JP2012005323A - 電力変換装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】電力変換装置200は、直列回路150を内蔵するパワーモジュール300U〜300Wと、流路19により囲まれた収納空間405を有する直方体形状の流路形成体12と、を備える。流路19は、流路形成体12の側面12aに沿った流路区間19a、側面12bに沿った流路区間19bおよび側面12cに沿った流路区間19cを有する。そして、扁平なパワーモジュール300U〜300Wを、順に側面12b,12a,12cに平行となるように流路区間19b,19a,19cに配置した。このように、収納空間405の三方を囲むようにパワーモジュール300U〜300Wをコの字形状に配置することで、流路形成体12の平面視形状を略正方形とすることができ、電力変換装置200の小型化を図ることができる。
【選択図】図30
Description
例えば、モータが発生する回転トルクにより車両を走行する電気自動車やエンジンとモータの両方の出力に基づいて走行するハイブリッド自動車、(本出願では両方式の車に適用可能であり、以下代表例としてハイブリッド自動車例として説明する。)では、半導体モジュールだけでなく、電力変換装置に使用されている部品も合せて、より効率良く冷却することが望ましい。
本発明の目的は、電力変換装置に使用されるパワーモジュールに合せて電力変換装置に使用される部品を効率良く冷却できる、電力変換装置を提供することである。
請求項2の発明は、請求項1に記載の電力変換装置において、流路形成筐体の第4の側面に形成された冷媒流入口および冷媒流出口と、冷媒流入口と第2の流路とを連通する第1の連通路と、冷媒流出口と第3の流路とを連通する第2の連通路と、を備え、冷媒流入口から供給された冷媒が、第2の流路、第1の流路、第3の流路の順に流れ、冷媒流出口から排出されるように構成したものである。
請求項3の発明は、請求項1または2に記載の電力変換装置において、第1〜第3の半導体モジュールのそれぞれの交流出力端子に接続され、かつ、電装品収納空間の上方を通って流路形成筐体の第4の側面の側に引き出される第1〜第3のバスバーをそれぞれ設けたことを特徴とする。
請求項4の発明は、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の電力変換装置において、3相インバータ回路の直流入力側に設けられる平滑用コンデンサを備え、平滑用コンデンサを電装品収納空間に配置したものである。
請求項5の発明は、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の電力変換装置において、第1の半導体モジュールの少なくとも一部が第2および第3の半導体モジュールによって挟まれた領域に配置されるように、第1の流路を形成したことを特徴とする。
請求項6の発明は、請求項5に記載の電力変換装置において、冷媒の流れを調整するための助走区間を、第1の連通路の第2の流路側および第2の連通路の第3の流路側にそれぞれ形成し、第1および第4の側面の幅寸法と第2および第3の側面の幅寸法との比が所定値となるように、領域に第1の半導体モジュールが侵入する寸法を連通路の長さに応じて設定するようにしたものである。
請求項7の発明は、請求項3に記載の電力変換装置において、第1〜第3のバスバーに交流コネクタを接続するためのコネクタ接続部を、第4の側面の側に配置したことを特徴とする。
請求項8の発明は、請求項7に記載の電力変換装置において、コネクタ接続部に接続され、冷媒流入口と冷媒流出口との間を通って流路形成筐体の底面方向に延在する交流配線を有する交流コネクタを備えたことを特徴とする。
請求項9の発明は、請求項3に記載の電力変換装置において、第1〜第3のバスバーを流れる電流をそれぞれ検出する第1〜第3の電流センサを、第4の側面の延在方向に沿って配置したものである。
請求項10の発明は、請求項3に記載の電力変換装置において、第1〜第3のパワーモジュールを駆動する駆動信号を出力し、かつ第1〜第3のバスバーの上方に配置されたドライバ回路基板を備え、第1〜第3のパワーモジュールは、ドライバ回路基板の駆動信号を伝達する制御端子を有し、制御端子は、ドライバ回路基板まで延ばされ、かつドライバ回路基板と接続されることを特徴とする。
