JP7263766B2 - power converter - Google Patents

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Description

本明細書に記載の開示は、フィルタを有する電力変換装置に関するものである。 The disclosure provided herein relates to a power converter having a filter.

特許文献1に示されるように、コンバータと発熱部品がベースプレートに搭載された電力変換装置が知られている。発熱部品にはフィルタコンデンサが含まれている。 2. Description of the Related Art As disclosed in Patent Literature 1, a power conversion device is known in which a converter and heat generating components are mounted on a base plate. The heat-generating components include filter capacitors.

特開2017-112768号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2017-112768

特許文献1に示される電力変換装置において、コンバータとフィルタコンデンサ(フィルタ)が別々に振動すると、両者の電気的な接続部位で電気的な接続不良が生じる虞がある。 In the power conversion device disclosed in Patent Literature 1, if the converter and the filter capacitor (filter) vibrate separately, there is a risk that an electrical connection failure will occur at an electrical connection portion between the two.

そこで本明細書に記載の開示は、電気的な接続不良の発生が抑制された電力変換装置を提供することを目的とする。 Therefore, an object of the disclosure described in this specification is to provide a power conversion device in which the occurrence of electrical connection failure is suppressed.

開示の1つは、バッテリ(200)と接続されるフィルタ(320)と、
フィルタを介して供給されたバッテリの電圧を変換するコンバータ(330)と、
バッテリと接続される平滑コンデンサ(351)、および、平滑コンデンサを収納するコンデンサハウジング(354)を備えるコンデンサユニット(350)と、
フィルタとコンバータを接続する回路バスバ(331,332)と、を有し、
フィルタは、回路バスバと接続される受動素子(321,322)と、受動素子を収納するフィルタハウジング(327)と、受動素子をフィルタハウジングに固定する樹脂部材(328)と、を有し、
バッテリと受動素子を接続する電源バスバ(311,312)をさらに有し、
回路バスバがフィルタハウジングに固定され
電源バスバはコンデンサハウジングに固定されている。
One disclosure is a filter (320) in communication with a battery (200);
a converter (330) for converting the voltage of the battery supplied through the filter;
a capacitor unit (350) comprising a smoothing capacitor (351) connected to the battery and a capacitor housing (354) containing the smoothing capacitor;
a circuit bus bar (331, 332) connecting the filter and the converter;
The filter has passive elements (321, 322) connected to the circuit bus bar, a filter housing (327) housing the passive elements, and a resin member (328) fixing the passive elements to the filter housing,
It further has a power bus bar (311, 312) that connects the battery and the passive element,
A circuit bus bar is secured to the filter housing ,
A power bus bar is fixed to the capacitor housing .

開示の1つは、バッテリ(200)と接続されるフィルタ(320)と、
フィルタを介して供給されたバッテリの電圧を変換するコンバータ(330)と、
バッテリとフィルタを接続する電源バスバ(311,312)、および、電源バスバを収納するバスバハウジング(313)を備える端子台(310)と、
フィルタとコンバータを接続する回路バスバ(331,332)と、を有し、
フィルタは、電源バスバと回路バスバそれぞれと接続される受動素子(321,322)と、受動素子をバスバハウジングに固定する樹脂部材(328)と、を有し、
回路バスバがバスバハウジングに固定されている。
One disclosure is a filter (320) in communication with a battery (200);
a converter (330) for converting the voltage of the battery supplied through the filter;
a terminal block (310) comprising power busbars (311, 312) connecting a battery and a filter, and a busbar housing (313) housing the power busbar;
a circuit bus bar (331, 332) connecting the filter and the converter;
The filter has passive elements (321, 322) connected to the power busbar and the circuit busbar, respectively, and a resin member (328) fixing the passive element to the busbar housing,
A circuit busbar is secured to the busbar housing.

開示の1つは、バッテリ(200)と接続されるフィルタ(320)と、
フィルタを介して供給されたバッテリの電圧を変換するコンバータ(330)と、
バッテリと接続される平滑コンデンサ(351)、および、平滑コンデンサを収納するコンデンサハウジング(354)を備えるコンデンサユニット(350)と、
フィルタとコンバータを接続する回路バスバ(331,332)と、を有し、
フィルタは、回路バスバと接続される受動素子(321,322)と、受動素子をコンデンサハウジングに固定する樹脂部材(328)と、を有し、
回路バスバがコンデンサハウジングに固定されている。
One disclosure is a filter (320) in communication with a battery (200);
a converter (330) for converting the voltage of the battery supplied through the filter;
a capacitor unit (350) comprising a smoothing capacitor (351) connected to the battery and a capacitor housing (354) containing the smoothing capacitor;
a circuit bus bar (331, 332) connecting the filter and the converter;
The filter has passive elements (321, 322) connected to the circuit bus bar and a resin member (328) fixing the passive element to the capacitor housing,
A circuit bus bar is secured to the capacitor housing.

開示の1つは、バッテリ(200)と接続されるフィルタ(320)と、
フィルタを介して供給されたバッテリの電圧を変換するコンバータ(330)と、
バッテリとフィルタを接続する電源バスバ(311,312)、および、電源バスバを収納するバスバハウジング(313)を備える端子台(310)と、
フィルタとコンバータを接続する回路バスバ(331,332)と、
バッテリと接続される平滑コンデンサ(351)、および、平滑コンデンサを収納するコンデンサハウジング(354)を備えるコンデンサユニット(350)と、を有し、
フィルタは、電源バスバと回路バスバそれぞれと接続される受動素子(321,322)と、受動素子を収納するフィルタハウジング(327)と、受動素子をフィルタハウジングに固定する樹脂部材(328)と、を有し、
フィルタハウジングと回路バスバそれぞれは、バスバハウジング若しくはコンデンサハウジングに固定されている。
One disclosure is a filter (320) in communication with a battery (200);
a converter (330) for converting the voltage of the battery supplied through the filter;
a terminal block (310) comprising power busbars (311, 312) connecting a battery and a filter, and a busbar housing (313) housing the power busbar;
circuit busbars (331, 332) connecting the filter and the converter;
a capacitor unit (350) comprising a smoothing capacitor (351) connected to the battery and a capacitor housing (354) containing the smoothing capacitor;
The filter includes passive elements (321, 322) connected to the power busbar and the circuit busbar, respectively, a filter housing (327) containing the passive elements, and a resin member (328) fixing the passive elements to the filter housing. have
The filter housing and circuit busbar are each fixed to a busbar housing or a capacitor housing.

このように受動素子(321,322)と回路バスバ(331,332)がハウジングに固定される。そのために受動素子(321,322)と回路バスバ(331,332)とが別々に振動することが抑制される。受動素子(321,322)と回路バスバ(331,332)との接続点への応力印加が抑制される。受動素子(321,322)と回路バスバ(331,332)との接続部位での電気的な接続不良の発生が抑制される。 Thus, the passive elements (321, 322) and the circuit busbars (331, 332) are fixed to the housing. Therefore, separate vibration of the passive elements (321, 322) and the circuit busbars (331, 332) is suppressed. Stress application to the connection points between the passive elements (321, 322) and the circuit busbars (331, 332) is suppressed. This suppresses the occurrence of electrical connection failures at the connecting portions between the passive elements (321, 322) and the circuit busbars (331, 332).

なお、上記の括弧内の参照番号は、後述の実施形態に記載の構成との対応関係を示すものに過ぎず、技術的範囲を何ら制限するものではない。 It should be noted that the reference numbers in parentheses above merely indicate the correspondence with the configurations described in the embodiments described later, and do not limit the technical scope in any way.

車載システムの概略構成を示すブロック図である。1 is a block diagram showing a schematic configuration of an in-vehicle system; FIG. 電力変換装置の概略構成を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows schematic structure of a power converter device. 第1実施形態に係る電力変換装置のフィルタの固定状態を示す断面図である。It is a sectional view showing a fixed state of a filter of a power converter concerning a 1st embodiment. 第1実施形態における電源バスバと回路バスバの固定状態を示す上面図である。It is a top view which shows the fixed state of the power supply bus bar and the circuit bus bar in 1st Embodiment. 第2実施形態に係る電力変換装置のフィルタの固定状態を示す断面図である。It is a sectional view showing a fixed state of a filter of a power converter concerning a 2nd embodiment. 第2実施形態における電源バスバと回路バスバの固定状態を示す上面図である。It is a top view which shows the fixed state of the power supply bus bar and the circuit bus bar in 2nd Embodiment. 第3実施形態に係る電力変換装置のフィルタの固定状態を示す断面図である。It is a sectional view showing a fixed state of a filter of a power converter concerning a 3rd embodiment. 第3実施形態における電源バスバと回路バスバの固定状態を示す上面図である。It is a top view which shows the fixed state of the power supply bus bar and the circuit bus bar in 3rd Embodiment. 第4実施形態に係る電力変換装置のフィルタの固定状態を示す断面図である。It is a sectional view showing a fixed state of a filter of a power converter concerning a 4th embodiment. 第4実施形態における電源バスバと回路バスバの固定状態を示す上面図である。It is a top view which shows the fixed state of the power supply bus bar and the circuit bus bar in 4th Embodiment.

