面と、下面と、前面と、後面と、左右に位置する一対の側面とを備える。収容装置1の第1姿勢では、筐体10の下面が設置面に接する底面となる。
 なお、筐体10は、直方体状に限らず、例えば略立方体状等、他の形状であってもよい。
 図2は、筐体10の分解斜視図である。図2では、収容機構30やインバータユニット80等の筐体10の内部に設けられる部材を省略して示す。
 図2に示すように、筐体10は、収容装置1の第1姿勢で、上面を形成する上面パネル12と、底面となる下面を形成する下面パネル14と、前面を形成する前面パネル16と、後面を形成する後面パネル18と、左右の側面の各々を形成する一対の側面パネル19とを備える。本実施の形態では、各パネルは、いずれも樹脂材によって形成されるが、これに限らず、少なくとも一つが金属材等の他の材料で形成されていてもよい。
 上面パネル12は、収容装置1に沿って所定の厚さ寸法を備えるように形成される。上面パネル12は、略中央が上面側から下面側に向かって平面視で矩形状に窪む上面凹部11が設けられる。上面凹部11の底面の略中央には、平面視で略矩形状の貫通孔である上面開口13が設けられる。
 上面パネル12には、平面視で矩形状の蓋体20が設けられる。蓋体20は、上面パネル12の後方側に位置する上面凹部11の縁部に回動自在に固定される。蓋体20は、ユーザによって回動されることで、上面凹部11と、上面開口13との全体を覆うと共に、開放可能である。上面パネル12においては、この蓋体20の上面が筐体10の上面の大部分を形成する。
 蓋体20において、上面開口13に対向する下面には、当該上面開口13に向かって、当該下面の略全面が膨出することで形成される膨出部21が設けられる(図3)。
 下面パネル14の下面には、外部に向かって突出する複数の脚部17が設けられる。第1姿勢では、収容装置1は、これらの脚部17によって支持される。第1姿勢では、筐体10の上下方向において、下面パネル14が鉛直下方に配置される。
 図1に示すように、前面パネル16において、筐体10の前面に位置し、且つ下面側よりも上面側に接近する位置には、ユーザインターフェースユニット22が設けられる。ユーザインターフェースユニット22は、LED(Light Emitting Diode)等を備え、収容装置1の運転状態や、バッテリ100のエネルギの残量等を表示するエリアと、ユーザから収容装置1の運転状態の切り替え指示等といった操作を受ける操作子が設けられる操作エリアとを有する。ユーザインターフェースユニット22は、表示部として機能すると共に、ユーザが収容装置1に所定の動作を入力可能な操作部として機能する。
 前面パネル16において、ユーザインターフェースユニット22よりも下方には、交流電力出力端子24と、直流電力出力端子26とが設けられる。交流電力出力端子24と、直流電力出力端子26とは、それぞれに接続された外部の端子を介して、交流電力と直流電力とを供給する。さらに、前面パネル16には、交流電力入力端子と、直流電力入力端子とが設けられてもよい。
 なお、前面パネル16には、操作子や交流電力出力端子24、及び直流電力出力端子26を覆うカバー部材が設けられてもよい。
 前面パネル16において、筐体10の前面に位置し、且つ上面側よりも下面側に接近する位置には、貫通孔である前面吸気口23が設けられる。この前面吸気口23は、筐体10の左右方向に沿って延びる長孔状に形成され、複数のルーバが設けられる。
 図2に示すように、後面パネル18には、貫通孔である後面排気口25が設けられる。本実施の形態では、後面排気口25は、矩形に形成され、筐体10の下面側よりも上面側に接近する位置に設けられる。後面排気口25には、複数のルーバが設けられる。
 なお、前面パネル16と、後面パネル18との少なくともいずれか一方は、1つの部材に限らず2つ以上の部材から形成されてもよい。
 前面パネル16と、後面パネル18とにおいて、筐体10の下面側よりも上面側に接近する位置には、いずれも筐体10の左右方向に沿って延びる線状の把手28が設けられる(図3)。前面パネル16の把手28は、筐体10の前面側から後面側に向かって前面パネル16がくりぬかれることで形成され、後面パネル18の把手28は、筐体10の後面側から前面側に向かって後面パネル18がくりぬかれることで形成される。これによって、把手28の各々は、筐体10の各面から突出することなく設けられる。このため、収容装置1の意匠性と操作性との向上を図ることが可能である。ユーザは、これらの把手28を把持することで、収容装置1の運搬や設置が可能となる。
 なお、把手28は、上述した棒状等のユーザが全周を握ることができるような形状に限らず、ユーザの手掛かりとなる溝形状のような他の形状でもよい。
 図1、図2に示すように、上面パネル12の前端には、前面パネル16の上端が連結され、上面パネル12の後端には、後面パネル18の上端が連結される。下面パネル14の前端には、前面パネル16の下端が連結され、下面パネル14の後端には、後面パネル18の下端が連結される。これによって、上面パネル12と、下面パネル14と、前面パネル16と、後面パネル18とは、筐体10の左右方向から視て、矩形の枠状となるように互いに連結される。
 これによって、各パネルは、互いに補強し合い、このため、収容装置1の強度の向上を図ることが可能である。
 加えて、把手28が設けられる前面パネル16と、後面パネル18とが上面パネル12と、下面パネル14とに固定されるため、ユーザが把手28を把持して収容装置1を運ぶ場合における当該収容装置1の強度が確保される。
 なお、本実施形態の各パネルは、ねじ部材等の締結部材によって互いに連結される。
 側面パネル19の各々は、平面視で矩形の板状部材である。側面パネル19の各辺には、一方の平面側に突出する係合片が設けられる。側面パネル19の各々は、左右それぞれから、これらの係合片の各々を、上面パネル12と、下面パネル14と、前面パネル16と、後面パネル18との各々に設けられる係合溝に係合させることで、これらのパネルの各々に固定される。これによって、収容装置1では、筐体10を容易に形成することが可能である。加えて、収容装置1では、側面パネル19の各々を取り付けることで、上面パネル12と、下面パネル14と、前面パネル16と、後面パネル18とを補強できる。
 なお、これに限らず、側面パネル19の各々は、締結部材を用いて各パネルに固定されてもよい。
 このように、筐体10の強度の向上が図られた収容装置1では、下面を設置面に接する底面として設置される、第1姿勢に限らず、上面と、後面と、左右の側面の各々とをいずれも底面として設置することができる。これによって、収容装置1は、ユーザの用途に応じて、設置姿勢を変更することが可能である。