請求項11の発明による電力変換装置は、平滑用コンデンサモジュールと、平滑用コンデンサモジュールに並列に接続され直流電力から交流電力にあるいは交流電力から直流電力に変換するために上下アームを備えるU相用とV相用とW相用の直列回路をそれぞれ並列接続して構成したブリッジ回路と、ブリッジ回路を冷却する冷却媒体を流す冷媒流路を形成した冷却流路形成体を備え、冷却流路形成体には、四角形の一辺側に冷却媒体の出入り口が形成され、四角形の他の三辺側に前記冷却媒体を流す冷媒流路が形成され、他の三辺のそれぞれの辺側に位置するそれぞれの冷媒流路に、U相とV相とW相用の直列回路の1つが配置されたことを特徴とする。
請求項12の発明による電力変換装置は、平滑用コンデンサモジュールと、平滑用コンデンサモジュールに並列に接続され直流電力から交流電力にあるいは交流電力から直流電力に変換するために上下アームを備えるU相用とV相用とW相用の直列回路をそれぞれ並列接続して構成したブリッジ回路と、ブリッジ回路を冷却する冷却媒体を流す冷媒流路を形成した冷却流路形成体を備え、四角形の内側に平滑用コンデンサモジュールが配置され、冷却流路形成体には、四角形の一辺側に冷却媒体の出入り口が形成され、四角形の他の三辺側の前記平滑用コンデンサモジュールの外周に冷却流路が形成され、他の三辺のそれぞれの辺側に位置する冷媒流路にそれぞれU相とV相とW相用の直列回路の1つが配置され、平滑用コンデンサモジュールは、その内部に設けられそれぞれ並列に接続された複数のフィルムコンデンサと、U相とV相とW相用の直列回路にそれぞれ接続されるU相とV相とW相用端子と、を有している、ことを特徴とする。
請求項13の発明による電力変換装置は、平滑用コンデンサモジュールと、平滑用コンデンサモジュールに並列に接続され直流電力から交流電力にあるいは交流電力から直流電力に変換するために上下アームを備えるU相用とV相用とW相用の直列回路をそれぞれ並列接続して構成したブリッジ回路と、ブリッジ回路を冷却する冷却媒体を流す冷媒流路を形成した冷却流路形成体を備え、四角形の内側に平滑用コンデンサモジュールが配置され、冷却流路形成体には、四角形の一辺側に冷却媒体の出入り口が形成され、四角形の他の三辺側の平滑用コンデンサモジュールの外周であって、四角形の一辺とは反対の側に寄った位置にそれぞれ冷却流路が形成され、それぞれの辺に位置する各冷媒流路にそれぞれU相とV相とW相用の直列回路の1つが配置され、平滑用コンデンサモジュールは、その内部に設けられそれぞれ並列に接続された複数のフィルムコンデンサと、U相とV相とW相用の直列回路にそれぞれ接続されるU相とV相とW相用端子と、直流電源に接続されるための電源端子と、を有し、U相とV相とW相用端子はそれぞれ四角形の一辺とは反対の側に寄った位置に配置され、電源端子は前記四角形の一辺の側に配置されている、ことを特徴とする。
請求項14の発明は、請求項11乃至13の内の一に記載の電力変換装置において、U相用とV相用とW相用の各直列回路が有する上下アームの接続点から出力される交流電流を検出する電流センサをさらに設け、電流センサを四角形の一辺側に寄せて配置したことを特徴とする。
請求項15の発明は、請求項11乃至14の内の一に記載の電力変換装置において、U相用とV相用とW相用の各直列回路は両面に冷却面を有する各金属ケースに収納され、さらに各金属ケースから突出するようにして、直列回路と平滑用コンデンサモジュールとを接続する積層構造の直流端子と、直列回路の上下アームの接続点に接続された交流端子と、上下アームのスイッチング動作を制御するための制御端子と、が設けられ、四角形の一辺側に3相交流を出力する交流出力コネクタが配置され、四角形の一辺側であって交流出力コネクタの両側に冷却冷媒の取り込みあるいは排出のための冷却パイプを設けた、ことを特徴とする。
請求項16の発明は、請求項15記載の電力変換装置において、金属ケースから突出する積層構造の直流端子より、制御端子の突出長さを長くし、平滑用コンデンサモジュールに空間を介して直流バスバーを配置し、さらに直流バスバーに対して空間を設けて上下アームを制御するためのドライバ基板を配置し、ドライバ基板に設けられた回路と前記制御端子とを接続した、ことを特徴とする。
〈発熱集中の低減)