以下、実施形態を図に基づいて説明する。 Embodiments will be described below with reference to the drawings.

(第1実施形態)
<車載システム>
先ず、図1に基づいて電力変換装置300の設けられる車載システム100を説明する。この車載システム100は電気自動車用のシステムを構成している。車載システム100は、バッテリ200、電力変換装置300、および、モータ400を有する。
(First embodiment)
<In-vehicle system>
First, based on FIG. 1, the vehicle-mounted system 100 provided with the power converter 300 will be described. This in-vehicle system 100 constitutes a system for an electric vehicle. In-vehicle system 100 has battery 200 , power converter 300 , and motor 400 .

また車載システム100は複数のECUを有する。これら複数のECUはバス配線を介して相互に信号を送受信している。複数のECUは協調して電気自動車を制御している。複数のECUの制御により、バッテリ200のSOCに応じたモータ400の力行と回生が制御される。図1では複数のECUの代表としてMGECU340を示している。MGECU340は電力変換装置300に含まれている。SOCはstate of chargeの略である。ECUはelectronic control unitの略である。 In-vehicle system 100 also has a plurality of ECUs. These multiple ECUs transmit and receive signals to and from each other via bus wiring. A plurality of ECUs cooperate to control the electric vehicle. Power running and regeneration of motor 400 according to the SOC of battery 200 are controlled by a plurality of ECUs. FIG. 1 shows the MGECU 340 as a representative of the plurality of ECUs. MGECU 340 is included in power converter 300 . SOC is an abbreviation for state of charge. ECU is an abbreviation for electronic control unit.

バッテリ200は複数の二次電池を有する。これら複数の二次電池は直列接続された電池スタックを構成している。この電池スタックのSOCがバッテリ200のSOCに相当する。二次電池としてはリチウムイオン二次電池、ニッケル水素二次電池、および、有機ラジカル電池などを採用することができる。 Battery 200 has a plurality of secondary batteries. These secondary batteries constitute a battery stack connected in series. The SOC of this battery stack corresponds to the SOC of battery 200 . A lithium-ion secondary battery, a nickel-hydrogen secondary battery, an organic radical battery, or the like can be used as the secondary battery.

電力変換装置300はバッテリ200とモータ400との間での電力変換を行う。それとともに電力変換装置300はバッテリ200の直流電力を降圧する。電力変換装置300はその降圧した直流電力を、MGECU340などのモータ400と比べて消費電力の低い車載機器に供給する。 The power conversion device 300 converts power between the battery 200 and the motor 400 . At the same time, the power conversion device 300 steps down the DC power of the battery 200 . The power conversion device 300 supplies the stepped-down DC power to vehicle-mounted equipment such as the MGECU 340 that consumes less power than the motor 400 .

モータ400は図示しない電気自動車の出力軸に連結されている。モータ400の回転エネルギーは出力軸を介して電気自動車の走行輪に伝達される。逆に、走行輪の回転エネルギーは出力軸を介してモータ400に伝達される。 Motor 400 is connected to an output shaft of an electric vehicle (not shown). The rotational energy of motor 400 is transmitted to the running wheels of the electric vehicle via the output shaft. Conversely, the rotational energy of the running wheels is transmitted to motor 400 via the output shaft.

モータ400は電力変換装置300から供給される交流電力によって力行する。これにより走行輪への推進力の付与が成される。またモータ400は走行輪から伝達される回転エネルギーによって回生する。これによりモータ400で交流電力が生成される。 The motor 400 is driven by AC power supplied from the power converter 300 . As a result, a driving force is applied to the running wheels. Also, the motor 400 is regenerated by rotational energy transmitted from the running wheels. AC power is thereby generated in the motor 400 .

<電力変換装置>
次に電力変換装置300を説明する。図1および図2に示すように電力変換装置300は、端子台310、フィルタ320、コンバータ330、および、MGECU340を有する。また電力変換装置300は、第1コンデンサユニット350、第2コンデンサユニット360、インバータ370、および、ケース380を有する。ケース380に、端子台310、フィルタ320、コンバータ330、MGECU340、第1コンデンサユニット350、第2コンデンサユニット360、および、インバータ370それぞれが収納されている。そしてこれら収納物はボルトなどによってケース380に固定されている。
<Power converter>
Next, the power conversion device 300 will be described. As shown in FIGS. 1 and 2 , power converter 300 has terminal block 310 , filter 320 , converter 330 and MGECU 340 . The power converter 300 also has a first capacitor unit 350 , a second capacitor unit 360 , an inverter 370 and a case 380 . Case 380 houses terminal block 310 , filter 320 , converter 330 , MGECU 340 , first capacitor unit 350 , second capacitor unit 360 , and inverter 370 . These stored items are fixed to the case 380 with bolts or the like.

図2において簡易的に示すようにケース380は、筐体381と、筐体381の内壁に連結された連結壁382と、を有する。筐体381と連結壁382それぞれの形成材料はアルミニウムなどの金属である。 As simply shown in FIG. 2 , the case 380 has a housing 381 and a connecting wall 382 connected to the inner wall of the housing 381 . A material for forming the housing 381 and the connecting wall 382 is a metal such as aluminum.

連結壁382には冷媒を流動させるための流路が構成されている。この連結壁382には、電力変換装置300の構成要素のうちの特に発熱しやすいものが搭載される。具体的に言えば、コンバータ330、第1コンデンサユニット350、第2コンデンサユニット360、インバータ370などが連結壁382に搭載される。なおMGECU340が連結壁382に搭載される構成を採用することもできる。他の構成要素は筐体381に適宜固定される。図2では第2コンデンサユニット360を他の構成要素と重ねて図示している。 The connecting wall 382 is formed with a channel for flowing the coolant. On this connection wall 382, among the constituent elements of the power conversion device 300, those that are particularly prone to heat generation are mounted. Specifically, converter 330 , first capacitor unit 350 , second capacitor unit 360 , inverter 370 and the like are mounted on connecting wall 382 . A configuration in which the MGECU 340 is mounted on the connecting wall 382 can also be adopted. Other components are appropriately secured to housing 381 . In FIG. 2, the second capacitor unit 360 is illustrated overlapping with other components.

コンバータ330はバッテリ200から供給される直流電力をMGECU340などの車載機器の要求電圧に応じて降圧する。インバータ370はバッテリ200の直流電力を交流電力に変換する。この交流電力がモータ400に供給される。またインバータ370はモータ400で生成された交流電力を直流電力に変換する。以下、電力変換装置300の電気的な接続構成を説明する。 Converter 330 steps down the DC power supplied from battery 200 according to the voltage required by onboard equipment such as MGECU 340 . Inverter 370 converts the DC power of battery 200 into AC power. This AC power is supplied to the motor 400 . Inverter 370 also converts AC power generated by motor 400 into DC power. The electrical connection configuration of the power converter 300 will be described below.

<電力変換装置の電気的な接続構成>
図1に示すように端子台310は第1電源バスバ311と第2電源バスバ312を有する。第1電源バスバ311がバッテリ200の正極端子に接続される。第2電源バスバ312がバッテリ200の負極端子に接続される。
<Electrical Connection Configuration of Power Converter>
As shown in FIG. 1 , the terminal block 310 has a first power busbar 311 and a second power busbar 312 . A first power busbar 311 is connected to the positive terminal of the battery 200 . A second power bus bar 312 is connected to the negative terminal of the battery 200 .

フィルタ320は電磁ノイズを除去するための受動素子として第1コイル321と第2コイル322を有する。第1コイル321と第2コイル322は磁気結合している。これら2つのコイルによってコモンモードノイズフィルタが構成されている。 The filter 320 has a first coil 321 and a second coil 322 as passive elements for removing electromagnetic noise. The first coil 321 and the second coil 322 are magnetically coupled. These two coils constitute a common mode noise filter.