 図3は、収容装置1を図1に示す平面IIIで切断した縦断面図である。平面IIIは、収容装置1の左右方向における略中央を通る仮想面である。
 図3に示すように、筐体10の内部には、バッテリ100を保持する収容機構30が設けられる。当該収容機構30は、筐体10の前後方向において、略中央に配置され、上面開口13の直下に位置する。
 図3に示すように、収容機構30は、バッテリ100を収容すると共に、バッテリ100と電気的に接続する。収容機構30は、バッテリケース32を備える。バッテリケース32は、バッテリ100を収容して保持する、例えば樹脂製の容器である。バッテリケース32は、長手方向が筐体10の上下方向に沿って延びる略直方体状に形成される。バッテリケース32は、筐体10の下部に位置し、平面視矩形の底面を形成する底部40と、当該底部40の各辺から起立する側壁48とを備える。
 バッテリケース32は、上端面全体が開口する矩形の出し入れ口31を備える。出し入れ口31は、筐体10の平面視で、上面開口13に重なる位置に配置される。このように配置されたバッテリケース32は、筐体10の左右方向の略中央に位置する。バッテリケース32は、側面パネル19の各々からいずれも所定の間隔を空けて配置される。
 バッテリケース32の底部40には、バッテリケース32の外方、且つ筐体10の下部に向かって突出する複数のケース側ボス38が設けられる。ケース側ボス38の各々は、先端面が円形の柱状に形成される。
 バッテリケース32は、本開示の「収容部」に相当する。
 下面パネル14には、筐体10の上部に向かって突出する複数のパネル側ボス29が設けられる。パネル側ボス29の各々は、先端面が円形の柱状に形成される。パネル側ボス29の各々は、筐体10の平面視でケース側ボス38の各々に対応する位置に配置される。パネル側ボス29の各々と、ケース側ボス38の各々とは、それぞれが互いの先端面を突き合せた状態で、ねじ部材等の締結部材によって連結されて互いに固定される。
 これによって、バッテリケース32は、下面パネル14から離間して、当該下面パネル14の上方に配置される。
 収容機構30は、ケース側接続端子54を備える。ケース側接続端子54は、バッテリ100に接続可能に形成される雄型の端子である。ケース側接続端子54は、バッテリケース32の下部に配置される。
 バッテリ100は、内部に電池セル等の蓄電部が収められる略直方体状の部材である。バッテリ100の長手方向に位置する一対の端面の各々は、平面視でいずれも矩形である。バッテリ100は、収容機構30、及び収容装置1から着脱可能に設けられる。バッテリ100は、収容装置1の駆動に伴って発熱する発熱部材である。
 バッテリ100は、本開示の「蓄電部」に相当する。
 収容装置1にバッテリ100を収容する場合、ユーザは、蓋体20を開き、筐体10の上下方向に沿って、バッテリ100の一方の端面側から上面開口13、及び出し入れ口31にバッテリ100を挿入する。
 バッテリ100の一方の端面が底部40に当接するまでバッテリ100がバッテリケース32に挿入されると、収容機構30によって、ケース側接続端子54は、バッテリ100に接続される。これによって、バッテリ100と、収容装置1とが電気的に接続される。
 筐体10の前後方向において、収容機構30の後方には、インバータユニット80が設けられる。インバータユニット80は、インバータ82とシュラウド90とを備える。
 インバータユニット80は、本開示の「作動装置」に相当する。
 インバータ82は、バッテリ100から供給された電力をユーザの操作に応じて変換し、交流電力出力端子24と、直流電力出力端子26とに供給する。インバータ82は、両面に所定の電気部品86が実装された矩形の基板84を備える。基板84は、平面の各々が筐体10の前後方向に向かうように配置される。電気部品86は、インバータ回路や、コンバータ回路等の所定の電気回路を形成する。
 なお、基板84には、DC-DCコンバータ等の、他の電気作動部が実装されてもよい。
 インバータ82は、所定の配線を介してケース側接続端子54に電気的に接続される。このため、ケース側接続端子54がバッテリ100に接続されると、バッテリ100に蓄電された電力がインバータ82に供給される。インバータ82は、駆動に伴って発熱する発熱部材である。
 インバータ82は、本開示の「作動部」、及び「第4部材」に相当する。
 シュラウド90は、筐体10の前後方向において、インバータ82を後方から覆う被覆部材である。
 インバータユニット80は、基板84の上縁が上縁支持部材87に支持され、基板84の下縁が下縁支持部材88に支持されることで筐体10の内部に固定される。
 上縁支持部材87は、筐体10の前後方向において、後方に向かってU字状に湾曲する線状の部材である。上縁支持部材87は、両端が収容機構30に固定され、長手方向における略中央が基板84に当接することで基板84、及びインバータユニット80を支持する。
 下縁支持部材88は、下面パネル14に設けられ、筐体10の左右方向に沿って延びる線状の部材である。下縁支持部材88は、筐体10の前面側から視て、略M字状に湾曲して形成され、筐体10の上部に向かって突出する2つの頂部が基板84に当接することで基板84、及びインバータユニット80を支持する。これによって、インバータユニット80は、筐体10に固定される。
 インバータ82、及びインバータユニット80は、バッテリケース32と同様に、長手方向が筐体10の上下方向に沿って延びるように配置される。
 すなわち、インバータ82、及びインバータユニット80は、バッテリ100が出し入れされる方向に延在するように設けられる。
 これによって、筐体10の内部において、バッテリ100の移動のために設けられる空間を利用してインバータ82、及びインバータユニット80を配置することができ、筐体10の大型化を抑制できる。
 インバータ82は、筐体10の前後方向において、基板84の一方の平面に実装された電気部品86がバッテリケース32から所定の距離を空けるように、配置される。
 基板84の一方の平面は、本開示の「第2内面」に相当する。
 図4は、インバータユニット80を後方から視た斜視図である。図4では、説明の便宜上、後面排気口25を一点鎖線で示す。
 図5は、インバータユニット80の分解斜視図である。図5では、説明の便宜上、後面パネル18を示す。
 図4、図5に示すように、シュラウド90は、シュラウド本体92と、複数の送風機94と、シュラウドカバー96と、シート部材98とを備える。
 図6は、シュラウド本体92と、インバータ82とを示す斜視図である。
 シュラウド本体92は、基板84と略同一の寸法を有する矩形の板状部である平板部99の両面に、各辺全体に沿って起立する前面側壁110と、後面側壁112とが設けられることで形成される導風部材である。シュラウド本体92は、全体が樹脂材によって形成される。
