JP2018191376A - Electric power converter - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electric power converter that can efficiently dissipate the heat of a plurality of electrical components that have different temperatures.SOLUTION: An electric power converter comprises a plurality of electrical components, a plurality of main heat sinks, and an auxiliary heat sink. The electrical components are connected to the main heat sinks or the auxiliary heat sink. The auxiliary heat sink connects the plurality of main heat sinks.SELECTED DRAWING: Figure 3

Description

本発明は、電力変換装置に関する。   The present invention relates to a power conversion device.

従来、省エネルギーを目的として、発電装置からの直流電力を交流電力に変換するための電力変換装置であるパワーコンディショナが開発されている。   Conventionally, for the purpose of energy saving, a power conditioner that is a power conversion device for converting DC power from a power generation device into AC power has been developed.

たとえば、特許文献1(特開2012−192809号公報)には、以下のような技術が開示されている。すなわち、特許文献1には、太陽電池および燃料電池などから供給される直流電力を、DC/DCコンバータ回路により昇圧した後インバータ回路により交流電力に変換し、この交流電力を一般負荷に供給すべく、DC/DCコンバータ回路およびインバータ回路或いはこれら両回路の作動を制御するCPUなどの電子回路をケース体内に収容して構成する場合、DC/DCコンバータ回路とインバータ回路とを、別体構成のDC/DCコンバータ回路実装基板とインバータ回路実装基板とにそれぞれ実装することによりモジュール化したパワーコンディショナ装置が記載されている。   For example, Patent Document 1 (Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2012-192809) discloses the following technique. That is, in Patent Document 1, DC power supplied from a solar cell, a fuel cell, etc. is boosted by a DC / DC converter circuit, then converted to AC power by an inverter circuit, and this AC power is supplied to a general load. When an electronic circuit such as a CPU for controlling the operation of the DC / DC converter circuit and the inverter circuit or both of these circuits is housed in the case body, the DC / DC converter circuit and the inverter circuit are separated from each other in the DC. A power conditioner device modularized by mounting on a DC / DC converter circuit mounting board and an inverter circuit mounting board is described.

特開2012−192809号公報JP 2012-192809 A

上記のようなパワーコンディショナ装置において、コンバータ回路およびインバータ回路に含まれる電気部品は、高温になると正常に動作することができない可能性があるため、各回路が高熱になることを防ぐ必要がある。また、各回路における電圧および電流が異なる場合、各回路の電力損失に差が生じるため、各回路間で温度差が生じる。このような各回路を効率的に放熱することのできる技術が望まれている。   In the power conditioner apparatus as described above, the electrical components included in the converter circuit and the inverter circuit may not be able to operate normally when the temperature is high, so it is necessary to prevent each circuit from becoming hot. . In addition, when the voltage and current in each circuit are different, a difference occurs in power loss in each circuit, so that a temperature difference occurs between the circuits. A technique capable of efficiently dissipating heat from each of these circuits is desired.

この発明は、上述の課題を解決するためになされたもので、その目的は、温度の異なる複数の電気部品を効率的に放熱することのできる電力変換装置を提供することである。   This invention was made in order to solve the above-mentioned subject, The objective is to provide the power converter device which can thermally radiate | emit efficiently several electrical components from which temperature differs.

(1)上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる電力変換装置は、複数の電気部品と、複数の主ヒートシンクと、補助ヒートシンクとを備え、前記電気部品は、前記主ヒートシンクまたは前記補助ヒートシンクに接続され、前記補助ヒートシンクは、前記複数の主ヒートシンクを接続する。   (1) In order to solve the above-described problem, a power conversion device according to an aspect of the present invention includes a plurality of electrical components, a plurality of main heat sinks, and an auxiliary heat sink. The auxiliary heat sink is connected to the auxiliary heat sink, and the auxiliary heat sink connects the plurality of main heat sinks.