第1コイル321は2つの端子を有する。これら2つの端子には、その端子長さを延長するための延長バスバが溶接接合されている。具体的に言えば第1コイル321の有する2つの端子のうちの一方に第1延長バスバ323が溶接接合されている。第1コイル321の有する2つの端子のうちの他方に第2延長バスバ324が溶接接合されている。これら第1延長バスバ323と第2延長バスバ324は第1コイル321に接続されていなくともよい。 The first coil 321 has two terminals. An extension bus bar is welded to these two terminals to extend the length of the terminals. Specifically, the first extension bus bar 323 is welded to one of the two terminals of the first coil 321 . A second extension bus bar 324 is welded to the other of the two terminals of the first coil 321 . These first extension bus bar 323 and second extension bus bar 324 may not be connected to the first coil 321 .

第1延長バスバ323に上記の第1電源バスバ311が機械的および電気的に接続される。第2延長バスバ324に第1回路バスバ331が機械的および電気的に接続される。 The first power bus bar 311 is mechanically and electrically connected to the first extension bus bar 323 . The first circuit bus bar 331 is mechanically and electrically connected to the second extension bus bar 324 .

第2コイル322は2つの端子を有する。これら2つの端子にも、端子長さを延長するための延長バスバが溶接接合されている。具体的に言えば第2コイル322の有する2つの端子のうちの一方に第3延長バスバ325が溶接接合されている。第2コイル322の有する2つの端子のうちの他方に第4延長バスバ326が溶接接合されている。これら第3延長バスバ325と第4延長バスバ326は第2コイル322に接続されていなくともよい。 The second coil 322 has two terminals. These two terminals are also welded with extension bus bars for extending the length of the terminals. Specifically, the third extension bus bar 325 is welded to one of the two terminals of the second coil 322 . A fourth extension bus bar 326 is welded to the other of the two terminals of the second coil 322 . These third extension bus bar 325 and fourth extension bus bar 326 may not be connected to the second coil 322 .

第3延長バスバ325に上記の第2電源バスバ312が機械的および電気的に接続される。第4延長バスバ326に第2回路バスバ332が機械的および電気的に接続される。 The second power bus bar 312 is mechanically and electrically connected to the third extension bus bar 325 . A second circuit bus bar 332 is mechanically and electrically connected to the fourth extension bus bar 326 .

コンバータ330は電子素子が配線基板に搭載された回路基板を有する。この回路基板に上記の第1回路バスバ331と第2回路バスバ332それぞれが機械的および電気的に接続されている。 Converter 330 has a circuit board on which electronic elements are mounted. The first circuit bus bar 331 and the second circuit bus bar 332 are mechanically and electrically connected to this circuit board.

以上に示した電気的な接続構成により、バッテリ200とコンバータ330とがコモンモードノイズフィルタを構成する第1コイル321と第2コイル322を介して電気的に接続されている。コモンモードノイズフィルタによってノイズの除去されたバッテリ200の直流電力がコンバータ330に供給される。 With the electrical connection configuration described above, battery 200 and converter 330 are electrically connected via first coil 321 and second coil 322 that constitute a common mode noise filter. DC power of battery 200 from which noise has been removed by a common mode noise filter is supplied to converter 330 .

図示しないが、コンバータ330の配線基板は第1回路バスバ331と電気的に接続される第1電力配線、第2回路バスバ332と電気的に接続される第2電力配線、および、第2電力配線よりも高電位となる第3電力配線を有する。 Although not shown, the wiring board of converter 330 includes first power wiring electrically connected to first circuit bus bar 331, second power wiring electrically connected to second circuit bus bar 332, and second power wiring. has a third power wiring that has a higher potential than the

そしてコンバータ330の電子素子は第3電力配線と第2電力配線との間で並列接続された1相以上のレグを有する。1相のレグは第3電力配線と第2電力配線との間で直列接続された2つのスイッチ素子を有する。 The electronic element of converter 330 has legs of one or more phases connected in parallel between the third power line and the second power line. A one-phase leg has two switch elements connected in series between the third power wiring and the second power wiring.

またコンバータ330の電子素子は、レグと同数のリアクトルを有する。リアクトルは1相のレグの備える2つのスイッチ素子の間の中点と第1電力配線とを接続する。レグの備える2つのスイッチ素子が上記のECUおよび図示しないゲートドライバによってPWM制御される。このPWM制御によりバッテリ200から供給された直流電力が降圧される。 Also, the electronic element of converter 330 has the same number of reactors as the legs. The reactor connects the midpoint between the two switch elements of the one-phase leg and the first power wiring. Two switch elements provided in the leg are PWM-controlled by the ECU and a gate driver (not shown). The DC power supplied from battery 200 is stepped down by this PWM control.

第1コンデンサユニット350は第1コンデンサ351、第1平滑バスバ352、および、第2平滑バスバ353を有する。図1に示すように第1平滑バスバ352は第1電源バスバ311と機械的および電気的に接続されている。第2平滑バスバ353は第2電源バスバ312と機械的および電気的に接続されている。なお、第1平滑バスバ352と第1電源バスバ311は一体でも、別体でもよい。第2平滑バスバ353と第2電源バスバ312は一体でも、別体でもよい。 The first capacitor unit 350 has a first capacitor 351 , a first smoothing busbar 352 and a second smoothing busbar 353 . As shown in FIG. 1, the first smooth bus bar 352 is mechanically and electrically connected to the first power bus bar 311 . The second smooth bus bar 353 is mechanically and electrically connected to the second power bus bar 312 . The first smooth bus bar 352 and the first power bus bar 311 may be integrated or separated. The second smooth bus bar 353 and the second power bus bar 312 may be integrated or separated.

第1コンデンサ351は第1平滑バスバ352と第2平滑バスバ353との間に接続されている。第1コンデンサ351の備える2つの電極のうちの一方が第1平滑バスバ352に接続されている。第1コンデンサ351の備える2つの電極のうちの他方が第2平滑バスバ353に接続されている。第1コンデンサ351が平滑コンデンサに相当する。 The first capacitor 351 is connected between the first smoothing bus bar 352 and the second smoothing bus bar 353 . One of the two electrodes of first capacitor 351 is connected to first smoothing bus bar 352 . The other of the two electrodes of first capacitor 351 is connected to second smoothing bus bar 353 . The first capacitor 351 corresponds to a smoothing capacitor.

第2コンデンサユニット360は第2コンデンサ361、第3平滑バスバ362、および、第4平滑バスバ363を有する。第3平滑バスバ362は第1平滑バスバ352と機械的および電気的に接続されている。第4平滑バスバ363は第2平滑バスバ353と機械的および電気的に接続されている。なお、第1平滑バスバ352と第3平滑バスバ362は一体でも、別体でもよい。第2平滑バスバ353と第4平滑バスバ363は一体でも、別体でもよい。 The second capacitor unit 360 has a second capacitor 361 , a third smoothing busbar 362 and a fourth smoothing busbar 363 . The third smooth bus bar 362 is mechanically and electrically connected to the first smooth bus bar 352 . The fourth smooth bus bar 363 is mechanically and electrically connected to the second smooth bus bar 353 . The first smooth bus bar 352 and the third smooth bus bar 362 may be integrated or separated. The second smooth bus bar 353 and the fourth smooth bus bar 363 may be integrated or separated.

第2コンデンサ361は第3平滑バスバ362と第4平滑バスバ363との間に接続されている。第2コンデンサ361の備える2つの電極のうちの一方が第3平滑バスバ362に接続されている。第2コンデンサ361の備える2つの電極のうちの他方が第4平滑バスバ363に接続されている。 The second capacitor 361 is connected between the third smoothing bus bar 362 and the fourth smoothing bus bar 363 . One of the two electrodes of the second capacitor 361 is connected to the third smoothing busbar 362 . The other of the two electrodes of second capacitor 361 is connected to fourth smoothing bus bar 363 .

そして第3平滑バスバ362と第4平滑バスバ363がインバータ370に機械的および電気的に接続されている。 Third smoothing bus bar 362 and fourth smoothing bus bar 363 are mechanically and electrically connected to inverter 370 .