 前面側壁110は、インバータ82に対向する平板部99の前面側に形成され、後面側壁112は、後面パネル18に対向する平板部99の後面側に形成される。
 平板部99の前面は、本開示の「第1内面」に相当する。
 シュラウド本体92は、平板部99が基板84の他方の平面に対向した状態で当該インバータ82を覆う。この場合、前面側壁110は、全周がインバータ82の周縁に重なる。
 前面側壁110は、所定箇所に複数の貫通孔である係合口113を備える。シュラウド本体92がインバータ82を覆うと、係合口113がインバータ82の周縁の所定箇所に設けられる係合片85に係合する。これによって、シュラウド90は、インバータ82に固定される。
 なお、インバータ82に係合孔が設けられ、シュラウド本体92に係合片が設けられてもよい。
 前面側壁110は、基板84の他方の平面、及びインバータ82に実装される電気部品86から、平板部99が所定の距離を空けて離間する高さ寸法を備える。すなわち、インバータ82と、シュラウド本体92との間には、基板84の一方の平面と、平板部99の前面と、前面側壁110とで囲まれる空間である、第1空間S1が設けられる。
 前面側壁110の所定箇所には、貫通孔であるシュラウド吸気口91が設けられる。シュラウド吸気口91は、第1空間S1と、インバータユニット80の外部とを連通させる。本実施の形態では、平板部99の下端側に位置する辺から起立する位置に2つのシュラウド吸気口91が設けられ、上端側に位置する辺から起立する位置に1つのシュラウド吸気口91が設けられる。
 シュラウド吸気口91は、本開示の「他の連通穴」に相当する。
 図3に示すように、平板部99の下端側に位置するシュラウド吸気口91の各々は、筐体10の上下方向において、バッテリケース32の底部40よりも下方に位置する。換言すれば、筐体10の前方側から視て、平板部99の下端側に位置するシュラウド吸気口91の各々は、バッテリケース32に重ならない位置に配置される。
 平板部99には、前面側と後面側とを連通させる貫通孔である複数の連通孔93が設けられる。本実施の形態では、連通孔93は、平板部99の略中央に、筐体10の左右方向に沿って3つが並べて設けられる。連通孔93は、平面視で円形に形成される。
 連通孔93は、本開示の「連通穴」に相当する。
 平板部99には、連通孔93の各々の周縁から起立する筒状部114が設けられる。筒状部114は、連通孔93を囲む円筒形状を備える。筒状部114の各々は、平板部99の長手方向から視て、シュラウド吸気口91の各々が設けられる位置まで延びる。換言すれば、シュラウド吸気口91の各々は、筒状部114が延びる方向である延出方向に直交する方向に向かって開口する。
 なお、連通孔93は、円形に限らず、他の形状であってもよい。同様に、筒状部114は、円筒に限らず、筒形状であれば、他の形状であってもよい。
 筒状部114は、本開示の「筒部」に相当する。
 図7は、シュラウド本体92を後方から視た斜視図である。図7では、説明の便宜上、後面排気口25を二点鎖線で示し、第2排気口97と、送風機94と、カバーリブ122を一点鎖線で示す。また、図7では、第1流路F1と、第2流路F2と、第3流路F3との各々を矢印で示す。
 平板部99の後面側において、後面側壁112に囲まれる範囲内の所定位置には、複数の本体リブ120が起立して設けられる。これらの本体リブ120は、リブ形状を備え、少なくとも後面側壁112の高さ寸法以下の高さ寸法を備える。また、少なくとも一つの本体リブ120は、他の本体リブ120よりも低い高さ寸法を備える。
 シュラウド本体92は、本開示の「第1部材」、及び「第3部材」に相当し、本体リブ120は、本開示の「突出部」に相当する。
 シュラウド本体92の後面には、複数の送風機94が取り付けられる。送風機94は、回転駆動することで空気の流動を促進して送風し、主としてインバータ82や、バッテリ100等の収容装置1が備える発熱部材を冷却するものである。本実施の形態の送風機94は、羽根車の回転中心から空気を吸い込み、当該羽根車の径方向の所定箇所から吹き出す所謂シロッコファンである。送風機94は、羽根車と、当該羽根車を収めるケーシング130とを備える。ケーシング130は、羽根車の回転中心方向に位置する一方の側面に空気を吸い込む吸込開口が設けられ、当該側面と交差する方向に位置する側面に空気を吹き出す吹出開口131が設けられる。
 本実施の形態では、3つの送風機94がシュラウド本体92に設けられ、送風機94の各々は、吸込開口が連通孔93の各々に重なるように取り付けられる。このうち、筐体10の左側に最も接近する送風機94は、吹出開口131が筐体10の上部に向かうように配置され、他の送風機94は、吹出開口131が筐体10の下部に向かうように配置される。本実施形態の送風機94は、本体リブ120の一部に支持されると共に、ねじ部材等の締結部材によってシュラウド本体92に取り付けられる。シュラウド本体92においてこれらの送風機94は、左右方向に沿って並べて設けられると共に、互いに隣接して配置される。
 なお、送風機94は、シロッコファンに限らず、軸流ファン等の他の形態や構造を備えるファンが用いられてもよい。
 筐体10の左側に最も接近する送風機94は、本開示の「第1送風機」に相当し、他の送風機94は、本開示の「第2送風機」に相当する。
 シュラウド本体92には、シュラウドカバー96が取り付けられる。シュラウドカバー96は、シュラウド本体92の後面の少なくとも一部を覆う平面を備える部材である。本実施形態では、シュラウドカバー96は、樹脂によって形成される。シュラウドカバー96は、周縁が後面側壁112の一部の先端と、本体リブ120の一部の先端とに当接した状態で、締結部材によってシュラウド本体92に固定される。
 このように固定されるシュラウドカバー96と、シュラウド本体92の後面側との間には、平板部99と、後面側壁112の一部と、本体リブ120の一部と、シュラウドカバー96とによって囲まれる第2空間S2が形成される。
 シュラウドカバー96は、本開示の「第2部材」に相当する。
 シュラウド本体92に取り付けられたシュラウドカバー96の周縁の所定箇所と、本体リブ120との一部には、隙間が形成される。この隙間は、第2空間S2とインバータユニット80の外部とを連通させる開口である第1排気口95として機能する。第1排気口95は、筐体10の右方向に向かって開口する。
 本実施の形態では、第1排気口95は、図4に示すように、筐体10の下部よりも上部に接近し、且つ筐体10の左右方向における略中央付近に設けられる。
 第1排気口95は、本開示の「第1流路端」に相当する。