以下の実施の形態では、コンデンサモジュール500の周囲に第1流路19a、第2流路19b、第3流路19cを有して第1流路19aと第3流路19cとを対向するように配置し、第1から第3流路のそれぞれに、3相交流の各相電流を供給するための上下アームを形成する為のパワーモジュール300U〜300Wをそれぞれ配置している。このように各流路に各相に対応したパワーモジュール300U〜300Wを配置することにより、上記パワーモジュール300U〜300Wの発熱が略同じとなる傾向が強く、第1から第3流路の各流路に配置されたパワーモジュールの発熱は略同じとなりやすい傾向があるので、一方の流路に発熱が集中する状態が起こり難い。このためコンデンサモジュール500の周囲における発熱が均等化され易く、コンデンサモジュール500の一方の辺に発熱が集中することが抑えられる効果がある。ここで各パワーモジュールを上下アームの直列回路をそれぞれ収納する構成することにより、以下に説明の如くインダクタンス低減の効果を奏する。また生産性が向上する効果がある。上述の熱の集中を抑える課題に関しては、上アームと下アームとを異なるモジュールケースに収納し、モジュールケースの外で直列に接続する構造とすることも可能である。この構造は外部配線が増えるが、各パワーモジュールは構造が簡単となり、パワーモジュールの生産性が向上する。
〈インダクタンスの低減〉
コンデンサモジュールの外周に冷却路を設け、各冷却路で冷却するモジュールケース内に、以下の実施の形態で説明の如く、上下アームの直列回路をそれぞれ収納することにより、各パワーモジュール300U〜300Wのインダクタンスを低減できる。さらにコンデンサモジュールから各パワーモジュールに接続するための積層構造の直流端子504、506を突出させることにより、コンデンサモジュール500と各パワーモジュール300U〜300Wとの間のインダクタンスを低減できる効果がある。
〈小型化〉
以下の実施の形態では、コンデンサモジュール500の周囲に第1流路19a、第2流路19b、第3流路19cを有して第2流路19bと第3流路19cとを対向するように配置し、第1から第3流路の各流路に、3相交流の各相電流を供給するための上下アームを構成するパワーモジュールをそれぞれ配置している。このような構造により、流路の内側にいろいろな冷却すべき部品を配置でき、また前記流路に沿ったパワーモジュールの配置することができ、電力変換装置全体を小型化できる効果がある。
またコンデンサモジュール500の上の空間に直流および交流バスバーを配置することが可能となり、電力変換装置全体を小型化できる。それに加えて、生産性が向上する。
以下の実施の形態では、交流バスバーが支持部材に支持される構造によりアッセンブリーとして取り扱うことが可能となり、交流バスバーの取り付け作業が容易となり、生産性が向上する。
また交流バスバーの接続部が上方向を向いており、溶接接続がし易くなり、生産性が向上する。
〈生産性の向上〉
上述した如く、生産性が向上する改良点をいろいろ成されている。
また、各パワーモジュールの制御端子が直流端子あるいは交流端子より長く突出しているので、ドライバ基板との接続が容易となり、生産性の向上や小型化の効果を奏している。
〈信頼性の向上〉
以下の実施の形態では交流出力電流を検出する電流センサ180は熱の影響を受け易い課題を有しているが、前記電流センサ180を流路形成体12の投影面上に配置されているので、電流センサ180の温度上昇が抑えられ、信頼性が向上する。
コンデンサモジュール500のパワーモジュールとの接続端子504、506と、コンデンサモジュールの電源に接続される端子500g、500hと、が離れた位置に配置され、コンデンサモジュール500の内部に収納された多数のフィルムコンデンサセルが上記端子504、506と、端子500g、500hとの間で並列の接続されている構造を成しているので、端子500g、500hへのパワーモジュールのスイッチング動作に伴って発生するノイズの伝達を低減できる効果がある。
以下の実施の形態ではさらにいろいろな課題が解決され、また効果を奏しているが、これらは以下の実施の形態の中で説明する。
電力変換装置200は、3相インバータ回路140の3つの相毎にそれぞれ設けられ、直列回路150を内蔵する扁平状の半導体モジュールであるパワーモジュール300U〜300Wと、電装品を収納する収納空間405、および該収納空間405を囲むように形成された冷媒流路を有する直方体形状の流路形成体12と、を備える。そして、冷媒流路である流路19は、流路形成体12の側面12aに沿って設けられた流路区間19a、側面12aの一方の側に隣接する側面12bに沿って設けられ、流路区間19aの一端に接続している流路区間19b、および側面12aの他方の側に隣接する側面12cに沿って設けられ、流路区間19aの他端に接続している流路区間19cを有する。さらに、パワーモジュール300Vは側面12aに対して平行となるように流路区間19aに配置され、パワーモジュール300Uは側面12bに対して平行となるように流路区間19bに配置され、パワーモジュール300Wは側面12cに対して平行となるように流路区間19cに配置されている。