以上に示した接続構成により、バッテリ200に対して第1コンデンサ351、第2コンデンサ361、および、インバータ370それぞれが電気的に接続されている。バッテリ200の直流電力が第1コンデンサ351、第2コンデンサ361、および、インバータ370それぞれに供給される。 First capacitor 351 , second capacitor 361 , and inverter 370 are electrically connected to battery 200 by the connection configuration described above. DC power of battery 200 is supplied to first capacitor 351, second capacitor 361, and inverter 370, respectively.

なお、電力変換装置300は第1コンデンサユニット350と第2コンデンサユニット360の両方を有さなくともよい。電力変換装置300が第1コンデンサユニット350だけを有する構成を採用することもできる。 Note that the power conversion device 300 does not have to have both the first capacitor unit 350 and the second capacitor unit 360 . A configuration in which the power conversion device 300 has only the first capacitor unit 350 can also be adopted.

インバータ370は第3平滑バスバ362と第4平滑バスバ363との間で並列接続された3相以上のレグを有する。これら3相以上のレグそれぞれは直列接続された2つのスイッチ素子を有する。これら2つのスイッチ素子の間の中点にバスバが接続されている。このバスバがモータ400のステータコイルと電気的に接続されている。スイッチ素子が上記のECUとゲートドライバによってPWM制御される。これによりバッテリ200から供給される直流電力が交流電力に変換される。モータ400での回生(発電)によって生成された交流電力が直流電力に変換される。 Inverter 370 has three or more phase legs connected in parallel between third smoothing bus bar 362 and fourth smoothing bus bar 363 . Each of these three or more phase legs has two switch elements connected in series. A bus bar is connected to the midpoint between these two switch elements. This bus bar is electrically connected to the stator coil of motor 400 . The switching element is PWM-controlled by the ECU and the gate driver. As a result, the DC power supplied from battery 200 is converted into AC power. AC power generated by regeneration (power generation) in motor 400 is converted into DC power.

本実施形態のインバータ370は、上記した複数のスイッチ素子の他に、これら複数のスイッチ素子を冷却するための冷却体を有する。冷却体は冷媒供給管と、冷媒排出管と、冷媒供給管と冷媒排出管とを連結中継する複数の中継管と、を有する。冷媒はこれら3つの管の中を流れる。冷媒は複数の中継管を介して冷媒供給管から冷媒排出管へと流れる。 Inverter 370 of the present embodiment has a cooling body for cooling the plurality of switch elements in addition to the plurality of switch elements described above. The cooling body has a coolant supply pipe, a coolant discharge pipe, and a plurality of relay pipes connecting and relaying the coolant supply pipe and the coolant discharge pipe. Refrigerant flows through these three tubes. Refrigerant flows from the refrigerant supply pipe to the refrigerant discharge pipe via a plurality of relay pipes.

冷媒供給管と冷媒排出管は同一方向に延びている。複数の中継管はそれぞれ冷媒供給管から冷媒排出管へと向かって延びている。複数の中継管は冷媒供給管と冷媒排出管それぞれの延びる方向で離間して並んでいる。 The coolant supply pipe and the coolant discharge pipe extend in the same direction. Each of the plurality of relay pipes extends from the coolant supply pipe toward the coolant discharge pipe. The plurality of relay pipes are spaced apart from each other in the extending direction of the coolant supply pipe and the coolant discharge pipe.

隣り合う2つの中継管の間に空隙が構成されている。スイッチ素子はこの空隙に設けられる。スイッチ素子は中継管と接触している。スイッチ素子で生じた熱が中継管を介して冷媒に放熱される。 A gap is formed between two adjacent relay pipes. A switch element is provided in this gap. The switch element is in contact with the relay pipe. Heat generated by the switch element is radiated to the coolant through the relay pipe.

なお、これまでに記載したスイッチ素子としてはIGBTやMOSFETなどを採用することができる。スイッチ素子の形成材料としては、Siなどの半導体、および、SiCなどのワイドギャップ半導体を採用することができる。 IGBTs, MOSFETs, and the like can be employed as the switch elements described so far. Semiconductors such as Si and wide-gap semiconductors such as SiC can be used as materials for forming the switch element.

<電力変換装置の機械的な接続構成>
次に電力変換装置300の機械的な接続構成を説明する。端子台310は上記した第1電源バスバ311と第2電源バスバ312を収納するバスバハウジング313を有する。バスバハウジング313は絶縁性の樹脂材料から成る。バスバハウジング313はボルトなどによって筐体381に固定されている。
<Mechanical Connection Configuration of Power Converter>
Next, a mechanical connection configuration of the power conversion device 300 will be described. The terminal block 310 has a busbar housing 313 that accommodates the first power busbar 311 and the second power busbar 312 described above. The busbar housing 313 is made of an insulating resin material. The busbar housing 313 is fixed to the housing 381 with bolts or the like.

フィルタ320は上記した第1コイル321と第2コイル322を収納するフィルタハウジング327を有する。フィルタハウジング327は絶縁性の樹脂材料から成る。図3に示すようにフィルタハウジング327はボルトなどによって筐体381に固定されている。 The filter 320 has a filter housing 327 that houses the first coil 321 and the second coil 322 described above. Filter housing 327 is made of an insulating resin material. As shown in FIG. 3, the filter housing 327 is fixed to the housing 381 with bolts or the like.

図3および図4に示すように、フィルタハウジング327には局所的に凹んだ第2凹部327aが形成されている。この第2凹部327aに第1コイル321と第2コイル322それぞれが設けられている。第1コイル321と第2コイル322はそれぞれ絶縁性の樹脂部材328によって第2凹部327a内でフィルタハウジング327に固定されている。第1コイル321と第2コイル322それぞれのバスバとの溶接接合部位を除く部位の少なくとも一部が樹脂部材328に埋設されている。第1コイル321と第2コイル322それぞれの端子を延長する第1延長バスバ323~第4延長バスバ326それぞれは樹脂部材328の外に位置している。 As shown in FIGS. 3 and 4, the filter housing 327 is formed with a locally recessed second recess 327a. A first coil 321 and a second coil 322 are provided in the second recess 327a. The first coil 321 and the second coil 322 are each fixed to the filter housing 327 within the second concave portion 327a by an insulating resin member 328 . At least a part of the first coil 321 and the second coil 322 excluding the welded joints with the bus bars is embedded in the resin member 328 . A first extension bus bar 323 to a fourth extension bus bar 326 extending terminals of the first coil 321 and the second coil 322 are positioned outside the resin member 328 .

図4に示すように第1延長バスバ323と第1電源バスバ311は第1ボルト391によって機械的および電気的に接続されている。それとともに第1延長バスバ323と第1電源バスバ311は第1ボルト391によって第1コンデンサハウジング354に機械的に接続(固定)されている。 As shown in FIG. 4 , the first extension busbar 323 and the first power busbar 311 are mechanically and electrically connected by a first bolt 391 . At the same time, the first extension bus bar 323 and the first power bus bar 311 are mechanically connected (fixed) to the first capacitor housing 354 by first bolts 391 .

第2延長バスバ324と第1回路バスバ331は第2ボルト392によって機械的および電気的に接続されている。それとともに第2延長バスバ324と第1回路バスバ331は第2ボルト392によってフィルタハウジング327に固定されている。 The second extension bus bar 324 and the first circuit bus bar 331 are mechanically and electrically connected by a second bolt 392 . At the same time, the second extension bus bar 324 and the first circuit bus bar 331 are fixed to the filter housing 327 by the second bolts 392 .

同様にして、第3延長バスバ325と第2電源バスバ312は第3ボルト393によって機械的および電気的に接続されている。それとともに第3延長バスバ325と第2電源バスバ312は第3ボルト393によって第1コンデンサハウジング354に固定されている。 Similarly, the third extension bus bar 325 and the second power bus bar 312 are mechanically and electrically connected by a third bolt 393 . At the same time, the third extension bus bar 325 and the second power bus bar 312 are fixed to the first capacitor housing 354 with third bolts 393 .

第4延長バスバ326は第2回路バスバ332と第4ボルト394によって機械的および電気的に接続されている。それとともに第4延長バスバ326と第2回路バスバ332は第4ボルト394によってフィルタハウジング327に固定されている。図1では第1ボルト391~第4ボルト394それぞれを白丸で示している。 The fourth extension bus bar 326 is mechanically and electrically connected to the second circuit bus bar 332 by a fourth bolt 394 . At the same time, the fourth extension bus bar 326 and the second circuit bus bar 332 are fixed to the filter housing 327 with fourth bolts 394 . In FIG. 1, the first to fourth bolts 391 to 394 are indicated by white circles.