 図5に示すように、シュラウドカバー96の平面の所定箇所には、貫通孔である調整開口133が設けられる。調整開口133は、平面視で、送風機94の各々に重なる位置に配置され、且つ送風機94の各々が備えるケーシング130の外形と略同一の形状に形成される。このため、筐体10の前後方向において、ケーシング130の各々は、シュラウドカバー96の平面と同一位置、あるいは当該平面よりも後方まで突出することが可能である。これによって、収容装置1では、シュラウドカバー96の厚さ寸法を低減することができ、筐体10の内部のクリアランスを確保することができる。加えて、収容装置1では、送風機94の大型化を図ることが可能となり、冷却機能の向上を図ることが可能である。
 調整開口133は、シート部材98によって覆われる。シート部材98は、薄いシート状に形成される部材である。このシート部材98は、調整開口133と共に、当該調整開口から露出する送風機94の各々を覆い、例えば後面排気口25から侵入した水分や、結露水等が送風機94に付着することを抑制する。このシート部材98には、例えばポリエチレン(PE)等の断熱材が用いられてもよい。
 シート部材98は、本開示の「閉塞部材」に相当する。
 このように、薄いシート状のシート部材98によって、調整開口133が覆われることで、第2空間S2がシュラウド90の外部の空間から仕切られる。このため、シュラウド90、及びシュラウドカバー96の厚さ寸法を増大させることなく、当該シュラウド90を閉塞することができる。
 シート部材98は、調整開口133の一部を露出させてシュラウドカバー96に取り付けられる。これによって、シュラウドカバー96の平面上には、調整開口133の縁部の一部と、シート部材98の縁部の所定箇所とによって、第2空間S2とインバータユニット80の外部とを連通させる開口である第2排気口97が形成される。
 図4に示すように、本実施の形態では、第2排気口97は、筐体10の左側の側面に接近した位置に設けられ、筐体10の後方に向かって開口する。第2排気口97は、筐体10の上下方向において、送風機94の各々を挟んで第1排気口95の反対側に設けられる。
 なお、これに限らず、第2排気口97は、シュラウドカバー96において、調整開口133とは異なる位置に独立して設けられる貫通孔であってもよい。
 第2排気口97は、本開示の「第2流路端」に相当する。
 図7に示すように、シュラウド本体92に対向するシュラウドカバー96の平面には、シュラウド本体92に向かって起立する複数のカバーリブ122が設けられる。カバーリブ122は、リブ形状を備え、少なくとも後面側壁112の高さ寸法以下の高さ寸法を備える。本実施の形態では、少なくとも1つのカバーリブ122が他のカバーリブ122と高さ寸法が異なるように形成される。
 シュラウドカバー96がシュラウド本体92に取り付けられると、一部のカバーリブ122が平板部99の後面に当接し、他のカバーリブ122が平板部99の後面から離間して配置される。同様に、一部の本体リブ120がシュラウド本体92に対向するシュラウドカバー96の平面に当接し、他の本体リブ120が当該平面から離間して配置される。
 このように、第2空間S2の内部には、本体リブ120の各々と、カバーリブ122の各々とが突出して設けられると共に、これらの一部によって複数個所が仕切られることで、所謂ラビリンス構造が形成される。これによって、第2空間S2の内部には、送風機94の各々の吹出開口131と、第1排気口95、または第2排気口97とを連通させる複数の流路が設けられる。
 本実施の形態では、筐体10の左側に最も接近する送風機94の吹出開口131と第1排気口95とを連通させる第1流路F1と、他の送風機94の各々が備える吹出開口131と第2排気口97とを連通させる第2流路F2、及び第3流路F3とが設けられる。
 第1流路F1と、第2流路F2と、第3流路F3との各々は、いずれも本体リブ120と、カバーリブ122とによって、平面視で複数の曲線を描く、所謂蛇行する流路となる。すなわち、本体リブ120と、カバーリブ122との各々は、第1流路F1と、第2流路F2と、第3流路F3との各々における流路抵抗として機能する。
 さらに、本体リブ120と、カバーリブ122との各々は、第1流路F1と、第2流路F2と、第3流路F3との各々において、配置される数が異なるように設けられる。加えて、上述の通り、本体リブ120の各々と、カバーリブ122の各々とは、高さ寸法が互いに異なる。このため、第1流路F1と、第2流路F2と、第3流路F3との各々は、流路長や当該流路内に配置される流路抵抗が互いに異なる流路となる。
 このように、シュラウドカバー96と、シュラウド本体92とを組み合わせることで、流路長や流路抵抗の異なるより複雑な流路を形成することができる。
 第1流路F1は、本開示の「第1流路」に相当し、第2流路F2、及び第3流路F3は、本開示の「第2流路」に相当する。カバーリブ122は、本開示の「突出部」に相当する。
 図5に示すように、シュラウドカバー96と、後面パネル18との間には、封止部材140が設けられる。封止部材140は、平面視で、シュラウドカバー96と後面排気口25との各々を囲むと共に、筐体10の前後方向で一端がシュラウドカバー96に当接し、他端が後面パネル18に当接する。すなわち、封止部材140は、シュラウドカバー96と後面排気口25との間に位置する空間と、筐体10の内部における他の空間とを区画するシール材である。
 この封止部材140が設けられることで、収容装置1では、第1排気口95、または第2排気口97から排気された空気がインバータユニット80よりも筐体10の前方側に流れる、所謂ショートサーキットが抑制される。このため、収容装置1では、第1排気口95、または第2排気口97から排気された空気がより確実に後面排気口25から排気される。
 次いで、収容装置1の組み立て手順を説明する。
 収容装置1を組み立てる場合、まず、収容機構30が下面パネル14に固定される。次いで、前面パネル16と、インバータユニット80とが下面パネル14に取り付けられる。この場合、前面パネル16は、ユーザインターフェースユニット22と、交流電力出力端子24と、直流電力出力端子26とが予め互いに取り付けられた状態で、下面パネル14に取り付けられる。
 これによって、収容装置1の電気部品を多数備える前面パネル16と、インバータユニット80とが下面パネル14に固定される。収容装置1では、前面パネル16と、インバータユニット80とが下面パネル14に固定された後に、上面パネル12と後面パネル18とが取り付けられる。
 このように取り付けられた上面パネル12と、下面パネル14と、前面パネル16と、後面パネル18とは、筐体10の左右方向から視て、収容機構30やインバータユニット80等の筐体10に収容される部材を囲む、矩形の枠状となるように互いに連結される。このため、各パネルは、互いに補強し合い、収容装置1の強度の向上を図ることが可能である。