本発明は、このような電力変換装置として実現することができるだけでなく、このような電力変換装置の一部または全部を実現する半導体集積回路として実現したり、電力変換装置を含むシステムとして実現したりすることができる。   The present invention can be realized not only as such a power converter, but also as a semiconductor integrated circuit that realizes part or all of such a power converter, or as a system including the power converter. Can be.

本発明によれば、温度の異なる複数の電気部品を効率的に放熱することができる。   According to the present invention, it is possible to efficiently dissipate a plurality of electrical components having different temperatures.

図1は、本発明の実施の形態に係る系統連系システムの構成を示す図である。FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a grid interconnection system according to an embodiment of the present invention. 図2は、本発明の実施の形態に係る電力変換装置の構成を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the power conversion device according to the embodiment of the present invention. 図3は、本発明の実施の形態に係る電力変換装置の構成を示す斜視図である。FIG. 3 is a perspective view showing the configuration of the power conversion device according to the embodiment of the present invention. 図4は、本発明の実施の形態に係る電力変換装置の構成を示す平面図である。FIG. 4 is a plan view showing the configuration of the power conversion device according to the embodiment of the present invention. 図5は、図4におけるV−V線に沿った断面を示す断面図である。FIG. 5 is a cross-sectional view showing a cross section taken along line VV in FIG. 図6は、図4におけるVI−VI線に沿った断面を示す断面図である。6 is a cross-sectional view showing a cross section taken along line VI-VI in FIG. 図7は、本発明の実施の形態の変形例1に係る電力変換装置における補助ヒートシンクの構成を示す断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view showing a configuration of an auxiliary heat sink in the power conversion device according to the first modification of the embodiment of the present invention. 図8は、本発明の実施の形態の変形例2に係る電力変換装置の構成を示す斜視図である。FIG. 8 is a perspective view showing a configuration of a power conversion device according to Modification 2 of the embodiment of the present invention. 図9は、図8におけるIX−IX線に沿った断面を示す断面図である。9 is a cross-sectional view showing a cross section taken along line IX-IX in FIG.

最初に、本発明の実施形態の内容を列記して説明する。   First, the contents of the embodiment of the present invention will be listed and described.

(1)本発明の実施の形態に係る電力変換装置は、複数の電気部品と、複数の主ヒートシンクと、補助ヒートシンクとを備え、前記電気部品は、前記主ヒートシンクまたは前記補助ヒートシンクに接続され、前記補助ヒートシンクは、前記複数の主ヒートシンクを接続する。   (1) A power conversion device according to an embodiment of the present invention includes a plurality of electrical components, a plurality of main heat sinks, and an auxiliary heat sink, and the electrical components are connected to the main heat sink or the auxiliary heat sink. The auxiliary heat sink connects the plurality of main heat sinks.

このように、電気部品の熱を、主ヒートシンクまたは補助ヒートシンクにより放熱するとともに、補助ヒートシンクが複数の主ヒートシンクを接続する構成により、複数の主ヒートシンク間の温度差を抑制し、温度の異なる電気部品の放熱を効率的に行うことができる。   As described above, the heat of the electrical component is radiated by the main heat sink or the auxiliary heat sink, and the auxiliary heat sink connects the plurality of main heat sinks, thereby suppressing the temperature difference between the plurality of main heat sinks and the electric components having different temperatures. Can be efficiently dissipated.

ここで、複数の電気部品の温度差を抑制するために、たとえば、複数の電気部品を共通の主ヒートシンクに接続する構成が考えられる。しかしながら、このような構成では、主ヒートシンクを大型化する必要があり、重量の増加および製造コストの増加が問題となる。   Here, in order to suppress the temperature difference between the plurality of electrical components, for example, a configuration in which the plurality of electrical components are connected to a common main heat sink can be considered. However, in such a configuration, it is necessary to increase the size of the main heat sink, which increases the weight and the manufacturing cost.