なお、延長バスバと電源バスバとがボルトによって接続されるとともに、一部が溶接などによって機械的および電気的に接合された構成を採用することもできる。この場合、延長バスバと電源バスバとは、ボルトによって電気的に接続されていなくともよい。 A configuration in which the extension bus bar and the power bus bar are connected by bolts and partially joined mechanically and electrically by welding or the like can also be adopted. In this case, the extension bus bar and the power bus bar may not be electrically connected by bolts.

同様にして、延長バスバと回路バスバとがボルトによって接続されるとともに、一部が溶接などによって機械的および電気的に接合された構成を採用することもできる。この場合、延長バスバと回路バスバとは、ボルトによって電気的に接続されていなくともよい。 Similarly, it is possible to employ a configuration in which the extension bus bar and the circuit bus bar are connected by bolts and partially mechanically and electrically joined by welding or the like. In this case, the extension bus bar and the circuit bus bar do not have to be electrically connected by bolts.

第1コンデンサユニット350は上記した第1コンデンサ351、第1平滑バスバ352、および、第2平滑バスバ353を収納する第1コンデンサハウジング354を有する。第1コンデンサハウジング354は絶縁性の樹脂材料から成る。第1平滑バスバ352と第2平滑バスバ353それぞれの一部が第1コンデンサハウジング354にインサート成形されている。そして第1コンデンサハウジング354はボルトなどによって連結壁382に固定されている。また、上記したように本実施形態では第1コンデンサハウジング354に、第1延長バスバ323と第1電源バスバ311、および、第3延長バスバ325と第2電源バスバ312それぞれがボルト止めされている。 The first capacitor unit 350 has a first capacitor housing 354 that accommodates the first capacitor 351 , first smoothing bus bar 352 and second smoothing bus bar 353 described above. The first capacitor housing 354 is made of an insulating resin material. A part of each of the first smoothing bus bar 352 and the second smoothing bus bar 353 is insert-molded in the first capacitor housing 354 . The first capacitor housing 354 is fixed to the connecting wall 382 with bolts or the like. Further, as described above, in the present embodiment, the first extension bus bar 323 and the first power bus bar 311, and the third extension bus bar 325 and the second power bus bar 312 are bolted to the first capacitor housing 354, respectively.

第2コンデンサユニット360も第1コンデンサユニット350と同様にして絶縁性の樹脂材料から成る第2コンデンサハウジング364を有している。図2に概略的に示すように第2コンデンサユニット360は第1コンデンサユニット350よりも体格が大きくなっている。 Like the first capacitor unit 350, the second capacitor unit 360 also has a second capacitor housing 364 made of an insulating resin material. As schematically shown in FIG. 2, the second capacitor unit 360 is larger than the first capacitor unit 350 .

第2コンデンサユニット360は、図1に示す回路構成のために、第1コンデンサユニット350よりも端子台310から遠くに配置されやすくなる。そのために第1延長バスバ323と第3延長バスバ325は第2コンデンサハウジング364ではなく、第1コンデンサハウジング354にボルト止めされている。 Because of the circuit configuration shown in FIG. 1, the second capacitor unit 360 is more likely to be arranged farther from the terminal block 310 than the first capacitor unit 350 is. Therefore, the first extension bus bar 323 and the third extension bus bar 325 are bolted to the first capacitor housing 354 instead of the second capacitor housing 364 .

<作用効果>
次に電力変換装置300の作用効果を説明する。上記したように第1コイル321と第2コイル322がフィルタハウジング327に固定されている。そして第1コイル321と第2コイル322に接続される第1回路バスバ331と第2回路バスバ332それぞれがフィルタハウジング327に固定されている。
<Effect>
Next, the effects of the power conversion device 300 will be described. First coil 321 and second coil 322 are secured to filter housing 327 as described above. A first circuit bus bar 331 and a second circuit bus bar 332 connected to the first coil 321 and the second coil 322 are respectively fixed to the filter housing 327 .

そのために第1コイル321と第1回路バスバ331とが車両の振動などの外力によって別々に振動することが抑制される。同様にして、第2コイル322と第2回路バスバ332とが別々に振動することが抑制される。これにより第1コイル321と第1回路バスバ331との接続部位、および、第2コイル322と第2回路バスバ332との接続部位それぞれへの応力印加が抑制される。これらコイルと回路バスバとの接続部位での電気的な接続不良の発生が抑制される。 Therefore, the first coil 321 and the first circuit bus bar 331 are prevented from vibrating separately due to an external force such as vibration of the vehicle. Similarly, separate vibration of the second coil 322 and the second circuit bus bar 332 is suppressed. As a result, application of stress to the connecting portion between the first coil 321 and the first circuit bus bar 331 and the connecting portion between the second coil 322 and the second circuit bus bar 332 is suppressed. It is possible to suppress the occurrence of electrical connection failure at the connection portion between these coils and the circuit bus bar.

上記したように第1コイル321と第2コイル322がフィルタハウジング327に固定されている。第1コイル321に接続される第1電源バスバ311と第2コイル322に接続される第2電源バスバ312それぞれが第1コンデンサハウジング354に固定されている。フィルタハウジング327と第1コンデンサハウジング354それぞれがケース380に固定されている。 First coil 321 and second coil 322 are secured to filter housing 327 as described above. A first power bus bar 311 connected to the first coil 321 and a second power bus bar 312 connected to the second coil 322 are each fixed to the first capacitor housing 354 . Filter housing 327 and first capacitor housing 354 are each fixed to case 380 .

このようにフィルタハウジング327と第1コンデンサハウジング354がケース380を介して間接的に連結されている。そのために第1コイル321と第1電源バスバ311とが車両の振動などの外力によって別々に振動することが抑制される。同様にして、第2コイル322と第2電源バスバ312とが別々に振動することが抑制される。これにより第1コイル321と第1電源バスバ311との接続部位、および、第2コイル322と第2電源バスバ312との接続部位それぞれへの応力印加が抑制される。これらコイルと電源バスバとの接続部位での電気的な接続不良の発生が抑制される。 In this manner, the filter housing 327 and the first capacitor housing 354 are indirectly connected via the case 380 . Therefore, the first coil 321 and the first power bus bar 311 are prevented from vibrating separately due to an external force such as vibration of the vehicle. Similarly, separate vibration of the second coil 322 and the second power bus bar 312 is suppressed. As a result, application of stress to the connecting portion between the first coil 321 and the first power bus bar 311 and the connecting portion between the second coil 322 and the second power bus bar 312 is suppressed. It is possible to suppress the occurrence of electrical connection failure at the connecting portion between these coils and the power bus bar.

なお、コイルと電源バスバとが別々に振動することをより効果的に抑制するために、フィルタハウジング327と第1コンデンサハウジング354とが嵌合などによって直接的に連結された構成を採用することもできる。両者の連結形態としては特に限定されない。 In addition, in order to more effectively suppress the separate vibration of the coil and the power bus bar, it is also possible to employ a configuration in which the filter housing 327 and the first capacitor housing 354 are directly connected by fitting or the like. can. The form of connection between the two is not particularly limited.

本実施形態では第1電源バスバ311と第2電源バスバ312それぞれが第1コンデンサハウジング354に固定される例を示した。しかしながら第1電源バスバ311と第2電源バスバ312それぞれがフィルタハウジング327に固定される構成を採用することもできる。第1電源バスバ311と第2電源バスバ312それぞれがバスバハウジング313に固定される構成を採用することもできる。 In this embodiment, the first power bus bar 311 and the second power bus bar 312 are fixed to the first capacitor housing 354 respectively. However, a configuration in which each of the first power bus bar 311 and the second power bus bar 312 is fixed to the filter housing 327 can also be adopted. A configuration in which each of the first power bus bar 311 and the second power bus bar 312 is fixed to the bus bar housing 313 can also be adopted.

上記したようにコンバータ330は電子素子が配線基板に搭載された回路基板である。この配線基板にフィルタ320が搭載されていない。そのためにフィルタ320の備える受動素子の体格を配線基板の体格と剛性とにかかわらずに決定することができる。 As described above, converter 330 is a circuit board in which electronic elements are mounted on a wiring board. Filter 320 is not mounted on this wiring board. Therefore, the size of the passive elements provided in the filter 320 can be determined regardless of the size and rigidity of the wiring board.