 [1.2.動作]
 以上のように構成された収容装置1について、その動作を説明する。
 図8、図9は、収容装置1における冷却風の流れを示す概略図である。図8では、収容装置1を前面側から視た斜視図であり、図9は、収容装置1を後面側から視た斜視図である。図8、図9では、送風機94によって筐体10の内部を流れる空気を矢印で示す。
 収容装置1にバッテリ100が収容され、当該バッテリ100から収容装置1が駆動を開始すると、送風機94の各々が駆動する。これによって、図8、図9に示すように、収容装置1では、前面吸気口23を介して、筐体10の外部から内部に空気が取り込まれる。取り込まれた空気は、バッテリケース32の下方、左右の側方を通過する。
 この後、一部の空気は、インバータ82と、筐体10の後方側に位置するバッテリケース32の側壁48との間を通過する。これによって、一部の空気は、基板84と、インバータ82のバッテリケース32に対向する基板84の平面に実装される電気部品86と、バッテリ100とを冷却する。このとき、側壁48は、空気が電気部品86と基板84とに沿って流れるように規制する導風部材として機能する。
 この空気は、基板84の上端まで上昇した後、シュラウド90の上端側に設けられるシュラウド吸気口91からインバータユニット80の内部に吸入される。
 一方、一部の空気は、インバータ82と、側壁48との間を通過せずに、シュラウド90の下端や側縁の各々に設けられるシュラウド吸気口91の各々からインバータユニット80の内部に吸入される。
 上述の通り、筐体10の前方側から視て、シュラウド90の下端側に位置するシュラウド吸気口91の各々は、バッテリケース32に重ならない位置に配置される。このため、当該シュラウド吸気口91に吸入される空気は、バッテリケース32に阻害されることが抑制される。
 加えて、シュラウド90の下端側に位置するシュラウド吸気口91の各々は、筐体10の上下方向において、バッテリケース32の出し入れ口31とは反対側に位置する。このため、当該シュラウド吸気口91に吸入される空気は、収容機構30や、上面パネル12とバッテリケース32との連結構造に阻害されることが抑制される。
 インバータユニット80に吸入された空気は、基板84の全面に亘って、基板84と、電気部品86とを冷却しつつ流れる。当該空気は、送風機94の各々に取り込まれた後に、インバータユニット80の外部に排気され、後面排気口25から筐体10の外部に排気される。これによって、収容装置1は、インバータ82やバッテリ100等の発熱部材を効率よく冷却することが可能である。
 次いで、インバータユニット80の内部における空気の流れについて詳述する。
 第1空間S1に吸入された空気は、基板84の全面に亘って、基板84と、電気部品86とを冷却しつつ、筒状部114の各々の先端から、連通孔93の各々に吸入される。上述の通り、筒状部114は、筐体10の前後方向において、シュラウド吸気口91の各々と略同一の位置に配置される。これによって、シュラウド吸気口91の各々は、第1空間S1において、基板84と、電気部品86の各々に沿って流れつつ、より短い距離を流れて筒状部114に流れ込む。このため、収容装置1では、シュラウド吸気口91の各々から吸い込まれた空気が第1空間S1で拡散して減速することが抑制され、より効率よく基板84と、電気部品86の各々とを冷却できる。
 連通孔93の各々に吸入された空気は、送風機94の各々に取り込まれた後に、第1流路F1と、第2流路F2と、第3流路F3との各々を流れる。図7に示すように、第1流路F1と、第2流路F2と、第3流路F3との各々は、本体リブ120の各々と、カバーリブ122の各々とによって、平面視で複数個所が蛇行する流路に形成される。
 このような構造が設けられたシュラウド90において、第2空間S2に流入した空気は、平面視で、第1流路F1と、第2流路F2と、第3流路F3との各々に沿って蛇行して流れる。
 上述の通り、他のカバーリブ122は、平板部99の後面から離間して配置される。同様に、一部の本体リブ120がシュラウド本体92に対向するシュラウドカバー96の平面に当接し、他の本体リブ120が当該平面から離間して配置される。
 このような構造が設けられたシュラウド90において、第1流路F1と、第2流路F2と、第3流路F3との各々を流れる空気は、筐体10の前後方向、換言すれば、平面視における流路の延在方向に直交する方向に沿っても蛇行しながら流れる。
 これによって、シュラウド90を流れる空気は、第2空間S2で減速され、第1排気口95と第2排気口97とを介して後面排気口25から排気される。このため、収容装置1では、インバータ82、及びバッテリ100を冷却した空気の排気音を抑制することができる。
 第1流路F1と、第2流路F2と、第3流路F3との各々は、流路長や、流路を形成する本体リブ120とカバーリブ122との数が互いに異なる。これによって、第1流路F1を流れる空気と、第2流路F2を流れる空気と、第3流路F3を流れる空気とのそれぞれにより生じる収容装置1の振動が共振することが抑制される。このため、収容装置1では、送風機94の駆動に伴う騒音の低減を図ることができる。
 第1流路F1を流れる空気は、第1排気口95から排気され、第2流路F2を流れる空気と、第3流路F3を流れる空気とは、第2排気口97から排気される。上述のように、第1排気口95と第2排気口97とは、筐体左右方向、及び上下方向に沿って、互いに離間して設けられる。さらに、第1排気口95と第2排気口97とは、異なる方向に向かって開口する。
 すなわち、インバータ82やバッテリ100等の収容装置1の所定部材を冷却する空気は、分流された後に、互いに異なる方向に排気される。これによって、当該空気の全てが同一の流路を流れることが抑制され、送風機94の駆動に伴う騒音の低減と、冷却効率の向上とを図ることができる。
 第1排気口95と第2排気口97とから排気された空気は、後面排気口25から排気される。これによって、収容装置1は、インバータ82やバッテリ100等の発熱部材を効率よく冷却すると共に、冷却に伴う騒音の低減を図ることができる。
 上述した実施形態は、本発明の一態様を例示したものであって、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で任意に変形、及び応用が可能である。
 上述した実施形態では、収容装置1は、着脱自在なバッテリ100を備えるとしたが、これに限らず、当該収容装置1に一体に設けられる蓄電部を備えていてもよい。
 上述した実施形態では、同一の送風機94が複数設けられるとしたが、これに限らず、送風機94の各々は、使用回転数や構造が互いに異なるものであってもよい。これによって、複数の送風機94が発する駆動音の共振が抑制され、収容装置1の冷却に伴う騒音が低減される。