これに対して、上記のように、主ヒートシンクを複数設け、これら複数の主ヒートシンクを補助ヒートシンクにより接続する構成により、大きな主ヒートシンクを設けることなく、温度の異なる複数の電気部品を効率的に放熱することができる。そして、電力変換装置の軽量化、および製造コストの削減を実現することができる。   In contrast, as described above, a plurality of main heat sinks are provided, and the plurality of main heat sinks are connected by auxiliary heat sinks, thereby efficiently dissipating a plurality of electrical components having different temperatures without providing a large main heat sink. can do. And weight reduction of a power converter device and reduction of manufacturing cost are realizable.

(2)好ましくは、前記電力変換装置は、さらに、前記複数の電気部品を収容する筐体を備え、前記筐体には、開口部が形成され、前記複数の主ヒートシンクは、前記筐体の外部に設けられ、前記補助ヒートシンクは、前記筐体の内部に設けられ、前記複数の主ヒートシンクは、前記開口部を介して前記補助ヒートシンクに接続される。   (2) Preferably, the power converter further includes a housing that houses the plurality of electrical components, the housing is formed with an opening, and the plurality of main heat sinks are connected to the housing. Provided outside, the auxiliary heat sink is provided inside the housing, and the plurality of main heat sinks are connected to the auxiliary heat sink via the opening.

このような構成により、開口部と主ヒートシンクとの間を封止することで、筐体内部への液体等の進入を防ぐことが可能となり、防水構造を簡易化することができる。   With such a configuration, by sealing between the opening and the main heat sink, it becomes possible to prevent liquid or the like from entering the inside of the housing, and the waterproof structure can be simplified.

(3)より好ましくは、前記筐体には、前記開口部が複数形成され、前記複数の主ヒートシンクは、それぞれ、複数の前記開口部を介して前記補助ヒートシンクに接続され、前記補助ヒートシンクは、複数の凸部を含み、前記複数の凸部は、前記複数の開口部において、前記複数の主ヒートシンクにそれぞれ接続される。   (3) More preferably, a plurality of the openings are formed in the housing, and the plurality of main heat sinks are connected to the auxiliary heat sinks through the plurality of openings, respectively. The plurality of protrusions are connected to the plurality of main heat sinks in the plurality of openings, respectively.

このように、複数の主ヒートシンクが互いに異なる開口部において筐体の内部における補助ヒートシンクに接続されている構成により、主ヒートシンクと開口部との間の防水構造をより簡易化することができる。   As described above, the structure in which the plurality of main heat sinks are connected to the auxiliary heat sink inside the housing at the openings different from each other can further simplify the waterproof structure between the main heat sink and the openings.

また、補助ヒートシンクに複数の凸部を設ける構成により、複数の主ヒートシンクを、複数の開口部を介して筐体の内部における1つの補助ヒートシンクにそれぞれ接続することができる。すなわち、主ヒートシンクと補助ヒートシンクとの接続構造を簡易化することができる。   Further, by providing a plurality of convex portions on the auxiliary heat sink, the plurality of main heat sinks can be connected to one auxiliary heat sink inside the housing via the plurality of openings, respectively. That is, the connection structure between the main heat sink and the auxiliary heat sink can be simplified.

以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。また、以下に記載する実施の形態の少なくとも一部を任意に組み合わせてもよい。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the drawings, the same or corresponding parts are denoted by the same reference numerals and description thereof will not be repeated. Moreover, you may combine arbitrarily at least one part of embodiment described below.

<系統連系システム>
図1は、本発明の実施の形態に係る系統連系システムの構成を示す図である。
<System interconnection system>
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a grid interconnection system according to an embodiment of the present invention.

図1を参照して、系統連系システム201は、家屋内または事業所等に構築される。系統連系システム201は、発電装置1および蓄電池2の少なくともいずれか一方と、電力変換装置101とを備える。   Referring to FIG. 1, a grid interconnection system 201 is built in a house or a business office. The grid interconnection system 201 includes at least one of the power generation device 1 and the storage battery 2 and the power conversion device 101.