(第2実施形態)
次に、第2実施形態を図5および図6に基づいて説明する。以下に示す各実施形態に係る電力変換装置は上記した実施形態によるものと共通点が多い。そのため以下においては共通部分の説明を省略し、異なる部分を重点的に説明する。また以下においては上記した実施形態で示した要素と同一の要素には同一の符号を付与する。
(Second embodiment)
Next, a second embodiment will be described with reference to FIGS. 5 and 6. FIG. The power converters according to the respective embodiments described below have many points in common with those according to the above-described embodiments. Therefore, the description of the common parts will be omitted, and the different parts will be mainly described below. Also, hereinafter, the same reference numerals are given to the same elements as those shown in the above-described embodiment.

第1実施形態ではフィルタ320がフィルタハウジング327を有し、フィルタハウジング327に第1コイル321と第2コイル322が収納される例を示した。これに対して本実施形態ではバスバハウジング313に第1コイル321と第2コイル322が収納される。 In the first embodiment, an example in which the filter 320 has the filter housing 327 and the first coil 321 and the second coil 322 are housed in the filter housing 327 is shown. On the other hand, in this embodiment, the busbar housing 313 accommodates the first coil 321 and the second coil 322 .

図5および図6に示すように、バスバハウジング313には局所的に凹んだ第1凹部313aが形成されている。この第1凹部313aに第1コイル321と第2コイル322それぞれが設けられている。第1コイル321と第2コイル322はそれぞれ樹脂部材328によって第1凹部313a内でバスバハウジング313に固定されている。 As shown in FIGS. 5 and 6, the busbar housing 313 is formed with a locally recessed first recess 313a. A first coil 321 and a second coil 322 are provided in the first recess 313a. The first coil 321 and the second coil 322 are each fixed to the busbar housing 313 by a resin member 328 within the first concave portion 313a.

図6に示すように第1延長バスバ323と第1電源バスバ311は第1ボルト391によってバスバハウジング313に機械的に接続(固定)されている。第2延長バスバ324と第1回路バスバ331は第2ボルト392によってバスバハウジング313に固定されている。 As shown in FIG. 6 , the first extension bus bar 323 and the first power bus bar 311 are mechanically connected (fixed) to the bus bar housing 313 by first bolts 391 . The second extension bus bar 324 and the first circuit bus bar 331 are fixed to the bus bar housing 313 with second bolts 392 .

同様にして、第3延長バスバ325と第2電源バスバ312は第3ボルト393によってバスバハウジング313に固定されている。第4延長バスバ326と第2回路バスバ332は第4ボルト394によってバスバハウジング313に固定されている。 Similarly, the third extension bus bar 325 and the second power bus bar 312 are fixed to the bus bar housing 313 by third bolts 393 . The fourth extension busbar 326 and the second circuit busbar 332 are fixed to the busbar housing 313 with fourth bolts 394 .

以上に示したように第1コイル321と第2コイル322それぞれがバスバハウジング313に固定されている。そして第1コイル321に接続される第1回路バスバ331と第1電源バスバ311、および、第2コイル322に接続される第2回路バスバ332と第2電源バスバ312それぞれがバスバハウジング313に固定されている。 As described above, each of the first coil 321 and the second coil 322 is fixed to the busbar housing 313 . A first circuit bus bar 331 and a first power bus bar 311 connected to the first coil 321 , and a second circuit bus bar 332 and a second power bus bar 312 connected to the second coil 322 are fixed to the bus bar housing 313 . ing.

そのために第1コイル321、第1回路バスバ331、および、第1電源バスバ311それぞれが車両の振動などの外力によって別々に振動することが抑制される。同様にして、第2コイル322、第2回路バスバ332、および、第2電源バスバ312それぞれが別々に振動することが抑制される。これにより第1コイル321と第1回路バスバ331との接続部位、および、第1コイル321と第1電源バスバ311との接続部位それぞれへの応力印加が抑制される。第2コイル322と第2回路バスバ332との接続部位、および、第2コイル322と第2電源バスバ312との接続部位それぞれへの応力印加が抑制される。この結果、コイルと回路バスバとの接続部位、および、コイルと電源バスバとの接続部位それぞれでの電気的な接続不良の発生が抑制される。 Therefore, the first coil 321, the first circuit bus bar 331, and the first power bus bar 311 are prevented from separately vibrating due to an external force such as vibration of the vehicle. Similarly, the second coil 322, the second circuit bus bar 332, and the second power bus bar 312 are suppressed from vibrating separately. As a result, application of stress to the connecting portion between the first coil 321 and the first circuit bus bar 331 and the connecting portion between the first coil 321 and the first power bus bar 311 is suppressed. Stress application to each of the connecting portion between the second coil 322 and the second circuit bus bar 332 and the connecting portion between the second coil 322 and the second power bus bar 312 is suppressed. As a result, it is possible to suppress the occurrence of electrical connection failures at the connecting portion between the coil and the circuit bus bar and at the connecting portion between the coil and the power bus bar.

なお、本実施形態に係る電力変換装置300には、第1実施形態に記載の電力変換装置300と同等の構成要素が含まれている。そのために同等の作用効果を奏することは言うまでもない。以下に示す各実施形態、および、変形例においても同様である。 Note that the power conversion device 300 according to the present embodiment includes components equivalent to those of the power conversion device 300 described in the first embodiment. Therefore, it goes without saying that the same function and effect can be obtained. The same applies to each embodiment and modifications shown below.

(第3実施形態)
次に、第3実施形態を図7および図8に基づいて説明する。
(Third embodiment)
Next, a third embodiment will be described with reference to FIGS. 7 and 8. FIG.

第2実施形態ではバスバハウジング313に第1コイル321と第2コイル322が収納される例を示した。これに対して本実施形態では第1コンデンサハウジング354に第1コイル321と第2コイル322が収納される。 In the second embodiment, an example in which the first coil 321 and the second coil 322 are accommodated in the busbar housing 313 is shown. On the other hand, in this embodiment, the first coil 321 and the second coil 322 are accommodated in the first capacitor housing 354 .

図7および図8に示すように、第1コンデンサハウジング354には局所的に凹んだ第3凹部354aが形成されている。この第3凹部354aに第1コイル321と第2コイル322それぞれが設けられている。第1コイル321と第2コイル322はそれぞれ絶縁性の樹脂部材328によって第3凹部354a内で第1コンデンサハウジング354に固定されている。 As shown in FIGS. 7 and 8, the first capacitor housing 354 is formed with a locally recessed third recess 354a. A first coil 321 and a second coil 322 are provided in the third recess 354a. The first coil 321 and the second coil 322 are each fixed to the first capacitor housing 354 within the third recess 354a by an insulating resin member 328 .

図8に示すように第1延長バスバ323と第1電源バスバ311は第1ボルト391によって第1コンデンサハウジング354に機械的に接続(固定)されている。第2延長バスバ324と第1回路バスバ331は第2ボルト392によって第1コンデンサハウジング354に固定されている。 As shown in FIG. 8 , the first extension bus bar 323 and the first power bus bar 311 are mechanically connected (fixed) to the first capacitor housing 354 by first bolts 391 . Second extension bus bar 324 and first circuit bus bar 331 are fixed to first capacitor housing 354 by second bolts 392 .

同様にして、第3延長バスバ325と第2電源バスバ312は第3ボルト393によって第1コンデンサハウジング354に固定されている。第4延長バスバ326と第2回路バスバ332は第4ボルト394によって第1コンデンサハウジング354に固定されている。 Similarly, third extension bus bar 325 and second power bus bar 312 are secured to first capacitor housing 354 by third bolts 393 . The fourth extension bus bar 326 and the second circuit bus bar 332 are fixed to the first capacitor housing 354 by fourth bolts 394 .

以上に示したように第1コイル321と第2コイル322それぞれが第1コンデンサハウジング354に固定されている。そして第1コイル321に接続される第1回路バスバ331と第1電源バスバ311、および、第2コイル322に接続される第2回路バスバ332と第2電源バスバ312それぞれが第1コンデンサハウジング354に固定されている。 As described above, first coil 321 and second coil 322 are each fixed to first capacitor housing 354 . A first circuit bus bar 331 and a first power bus bar 311 connected to the first coil 321, and a second circuit bus bar 332 and a second power bus bar 312 connected to the second coil 322 are connected to the first capacitor housing 354. Fixed.

