[发明专利]高电压电气装置以及电动压缩机有效
申请号: | 201380058752.7 | 申请日: | 2013-10-08 |
公开(公告)号: | CN104782041A | 公开(公告)日: | 2015-07-15 |
发明(设计)人: | 酒井刚志 | 申请(专利权)人: | 株式会社电装 |
主分类号: | H02M7/00 | 分类号: | H02M7/00;H02K11/00;H02K7/14 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 刘建 |
地址: | 日本国*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电压 电气 装置 以及 电动 压缩机 | ||
关联申请的相互参照
本发明以2012年11月12日申请的日本申请号为2012-248243号的申请为基础,在此引用其记载内容。
技术领域
本发明涉及高电压电气装置以及电动压缩机。
背景技术
以往,例如在专利文献1中提出了在电源基板上设置平滑用电容器的逆变器装置。具体而言,逆变器装置具有如下结构:在箱状的组件壳体中配置有电源基板,在组件壳体中从电源基板到覆盖至少平滑用电容器的位置填充有树脂模制层。由此,利用树脂模制层固定平滑用电容器,所以使平滑用电容器的耐振动性提高。
在先技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2010-74935号公报
然而,在上述现有技术中,由于将作为发热部件的平滑用电容器配置在树脂模制层的中心部,所以在平滑用电容器的冷却性方面存在问题。因此,为了提高平滑用电容器的冷却性而考虑使装置小型化。特别是在不仅具备平滑用电容器还具备体型不同的多个发热部件的结构中,装置会进一步大型化,所以为了提高冷却性而需要使装置更加小型化。
发明内容
本发明鉴于上述点而完成,其目的在于提供一种在具备体型不同的多个发热部件的结构中能够实现小型化的高电压电气装置以及电动压缩机。
为了达到上述目的,在本发明的第一方式中,具备:在高电压下使用并且体型不同的多个发热部件;经由引线而固定有多个发热部件的电路基板;收容多个发热部件和电路基板的壳体、以及在壳体的内部对多个发热部件和电路基板进行密封的绝缘构件。
而且,在将绝缘构件中的被冷媒冷却的冷却部侧的最外周面设为基准面时,多个发热部件距基准面的最短距离彼此一致。
由此,由于利用绝缘构件对体型不同的多个发热部件进行密封,所以能够确保多个发热部件的绝缘性,并且提高多个发热部件的布局的自由度。因此,能够在距作为冷却效果更高的位置的基准面固定的距离处配设多个发热部件,所以使多个发热部件的冷却性提高。因此,能够使多个发热部件小型化,进而能够使高电压电气装置小型化。
另外,由于多个发热部件的绝缘距离以及多个发热部件与电路基板的绝缘距离缩小,所以能够使高电压电气装置小型化。
在本发明的第二方式中,绝缘构件在多个发热部件的与电路基板相反的一侧具有与多个发热部件接触的散热绝缘板。
由此,能够通过散热绝缘板来提高多个发热部件的散热性。因此,能够进一步使多个发热部件小型化,进而能够使高电压电气装置小型化。
附图说明
通过参照附图并进行如下的详细描述,使关于本发明的上述目的以及其他目的、特征、优点变得更加明确。该附图为,
图1是第一实施方式所涉及的系统整体的电路图。
图2是第一实施方式所涉及的将逆变器装置一体化的电动压缩机的剖视图。
图3是第一实施方式所涉及的逆变器装置的剖视图。
图4是第二实施方式所涉及的逆变器装置以及冷却部的剖视图。
图5是第三实施方式所涉及的逆变器装置以及冷却部的剖视图。
图6是第四实施方式所涉及的逆变器装置以及冷却部的剖视图。
图7是第五实施方式所涉及的逆变器装置以及冷却部的剖视图。
图8是第六实施方式所涉及的逆变器装置以及冷却部的剖视图。
具体实施方式
以下,基于附图,对本发明的实施方式进行说明。需要说明的是,在以下的各实施方式彼此中,对彼此为相同或等同的部分在图中赋予相同的符号。
(第一实施方式)
以下,参照图1、2、3,对第一实施方式进行说明。如图1所示,本实施方式所涉及的包含电动压缩机的系统具备高电压电池10、高电压继电系统20、平滑电容器30、逆变器装置40、电动马达50、压缩机构60、以及连结机构70。
高电压电池10为用于驱动逆变器装置40的直流电源。高电压继电系统20具有用于在向逆变器装置40施加高电压时不使突入电流流到逆变器装置40中的功能。因此,高电压继电系统20具有与高电压电池10的正极连接的开关21、和与高电压电池10负极连接的开关22。另外,高电压继电系统20具有开关23以及电阻24。所述开关23以及电阻24的串联连接与开关21并联连接。例如在通过未图示的ECU(Electrical Control Unit:电控单元)检测到系统的异常状态的情况下,通过ECU切断各开关21~23。
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