バスバー802U〜802Wに接続される交流コネクタ807と配管13,14が一つの面12dに集約されるため、電力変換装置200が小型化できる。また、車両に搭載する際の冷却配管や交流配線のレイアウトがし易くなり、車載性が向上する。また、バスバー802U〜802Wを、流路19を跨ぐことなく、空きスペースである側面12dに引き回すようにしているので、バスバー802U〜802Wの絶縁性向上が図れる。また、バスバー802U〜802Wのコネクタ部とパワーモジュール300U〜300Wとの距離が遠ざかるので、コネクタ部で発生する熱がパワーモジュール300U〜300Wに伝熱されるのを低減することができる。
Claims (16)
- 3相インバータ回路の3つの相毎にそれぞれ設けられ、上下アーム直列回路を内蔵する第1〜第3の半導体モジュールと、
電装品収納空間および該電装品収納空間を囲むように形成された冷媒流路を有する直方体形状の流路形成筐体と、を備え、
前記冷媒流路は、前記流路形成筐体の第1の側面に沿って設けられた第1の流路、前記第1の側面の一方の側に隣接する第2の側面に沿って設けられ、前記第1の流路の一端に接続している第2の流路、および前記第1の側面の他方の側に隣接する第3の側面に沿って設けられ、前記第1の流路の他端に接続している第3の流路を有し、
前記第1の半導体モジュールは前記第1の側面に対して平行となるように前記第1の流路に配置され、
前記第2の半導体モジュールは前記第2の側面に対して平行となるように前記第2の流路に配置され、
前記第3の半導体モジュールは前記第3の側面に対して平行となるように前記第3の流路に配置されていることを特徴とする電力変換装置。 - 請求項1に記載の電力変換装置において、
前記流路形成筐体の第4の側面に形成された冷媒流入口および冷媒流出口と、
前記冷媒流入口と前記第2の流路とを連通する第1の連通路と、
前記冷媒流出口と前記第3の流路とを連通する第2の連通路と、を備え、
前記冷媒流入口から供給された冷媒が、前記第2の流路、前記第1の流路、前記第3の流路の順に流れ、前記冷媒流出口から排出されるように構成したことを特徴とする電力変換装置。 - 請求項1または2に記載の電力変換装置において、
前記第1〜第3の半導体モジュールのそれぞれの交流出力端子に接続され、かつ、前記電装品収納空間の上方を通って前記流路形成筐体の第4の側面の側に引き出される第1〜第3のバスバーをそれぞれ設けたことを特徴とする電力変換装置。 - 請求項1乃至3のいずれか一項に記載の電力変換装置において、
前記3相インバータ回路の直流入力側に設けられる平滑用コンデンサを備え、
前記平滑用コンデンサを前記電装品収納空間に配置したことを特徴とする電力変換装置。 - 請求項1乃至4のいずれか一項に記載の電力変換装置において、
前記第1の半導体モジュールの少なくとも一部が前記第2および第3の半導体モジュールによって挟まれた領域に配置されるように、前記第1の流路を形成したことを特徴とする電力変換装置。 - 請求項5に記載の電力変換装置において、
冷媒の流れを調整するための助走区間を、前記第1の連通路の前記第2の流路側および前記第2の連通路の前記第3の流路側にそれぞれ形成し、
前記第1および第4の側面の幅寸法と前記第2および第3の側面の幅寸法との比が所定値となるように、前記領域に前記第1の半導体モジュールが侵入する寸法を前記連通路の長さに応じて設定したことを特徴とする電力変換装置。 - 請求項3に記載の電力変換装置において、
前記第1〜第3のバスバーに交流コネクタを接続するためのコネクタ接続部を、前記第4の側面の側に配置したことを特徴とする電力変換装置。 - 請求項7に記載の電力変換装置において、
前記コネクタ接続部に接続され、前記冷媒流入口と前記冷媒流出口との間を通って前記流路形成筐体の底面方向に延在する交流配線を有する交流コネクタを備えたことを特徴とする電力変換装置。 - 請求項3に記載の電力変換装置において、
前記第1〜第3のバスバーを流れる電流をそれぞれ検出する第1〜第3の電流センサを、前記第4の側面の延在方向に沿って配置したことを特徴とする電力変換装置。 - 請求項3に記載の電力変換装置において、
前記第1〜第3のパワーモジュールを駆動する駆動信号を出力し、かつ前記第1〜第3のバスバーの上方に配置されたドライバ回路基板を備え、
前記第1〜第3のパワーモジュールは、前記ドライバ回路基板の駆動信号を伝達する制御端子を有し、