 上述した実施形態では、送風機94の各々は、第2空間S2に配置されるとしたが、これに限らず、第1空間S1に配置されてもよい。すなわち、シュラウド本体92は、インバータ82と、送風機94の各々とを同一空間内に配置するように設けられてもよい。
 上述した実施形態では、第1流路F1と、第2流路F2と、第3流路F3との各々は、いずれもシュラウド本体92と、シュラウドカバー96とによって形成され、第2空間S2に設けられるとした。しかしながらこれに限らず、第1流路F1と、第2流路F2と、第3流路F3とのうちの少なくとも1つは、第2空間S2とは異なる空間内に設けられてもよい。あるいは、第1流路F1と、第2流路F2と、第3流路F3とのうちの少なくとも1つは、シュラウドカバー96とは異なる部材と、シュラウド本体92とによって形成されてもよい。
 また例えば、インバータ82と、シュラウド本体92と、シュラウドカバー96との各々は、複数の部材によって形成されてもよい。
 上述した実施形態では、調整開口133は、シート部材98によって覆われるとしたがこれに限らず、ケーシング130の各々と、調整開口133との隙間を封止するシール材が設けられてもよい。
 上述した実施形態では、収容装置1は、前面吸気口23から空気を吸入し、後面排気口25から排気されるとしたが、これに限らず、後面排気口25から空気を吸入し、インバータユニット80を通過させた後、前面吸気口23から排気してもよい。この場合、シュラウド90において、空気は、第2空間S2から第1空間S1に流れることとなる。
 また例えば、インバータユニット80の所定箇所には、シンサレート等の吸音材が設けられてもよい。
 上述した実施の形態では、収容装置1、及び収容機構30は、バッテリ100を収容するとしたが、これに限らず、キャパシタ等の他の蓄電部を収容してもよい。
 また例えば、本実施の形態の収容装置1は、筐体10の内部に収められるバッテリ100を電力源として、装置外に電力を供給する給電装置であるとしたが、これに限らず、光源や音声出力器等といった、当該装置と一体に形成される電力消費部を備える電力消費装置であってもよい。また例えば、収容装置1は、バッテリ100に充電可能に形成されてもよい。
 また例えば、収容装置1は、収容機構30と当該収容機構30に収容されるバッテリ100との隙間を封止して液密にするシール材を備え、当該シール材によって形成される封止構造を備えてもよい。この場合、収容装置1は、蓋体20が省略されてもよい。
 上述した実施形態では、可搬型エネルギ蓄積器として、電力を蓄電するバッテリ100であったが、これに限らず、例えば燃料電池に用いる水素を貯蔵する水素容器、所謂可搬水素タンク等の発電に用いられる燃料の蓄積器であってもよい。すなわち、収容装置1は、可搬型エネルギ蓄積器に限らず、燃料等のエネルギ源を蓄積するものを着脱可能に収容するものであってもよい。この場合、収容装置1は、水素から発電する機構を備える。
 上述した実施形態における水平、及び垂直等の方向や各種の形状は、特段の断りがない限り、それら方向や形状と同じ作用効果を奏するいわゆる均等の範囲を含む。
[上記実施の形態によりサポートされる構成]
 上記実施の形態は、以下の構成をサポートする。
 (構成1)作動部を収容する第1空間と、前記第1空間の内外を連通する連通穴と、前記連通穴を介した空気の流動を促進させる送風機と、前記送風機から流出する空気、または前記送風機に流入する空気が流れる流路が設けられる第2空間と、を備え、前記送風機は、第1送風機、及び第2送風機を有し、前記流路は、前記第1送風機から流出する空気、または前記送風機に流入する空気が流れる第1流路と、前記第1流路と区画して設けられ、前記第2送風機から流出する空気、または前記送風機に流入する空気が流れる第2流路と、を有することを特徴とする作動装置。
 この構成によれば、作動装置に取り込まれた空気は、分流される。このため、大量の空気が同一の流路を流れることが抑制され、2つの流路に流量や流出入口が異なる空気を振り分けることができる。
 (構成2)前記第1流路の前記第1送風機とは反対側の端部である第1流路端と、前記第2流路の前記第2送風機とは反対側の端部である第2流路端と、は互いに異なる位置に配置されることを特徴とする構成1に記載の作動装置。
 この構成によれば、作動装置に取り込まれた空気は、互いに異なる位置で排気される。このため、当該空気による作動装置の振動が抑制され、送風機の駆動に伴う騒音の低減を図ることができる。
 (構成3)前記第1流路端と前記第2流路端とは、互いに離間して配置されることを特徴とする構成2に記載の作動装置。
 この構成によれば、作動装置に取り込まれた空気は、互いに異なる位置に排気される。このため、大量の空気が同一の流路を流れることが抑制され、2つの流路に流量や流出入口が異なる空気を振り分けることができる。
 (構成4)前記第1流路端と前記第2流路端とは、前記第1送風機及び/または前記第2送風機を挟んで、互いに反対となる位置に配置されることを特徴とする構成2または構成3に記載の作動装置。
 この構成によれば、作動装置に取り込まれた空気は、互いに異なる方向に向かって排気される。このため、大量の空気が同一の流路を流れることが抑制され、2つの流路に流量や流出入口が異なる空気を振り分けることができる。
 (構成5)前記第1流路端及び前記第2流路端は、前記第1流路端の向く方向と、前記第2流路端の向く方向とが互いに異なるように配置されることを特徴とする構成2から構成4のいずれか一項に記載の作動装置。
 この構成によれば、作動装置に取り込まれた空気は、互いに異なる方向に向かって排気される。このため、大量の空気が同一の流路を流れることが抑制され、2つの流路に流量や流出入口が異なる空気を振り分けることができる。
 (構成6)前記第1流路と前記第2流路とは、少なくとも、流路長または流路抵抗のいずれか一方が異なるように設けられることを特徴とする構成1から構成5のいずれか一項に記載の作動装置。
 この構成によれば、第1流路を流れる空気により生じる作動装置の振動と、第2流路を流れる空気により生じる作動装置の振動とが共振することが抑制される。このため、作動装置では、送風機の駆動に伴う騒音の低減を図ることができる。
 (構成7)前記第2流路には、該第2流路内に突出して、該第2流路内の空気の直線的な流れを阻害する突出部が設けられることを特徴とする構成1から構成6のいずれか一項に記載の作動装置。
 この構成によれば、作動装置の内部を流れる空気は、第2流路で減速される。このため、作動装置では、空気の排気音の抑制を図ることができる。
 (構成8)前記第2空間は、第1部材と、前記第1部材に装着可能に設けられる第2部材と、によって設けられることを特徴とする構成1から構成7のいずれか一項に記載の作動装置。