そのため、第2実施形態の電力変換装置300と同様にして、本実施形態の電力変換装置300では、コイルと回路バスバとの接続部位、および、コイルと電源バスバとの接続部位それぞれでの電気的な接続不良の発生が抑制されている。 Therefore, in the power conversion device 300 of the present embodiment, similarly to the power conversion device 300 of the second embodiment, electrical The occurrence of poor connection is suppressed.

(第4実施形態)
次に、第4実施形態を図9および図10に基づいて説明する。
(Fourth embodiment)
Next, a fourth embodiment will be described with reference to FIGS. 9 and 10. FIG.

第3実施形態では第1コイル321と第2コイル322が第1コンデンサハウジング354に収納された例を示した。これに対して本実施形態では第1コイル321と第2コイル322がフィルタハウジング327に収納されている。フィルタハウジング327が第1コンデンサハウジング354に固定されている。 In the third embodiment, an example in which the first coil 321 and the second coil 322 are accommodated in the first capacitor housing 354 is shown. On the other hand, in this embodiment, the first coil 321 and the second coil 322 are housed in the filter housing 327 . A filter housing 327 is secured to the first capacitor housing 354 .

第1コイル321と第2コイル322は第1実施形態と同様にして、フィルタハウジング327の第2凹部327aに設けられている。第1コイル321と第2コイル322は樹脂部材328によって第2凹部327a内でフィルタハウジング327に固定されている。 The first coil 321 and the second coil 322 are provided in the second concave portion 327a of the filter housing 327 in the same manner as in the first embodiment. The first coil 321 and the second coil 322 are fixed to the filter housing 327 by a resin member 328 within the second recess 327a.

図9および図10に示すようにフィルタハウジング327はボルトなどによって第1コンデンサハウジング354に固定されている。そして第1延長バスバ323と第1電源バスバ311は第1ボルト391によって第1コンデンサハウジング354に機械的に接続(固定)されている。第2延長バスバ324と第1回路バスバ331は第2ボルト392によって第1コンデンサハウジング354に固定されている。 As shown in FIGS. 9 and 10, the filter housing 327 is secured to the first capacitor housing 354 with bolts or the like. The first extension bus bar 323 and the first power bus bar 311 are mechanically connected (fixed) to the first capacitor housing 354 by first bolts 391 . Second extension bus bar 324 and first circuit bus bar 331 are fixed to first capacitor housing 354 by second bolts 392 .

第3延長バスバ325と第2電源バスバ312は第3ボルト393によって第1コンデンサハウジング354に固定されている。第4延長バスバ326と第2回路バスバ332は第4ボルト394によって第1コンデンサハウジング354に固定されている。 Third extension bus bar 325 and second power bus bar 312 are fixed to first capacitor housing 354 by third bolts 393 . The fourth extension bus bar 326 and the second circuit bus bar 332 are fixed to the first capacitor housing 354 by fourth bolts 394 .

以上に示したように第1コイル321と第2コイル322を収納するフィルタハウジング327が第1コンデンサハウジング354に固定されている。そして第1回路バスバ331と第1電源バスバ311、および、第2回路バスバ332と第2電源バスバ312それぞれが第1コンデンサハウジング354に固定されている。 As described above, filter housing 327 containing first coil 321 and second coil 322 is fixed to first capacitor housing 354 . The first circuit bus bar 331 and the first power bus bar 311 , and the second circuit bus bar 332 and the second power bus bar 312 are each fixed to the first capacitor housing 354 .

そのため、例えば第3実施形態の電力変換装置300と同様にして、本実施形態の電力変換装置300では、コイルと回路バスバとの接続部位、および、コイルと電源バスバとの接続部位それぞれでの電気的な接続不良の発生が抑制されている。 Therefore, for example, in the same manner as the power conversion device 300 of the third embodiment, in the power conversion device 300 of the present embodiment, electricity The occurrence of typical connection failures is suppressed.

本実施形態ではフィルタハウジング327、第1電源バスバ311、第2電源バスバ312、第1回路バスバ331、および、第2回路バスバ332それぞれが第1コンデンサハウジング354に固定される例を示した。しかしながらフィルタハウジング327、第1電源バスバ311、第2電源バスバ312、第1回路バスバ331、および、第2回路バスバ332それぞれがバスバハウジング313に固定される構成を採用することもできる。 In this embodiment, the filter housing 327 , the first power busbar 311 , the second power busbar 312 , the first circuit busbar 331 , and the second circuit busbar 332 are each fixed to the first capacitor housing 354 . However, a configuration in which filter housing 327 , first power bus bar 311 , second power bus bar 312 , first circuit bus bar 331 , and second circuit bus bar 332 are each fixed to bus bar housing 313 can also be adopted.

以上、本開示の好ましい実施形態について説明したが、本開示は上記した実施形態になんら制限されることなく、本開示の主旨を逸脱しない範囲において、種々変形して実施することが可能である。 Although the preferred embodiments of the present disclosure have been described above, the present disclosure is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the gist of the present disclosure.

(その他の変形例)
各実施形態では電力変換装置300の各種構成要素がボルト止めされる例を示した。これら複数のボルトそれぞれの締結方向は同一になっている。特に、インバータ370のケース380へのボルトの締結方向と、第1ボルト391~第4ボルト394それぞれの締結方向とが同一になっている。このように締結方向を同一とすることで、ボルト止め作業が容易になっている。
(Other modifications)
In each embodiment, an example in which various components of the power conversion device 300 are bolted is shown. The tightening direction of each of these bolts is the same. In particular, the fastening direction of the bolts to the case 380 of the inverter 370 and the fastening directions of the first to fourth bolts 391 to 394 are the same. By making the fastening directions the same, the bolting work is facilitated.

各実施形態では電力変換装置300が電気自動車用の車載システム100に含まれる例を示した。しかしながら電力変換装置300の適用としては特に上記例に限定されない。例えばモータと内燃機関を備えるハイブリッドシステムに電力変換装置300が含まれる構成を採用することもできる。 Each embodiment has shown an example in which the power converter 300 is included in the in-vehicle system 100 for an electric vehicle. However, application of the power converter 300 is not particularly limited to the above example. For example, a configuration in which power conversion device 300 is included in a hybrid system that includes a motor and an internal combustion engine can also be adopted.

各実施形態では電力変換装置300が1つのモータ400に接続される構成を示した。しかしながら電力変換装置300が2つのモータ400に接続される構成を採用することもできる。この場合、電力変換装置300はインバータ370を2つ備える。 In each embodiment, the configuration in which the power converter 300 is connected to one motor 400 is shown. However, a configuration in which the power conversion device 300 is connected to two motors 400 can also be adopted. In this case, the power conversion device 300 has two inverters 370 .

100…車載システム、200…バッテリ、300…電力変換装置、310…端子台、311…第1電源バスバ、312…第2電源バスバ、313…バスバハウジング、313a…第1凹部、320…フィルタ、321…第1コイル、322…第2コイル、327…フィルタハウジング、327a…第2凹部、328…樹脂部材、330…コンバータ、331…第1回路バスバ、332…第2回路バスバ、350…第1コンデンサユニット、351…第1コンデンサ、354…第1コンデンサハウジング、354a…第3凹部、380…ケース、400…モータ DESCRIPTION OF SYMBOLS 100... Vehicle-mounted system 200... Battery 300... Power converter 310... Terminal block 311... First power bus bar 312... Second power bus bar 313... Bus bar housing 313a... First concave portion 320... Filter 321 1st coil 322 2nd coil 327 filter housing 327a 2nd concave portion 328 resin member 330 converter 331 1st circuit bus bar 332 2nd circuit bus bar 350 1st capacitor Unit 351 First capacitor 354 First capacitor housing 354a Third recess 380 Case 400 Motor

Claims (13)