前記制御端子は、前記ドライバ回路基板まで延ばされ、かつ前記ドライバ回路基板と接続される電力変換装置。 - 平滑用コンデンサモジュールと、前記平滑用コンデンサモジュールに並列に接続され直流電力から交流電力にあるいは交流電力から直流電力に変換するために上下アームを備えるU相用とV相用とW相用の直列回路をそれぞれ並列接続して構成したブリッジ回路と、前記ブリッジ回路を冷却する冷却媒体を流す冷媒流路を形成した冷却流路形成体を備え、
前記冷却流路形成体には、四角形の一辺側に前記冷却媒体の出入り口が形成され、前記四角形の他の三辺側に前記冷却媒体を流す前記冷媒流路が形成され、
前記他の三辺のそれぞれの辺側に位置するそれぞれの冷媒流路に、前記U相とV相とW相用の直列回路の1つが配置されたことを特徴とする電力変換装置。 - 平滑用コンデンサモジュールと、前記平滑用コンデンサモジュールに並列に接続され直流電力から交流電力にあるいは交流電力から直流電力に変換するために上下アームを備えるU相用とV相用とW相用の直列回路をそれぞれ並列接続して構成したブリッジ回路と、前記ブリッジ回路を冷却する冷却媒体を流す冷媒流路を形成した冷却流路形成体を備え、
四角形の内側に前記平滑用コンデンサモジュールが配置され、
前記冷却流路形成体には、四角形の一辺側に前記冷却媒体の出入り口が形成され、前記四角形の他の三辺側の前記平滑用コンデンサモジュールの外周に前記冷却流路が形成され、
前記他の三辺のそれぞれの辺側に位置する冷媒流路にそれぞれ前記U相とV相とW相用の直列回路の1つが配置され、
前記平滑用コンデンサモジュールは、その内部に設けられそれぞれ並列に接続された複数のフィルムコンデンサと、前記U相とV相とW相用の直列回路にそれぞれ接続されるU相とV相とW相用端子と、を有している、
ことを特徴とする電力変換装置。 - 平滑用コンデンサモジュールと、前記平滑用コンデンサモジュールに並列に接続され直流電力から交流電力にあるいは交流電力から直流電力に変換するために上下アームを備えるU相用とV相用とW相用の直列回路をそれぞれ並列接続して構成したブリッジ回路と、前記ブリッジ回路を冷却する冷却媒体を流す冷媒流路を形成した冷却流路形成体を備え、
四角形の内側に前記平滑用コンデンサモジュールが配置され、
前記冷却流路形成体には、四角形の一辺側に前記冷却媒体の出入り口が形成され、前記四角形の他の三辺側の前記平滑用コンデンサモジュールの外周であって、前記四角形の一辺とは反対の側に寄った位置にそれぞれ前記冷却流路が形成され、
前記それぞれの辺に位置する各冷媒流路にそれぞれ前記U相とV相とW相用の直列回路の1つが配置され、
前記平滑用コンデンサモジュールは、その内部に設けられそれぞれ並列に接続された複数のフィルムコンデンサと、前記U相とV相とW相用の直列回路にそれぞれ接続されるU相とV相とW相用端子と、直流電源に接続されるための電源端子と、を有し、前記U相とV相とW相用端子はそれぞれ前記四角形の一辺とは反対の側に寄った位置に配置され、前記電源端子は前記四角形の一辺の側に配置されている、
ことを特徴とする電力変換装置。 - 請求項11乃至13の内の一に記載の電力変換装置において、
U相用とV相用とW相用の各直列回路が有する上下アームの接続点から出力される交流電流を検出する電流センサをさらに設け、前記電流センサを前記四角形の一辺側に寄せて配置したことを特徴とする電力変換装置。 - 請求項11乃至14の内の一に記載の電力変換装置において、
U相用とV相用とW相用の各直列回路は両面に冷却面を有する各金属ケースに収納され、
さらに各金属ケースから突出するようにして、前記直列回路と前記平滑用コンデンサモジュールとを接続する積層構造の直流端子と、前記直列回路の上下アームの接続点に接続された交流端子と、前記上下アームのスイッチング動作を制御するための制御端子と、が設けられ、
前記四角形の一辺側に3相交流を出力する交流出力コネクタが配置され、
前記四角形の一辺側であって前記交流出力コネクタの両側に前記冷却冷媒の取り込みあるいは排出のための冷却パイプを設けた、ことを特徴とする電力変換装置。 - 請求項15記載の電力変換装置において、
前記金属ケースから突出する積層構造の直流端子より、前記制御端子の突出長さを長くし、
前記平滑用コンデンサモジュールに空間を介して直流バスバーを配置し、さらに直流バスバーに対して空間を設けて前記上下アームを制御するためのドライバ基板を配置し、前記ドライバ基板に設けられた回路と前記制御端子とを接続した、ことを特徴とする電力変換装置。
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