 この構成によれば、作動装置では、複数の部材を組み合わせて第2空間が形成される。このため、作動装置では、第2空間を形成する部材の製造コストの低下を図ることができる。
 (構成9)前記第2流路には、該第2流路の内部に突出して、該第2流路を流れる空気の直線的な流れを阻害する突出部が設けられ、前記突出部は、前記第2流路の空気の流れ方向に沿って、互いに離間して配置される第1突出部と第2突出部とを有し、前記第1突出部は、前記第1部材に設けられ、前記第2突出部は、前記第2部材に設けられることを特徴とする構成8に記載の作動装置。
 この構成によれば、作動装置では、複数の部材を組み合わせてラビリンス構造を形成すると共に、空気の流路が形成される。このため、作動装置では、空気の流路を形成する部材の製造コストの低下を図ることができる。
 (構成10)前記送風機は、前記第1空間の外部かつ前記第2空間の内部に設けられ、前記第2空間は、第1部材と、前記第1部材と装着可能に設けられる第2部材と、によって設けられ、前記送風機は、前記第1部材に設けられ、前記第2部材は、前記送風機に対応する位置に、開口が設けられることを特徴とする構成1から構成9のいずれか一項に記載の作動装置。
 この構成によれば、作動装置では、第2部材の厚さ寸法を低減することができる。このため、作動装置の小型化を図ることができる。
 (構成11)前記開口の少なくとも一部を閉塞する閉塞部材を備えることを特徴とする構成10に記載の作動装置。
 この構成によれば、作動装置では、第2部材の厚さ寸法を低減しつつ、開口を閉塞できる。このため、作動装置は、第2部材の厚さ寸法を所定値以下に維持しつつ、開口からの空気の流出を抑制できる。
 (構成12)前記閉塞部材は、前記第2部材よりも薄い厚さ寸法を備えることを特徴とする構成11に記載の作動装置。
 この構成によれば、作動装置では、第2部材の厚さ寸法を低減しつつ、開口を閉塞できる。このため、作動装置は、第2部材の厚さ寸法を所定値以下に維持しつつ、開口からの空気の流出を抑制できる。
 (構成13)前記連通穴に連接して設けられ、前記第1空間側に延出する筒部を備えることを特徴とする構成1から構成12のいずれか一項に記載の作動装置。
 この構成によれば、作動装置では、発熱部材を冷却する空気が拡散することが抑制される。このため、作動装置では、発熱部材の冷却効率の向上を図ることができる。
 (構成14)前記筒部の延出方向と直交する方向に向かって設けられ、前記第1空間の内外を連通する他の連通穴を備えることを特徴とする構成13に記載の作動装置。
 この構成によれば、吸気口から吸入された空気が発熱部材のシュラウドに対向する表面を流れる。このため、作動装置では、発熱部材の冷却効率の向上を図ることができる。
 (構成15)前記筒部の前記第1空間側の端部と前記他の連通穴とは、前記直交する方向から視て互いに重なる位置に配置されることを特徴とする構成14に記載の作動装置。
 この構成によれば、筒状部の他方の端部と吸気口との流路が直線的に形成される。このため、作動装置では、2者の間を流れる空気の流速が上がって熱交換効果を高めることができる。
 (構成16)前記筒部は、前記第1空間に面する第1内面に設けられ、前記作動部は、前記第1空間に面すると共に、前記第1内面に対向する第2内面に配置されることを特徴とする構成13から構成15のいずれか一項に記載の作動装置。
 この構成によれば、作動装置では、作動部を冷却する空気が拡散することが抑制されつつ、第2内面の前面が冷却される。このため、作動装置では、作動部の冷却効率の向上を図ることができる。
 (構成17)前記第1空間は、前記第1内面を形成する第3部材と、前記第3部材に装着可能に設けられ、前記第2内面を形成する第4部材と、によって設けられることを特徴とする構成16に記載の作動装置。
 この構成によれば、作動装置では、複数の部材を組み合わせて第1空間が形成される。このため、作動装置では、第1空間を形成する部材の製造コストの低下を図ることができる。
 (構成18)前記第1送風機と前記第2送風機とは、設計仕様と、使用回転数との少なくともいずれか一方が互いに異なることを特徴とする構成1から構成17に記載の作動装置。
 この構成によれば、複数の送風機の駆動音の共振が抑制される。このため、作動装置では、発熱部材の冷却に伴う騒音が低減される。
 (構成19)前記送風機は、前記第1送風機と、前記第2送風機とに加えて、第3送風機をさらに有することを特徴とする構成1から構成18に記載の作動装置。
 この構成によれば、作動装置は、3つの送風機を備える。このため、作動装置では、より確実に作動部を冷却できる。
 (構成20)前記作動装置は、蓄電部が装着される接続部を有する蓄電装置の筐体の内部に設けられ、前記作動部は、前記接続部と電気的に接続されることを特徴とする構成1から構成19に記載の作動装置。
 この構成によれば、蓄電装置から作動装置に電力が供給される。このため、作動装置は、当該電力によって作動する。
 (構成21)前記蓄電装置は、前記蓄電部を出し入れ可能に収容する収容部を有し、前記作動装置は、前記蓄電部の出し入れ方向に延在するように設けられることを特徴とする構成20に記載の作動装置。
 この構成によれば、筐体の内部において、蓄電部の着脱のために設けられる空間を利用して作動装置を配置することができる。このため、筐体は、蓄電部の着脱方向に交差する方向の幅寸法を小さくすることができる。
 (構成22)前記収容部には、前記蓄電部を出し入れ可能な出し入れ口が設けられ、前記作動装置は、前記第1空間の内外を連通する他の連通穴を備え、前記他の連通穴は、前記収容部に対して、前記出し入れ口の反対側となる位置に配置されることを特徴とする構成21に記載の作動装置。
 この構成によれば、連通穴は、収容部の出し入れに伴う構造を避けた位置に設けられる。このため、収容装置では、連通穴に吸入される空気が収容部に阻害されることが抑制される。
 (構成23)前記他の連通穴は、前記作動装置と前記収容部とが並ぶ方向から視て、前記収容部に重ならない位置に設けられることを特徴とする構成22に記載の作動装置。
 この構成によれば、連通穴は、収容部を避けた位置に設けられる。このため、収容装置では、連通穴に吸入される空気が収容部に阻害されることが抑制される。
 1 収容装置(蓄電装置)
 10 筐体
 30 収容機構
 32 バッテリケース(収容部)
 80 インバータユニット(作動装置)
 82 インバータ(作動部、第4部材)
 90 シュラウド
 92 シュラウド本体(第1部材、第3部材)
 91 シュラウド吸気口(他の連通穴)
 93 連通孔(連通穴)
 94 送風機(第1送風機、第2送風機、第3送風機)