バッテリ(200)と接続されるフィルタ(320)と、
前記フィルタを介して供給された前記バッテリの電圧を変換するコンバータ(330)と、
前記バッテリと接続される平滑コンデンサ(351)、および、前記平滑コンデンサを収納するコンデンサハウジング(354)を備えるコンデンサユニット(350)と、
前記フィルタと前記コンバータを接続する回路バスバ(331,332)と、を有し、
前記フィルタは、前記回路バスバと接続される受動素子(321,322)と、前記受動素子を収納するフィルタハウジング(327)と、前記受動素子を前記フィルタハウジングに固定する樹脂部材(328)と、を有し、
前記バッテリと前記受動素子を接続する電源バスバ(311,312)をさらに有し、
前記回路バスバが前記フィルタハウジングに固定され
前記電源バスバは前記コンデンサハウジングに固定されている電力変換装置。
a filter (320) connected to the battery (200);
a converter (330) for converting the voltage of the battery supplied through the filter;
a capacitor unit (350) comprising a smoothing capacitor (351) connected to the battery and a capacitor housing (354) housing the smoothing capacitor;
a circuit bus bar (331, 332) connecting the filter and the converter;
The filter includes passive elements (321, 322) connected to the circuit bus bar, a filter housing (327) housing the passive elements, a resin member (328) fixing the passive elements to the filter housing, has
further comprising a power supply bus bar (311, 312) connecting the battery and the passive element,
The circuit bus bar is fixed to the filter housing ,
The power conversion device , wherein the power bus bar is fixed to the capacitor housing .
記フィルタ、前記コンバータ、前記回路バスバ、前記電源バスバ、および、前記コンデンサユニットそれぞれを収納するケース(380)を有し
記フィルタハウジングと前記コンデンサハウジングそれぞれが前記ケースに固定されている請求項1に記載の電力変換装置。
a case (380 ) for housing the filter, the converter, the circuit bus bar, the power bus bar, and the capacitor unit ;
2. The power conversion device according to claim 1, wherein each of said filter housing and said capacitor housing is fixed to said case.
前記フィルタハウジングには局所的に凹んだ凹部(327a)が形成され、
前記受動素子は前記凹部に設けられ、
前記受動素子の一部が前記樹脂部材に埋設されている請求項1または請求項2に記載の電力変換装置。
the filter housing is formed with a locally recessed recess (327a),
The passive element is provided in the recess,
3. The power converter according to claim 1, wherein a part of said passive element is embedded in said resin member.
バッテリ(200)と接続されるフィルタ(320)と、
前記フィルタを介して供給された前記バッテリの電圧を変換するコンバータ(330)と、
前記バッテリと前記フィルタを接続する電源バスバ(311,312)、および、前記電源バスバを収納するバスバハウジング(313)を備える端子台(310)と、
前記フィルタと前記コンバータを接続する回路バスバ(331,332)と、を有し、
前記フィルタは、前記電源バスバと前記回路バスバそれぞれと接続される受動素子(321,322)と、前記受動素子を前記バスバハウジングに固定する樹脂部材(328)と、を有し、
前記回路バスバが前記バスバハウジングに固定されている電力変換装置。
a filter (320) connected to the battery (200);
a converter (330) for converting the voltage of the battery supplied through the filter;
a terminal block (310) comprising a power bus bar (311, 312) connecting the battery and the filter, and a bus bar housing (313) housing the power bus bar;
a circuit bus bar (331, 332) connecting the filter and the converter;
The filter has passive elements (321, 322) connected to the power bus bar and the circuit bus bar, respectively, and a resin member (328) fixing the passive element to the bus bar housing,
A power converter, wherein the circuit busbar is fixed to the busbar housing.
前記電源バスバは前記バスバハウジングに固定されている請求項4に記載の電力変換装置。 5. The power converter according to claim 4, wherein said power busbar is fixed to said busbar housing. 前記バスバハウジングには局所的に凹んだ凹部(313a)が形成され、
前記受動素子は前記凹部に設けられ、
前記受動素子の一部が前記樹脂部材に埋設されている請求項5に記載の電力変換装置。
The busbar housing is formed with a locally recessed recess (313a),
The passive element is provided in the recess,
6. The power converter according to claim 5, wherein a part of said passive element is embedded in said resin member.
バッテリ(200)と接続されるフィルタ(320)と、
前記フィルタを介して供給された前記バッテリの電圧を変換するコンバータ(330)と、
前記バッテリと接続される平滑コンデンサ(351)、および、前記平滑コンデンサを収納するコンデンサハウジング(354)を備えるコンデンサユニット(350)と、
前記フィルタと前記コンバータを接続する回路バスバ(331,332)と、を有し、
前記フィルタは、前記回路バスバと接続される受動素子(321,322)と、前記受動素子を前記コンデンサハウジングに固定する樹脂部材(328)と、を有し、
前記回路バスバが前記コンデンサハウジングに固定されている電力変換装置。
a filter (320) connected to the battery (200);
a converter (330) for converting the voltage of the battery supplied through the filter;
a capacitor unit (350) comprising a smoothing capacitor (351) connected to the battery and a capacitor housing (354) housing the smoothing capacitor;
a circuit bus bar (331, 332) connecting the filter and the converter;
The filter has passive elements (321, 322) connected to the circuit bus bar, and a resin member (328) fixing the passive elements to the capacitor housing,
A power converter, wherein the circuit bus bar is fixed to the capacitor housing.
前記バッテリと前記受動素子を接続する電源バスバ(311,312)を有し、
前記電源バスバは前記コンデンサハウジングに固定されている請求項7に記載の電力変換装置。
having a power supply bus bar (311, 312) connecting the battery and the passive element,
8. The power converter according to claim 7, wherein said power bus bar is fixed to said capacitor housing.
前記コンデンサハウジングには局所的に凹んだ凹部(354a)が形成され、
前記受動素子は前記凹部に設けられ、
前記受動素子の一部が前記樹脂部材に埋設されている請求項7または請求項8に記載の電力変換装置。
said capacitor housing is formed with a locally recessed recess (354a);
The passive element is provided in the recess,
9. The power converter according to claim 7, wherein a part of said passive element is embedded in said resin member.
バッテリ(200)と接続されるフィルタ(320)と、
前記フィルタを介して供給された前記バッテリの電圧を変換するコンバータ(330)と、
前記バッテリと前記フィルタを接続する電源バスバ(311,312)、および、前記電源バスバを収納するバスバハウジング(313)を備える端子台(310)と、
前記フィルタと前記コンバータを接続する回路バスバ(331,332)と、
前記バッテリと接続される平滑コンデンサ(351)、および、前記平滑コンデンサを収納するコンデンサハウジング(354)を備えるコンデンサユニット(350)と、を有し、
前記フィルタは、前記電源バスバと前記回路バスバそれぞれと接続される受動素子(321,322)と、前記受動素子を収納するフィルタハウジング(327)と、前記受動素子を前記フィルタハウジングに固定する樹脂部材(328)と、を有し、
前記フィルタハウジングと前記回路バスバそれぞれは、前記バスバハウジング若しくは前記コンデンサハウジングに固定されている電力変換装置。
a filter (320) connected to the battery (200);
a converter (330) for converting the voltage of the battery supplied through the filter;
a terminal block (310) comprising a power bus bar (311, 312) connecting the battery and the filter, and a bus bar housing (313) housing the power bus bar;
circuit bus bars (331, 332) connecting the filter and the converter;
a capacitor unit (350) comprising a smoothing capacitor (351) connected to the battery and a capacitor housing (354) containing the smoothing capacitor;
The filter includes passive elements (321, 322) connected to the power bus bar and the circuit bus bar, respectively, a filter housing (327) housing the passive elements, and a resin member fixing the passive elements to the filter housing. (328) and
The power conversion device, wherein the filter housing and the circuit busbar are fixed to the busbar housing or the capacitor housing, respectively.
前記電源バスバは、前記フィルタハウジングと前記回路バスバそれぞれとともに、前記バスバハウジング若しくは前記コンデンサハウジングに固定されている請求項10に記載の電力変換装置。 11. The power converter according to claim 10, wherein the power bus bar is fixed to the bus bar housing or the capacitor housing together with the filter housing and the circuit bus bar, respectively. 前記フィルタハウジングには局所的に凹んだ凹部(327a)が形成され、
前記受動素子は前記凹部に設けられ、
前記受動素子の一部が前記樹脂部材に埋設されている請求項10または請求項11に記載の電力変換装置。
the filter housing is formed with a locally recessed recess (327a),
The passive element is provided in the recess,
12. The power converter according to claim 10, wherein a part of said passive element is embedded in said resin member.
前記フィルタはコモンモードノイズフィルタであり、
前記受動素子は磁気結合した第1コイル(321)と第2コイル(322)を有する請求項1~12いずれか1項に記載の電力変換装置。
the filter is a common mode noise filter,
A power converter according to any one of claims 1 to 12, wherein said passive element comprises a first coil (321) and a second coil (322) that are magnetically coupled.
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