 95 第1排気口(第1流路端)
 96 シュラウドカバー(第2部材)
 97 第2排気口(第2流路端)
 98 シート部材(閉塞部材)
 100 バッテリ(蓄電部)
 114 筒状部(筒部)
 120 本体リブ
 122 カバーリブ
 133 調整開口(開口)
 F1 第1流路
 F2 第2流路
 F3 第3流路
 S1 第1空間
 S2 第2空間

Claims (23)

  1.  作動部を収容する第1空間と、
     前記第1空間の内外を連通する連通穴と、
     前記連通穴を介した空気の流動を促進させる送風機と、
     前記送風機から流出する空気、または前記送風機に流入する空気が流れる流路が設けられる第2空間と、を備え、
     前記送風機は、第1送風機、及び第2送風機を有し、
     前記流路は、前記第1送風機から流出する空気、または前記送風機に流入する空気が流れる第1流路と、
     前記第1流路と区画して設けられ、前記第2送風機から流出する空気、または前記送風機に流入する空気が流れる第2流路と、を有する
     ことを特徴とする作動装置。
  2.  前記第1流路の前記第1送風機とは反対側の端部である第1流路端と、
     前記第2流路の前記第2送風機とは反対側の端部である第2流路端と、は互いに異なる位置に配置される
     ことを特徴とする請求項1に記載の作動装置。
  3.  前記第1流路端と前記第2流路端とは、互いに離間して配置される
     ことを特徴とする請求項2に記載の作動装置。
  4.  前記第1流路端と前記第2流路端とは、前記第1送風機及び/または前記第2送風機を挟んで、互いに反対となる位置に配置される
     ことを特徴とする請求項2または請求項3に記載の作動装置。
  5.  前記第1流路端及び前記第2流路端は、前記第1流路端の向く方向と、
     前記第2流路端の向く方向とが互いに異なるように配置される
     ことを特徴とする請求項2から請求項4のいずれか一項に記載の作動装置。
  6.  前記第1流路と前記第2流路とは、少なくとも、流路長または流路抵抗のいずれか一方が異なるように設けられる
     ことを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の作動装置。
  7.  前記第2流路には、該第2流路内に突出して、該第2流路内の空気の直線的な流れを阻害する突出部が設けられる
     ことを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の作動装置。
  8.  前記第2空間は、第1部材と、前記第1部材に装着可能に設けられる第2部材と、によって設けられる
     ことを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の作動装置。
  9.  前記第2流路には、該第2流路の内部に突出して、該第2流路を流れる空気の直線的な流れを阻害する突出部が設けられ、
     前記突出部は、前記第2流路の空気の流れ方向に沿って、互いに離間して配置される第1突出部と第2突出部とを有し、
     前記第1突出部は、前記第1部材に設けられ、
     前記第2突出部は、前記第2部材に設けられる
     ことを特徴とする請求項8に記載の作動装置。
  10.  前記送風機は、前記第1空間の外部かつ前記第2空間の内部に設けられ、
     前記第2空間は、第1部材と、
     前記第1部材と装着可能に設けられる第2部材と、によって設けられ、
     前記送風機は、前記第1部材に設けられ、
     前記第2部材は、前記送風機に対応する位置に、開口が設けられる
     ことを特徴とする請求項1から請求項9のいずれか一項に記載の作動装置。
  11.  前記開口の少なくとも一部を閉塞する閉塞部材を備える
     ことを特徴とする請求項10に記載の作動装置。
  12.  前記閉塞部材は、前記第2部材よりも薄い厚さ寸法を備える
     ことを特徴とする請求項11に記載の作動装置。
  13.  前記連通穴に連接して設けられ、前記第1空間側に延出する筒部を備える
     ことを特徴とする請求項1から請求項12のいずれか一項に記載の作動装置。
  14.  前記筒部の延出方向と直交する方向に向かって設けられ、前記第1空間の内外を連通する他の連通穴を備える
     ことを特徴とする請求項13に記載の作動装置。
  15.  前記筒部の前記第1空間側の端部と前記他の連通穴とは、前記直交する方向から視て互いに重なる位置に配置される
     ことを特徴とする請求項14に記載の作動装置。
  16.  前記筒部は、前記第1空間に面する第1内面に設けられ、
     前記作動部は、前記第1空間に面すると共に、前記第1内面に対向する第2内面に配置される
     ことを特徴とする請求項13から請求項15のいずれか一項に記載の作動装置。
  17.  前記第1空間は、前記第1内面を形成する第3部材と、
     前記第3部材に装着可能に設けられ、前記第2内面を形成する第4部材と、によって設けられる
     ことを特徴とする請求項16に記載の作動装置。
  18.  前記第1送風機と前記第2送風機とは、
     設計仕様と、使用回転数との少なくともいずれか一方が互いに異なる
     ことを特徴とする請求項1から請求項17に記載の作動装置。
  19.  前記送風機は、前記第1送風機と、前記第2送風機とに加えて、第3送風機をさらに有する
     ことを特徴とする請求項1から請求項18に記載の作動装置。
  20.  前記作動装置は、蓄電部が装着される接続部を有する蓄電装置の筐体の内部に設けられ、
     前記作動部は、前記接続部と電気的に接続される
     ことを特徴とする請求項1から請求項19に記載の作動装置。
  21.  前記蓄電装置は、前記蓄電部を出し入れ可能に収容する収容部を有し、
     前記作動装置は、前記蓄電部の出し入れ方向に延在するように設けられる
     ことを特徴とする請求項20に記載の作動装置。
  22.  前記収容部には、前記蓄電部を出し入れ可能な出し入れ口が設けられ、
     前記作動装置は、前記第1空間の内外を連通する他の連通穴を備え、
     前記他の連通穴は、前記収容部に対して、前記出し入れ口の反対側となる位置に配置される
     ことを特徴とする請求項21に記載の作動装置。
  23.  前記他の連通穴は、前記作動装置と前記収容部とが並ぶ方向から視て、前記収容部に重ならない位置に設けられる
     ことを特徴とする請求項22に記載の作動装置。
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