ここでは、一例として、系統連系システム201は、5つの発電装置1と、1つの蓄電池2とを備える。5つの発電装置1を、発電装置1a,1b,1c,1d,1eとする。   Here, as an example, the grid interconnection system 201 includes five power generation devices 1 and one storage battery 2. The five power generation devices 1 are referred to as power generation devices 1a, 1b, 1c, 1d, and 1e.

電力変換装置101は、たとえば、ハイブリッド型のパワーコンディショナであり、発電装置1および蓄電池2から受けた直流電力を交流電力に変換し、変換した交流電力を電力系統へ出力する。なお、電力変換装置101は、直流電力または変換した交流電力を、負荷へ出力する構成であってもよい。   The power conversion device 101 is, for example, a hybrid power conditioner, converts DC power received from the power generation device 1 and the storage battery 2 into AC power, and outputs the converted AC power to the power system. In addition, the power converter device 101 may be configured to output DC power or converted AC power to a load.

また、電力変換装置101は、たとえば、電力系統から受けた交流電力を直流電力に変換し、変換した直流電力を蓄電池2へ出力する。   Moreover, the power converter device 101 converts, for example, AC power received from the power system into DC power, and outputs the converted DC power to the storage battery 2.

発電装置1は、太陽電池モジュール、または風力発電等の他の種類の発電が可能な装置である。たとえば、発電装置1は、図示しない複数組の太陽電池パネルにより構成される。各組の太陽電池パネルは、太陽光を受けると、受けた太陽光のエネルギーを直流電力に変換し、変換した直流電力を電力変換装置101へ出力する。   The power generation device 1 is a device capable of generating other types of power generation such as a solar cell module or wind power generation. For example, the power generator 1 is configured by a plurality of sets of solar cell panels (not shown). When each set of solar cell panels receives sunlight, it converts the received sunlight energy into DC power and outputs the converted DC power to the power converter 101.

蓄電池2は、自己に蓄えられた直流電力を電力変換装置101へ出力する。また、蓄電池2は、電力系統から出力された電力を電力変換装置101経由で受けると、当該電力を自己に蓄える。   The storage battery 2 outputs the DC power stored in itself to the power converter 101. Moreover, when the storage battery 2 receives the power output from the power system via the power conversion device 101, the storage battery 2 stores the power in itself.

<電力変換装置>
[全体構成]
図2は、本発明の実施の形態に係る電力変換装置の構成を示す図である。
<Power conversion device>
[overall structure]
FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the power conversion device according to the embodiment of the present invention.

図2を参照して、電力変換装置101は、6つのスイッチ部11a,11b,11c,11d,11e,11fと、第1入力フィルタ12と、第2入力フィルタ13と、第1コンバータ回路14と、第2コンバータ回路15と、インバータ回路16と、出力フィルタ17と、端子台18とを含む。以下、スイッチ部11a,11b,11c,11d,11e,11fの各々を、「スイッチ部11」とも称する。   Referring to FIG. 2, power conversion device 101 includes six switch units 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f, first input filter 12, second input filter 13, and first converter circuit 14. , Second converter circuit 15, inverter circuit 16, output filter 17, and terminal block 18. Hereinafter, each of the switch units 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, and 11f is also referred to as “switch unit 11”.

端子台18は、自己の電力変換装置101における内部配線と、電力系統側の配線とを接続する。   The terminal block 18 connects the internal wiring in its own power converter 101 and the wiring on the power system side.

たとえば、スイッチ部11a,11b,11c,11d,11eの各々の第1端は、発電装置1a,1b,1c,1d,1eにそれぞれ接続される。スイッチ部11fの第1端は、蓄電池2に接続される。また、スイッチ部11a,11b,11cの各々の第2端は、第1入力フィルタ12に接続され、スイッチ部11d,11e,11fの各々の第2端は、第2入力フィルタ13に接続される。   For example, the first ends of the switch units 11a, 11b, 11c, 11d, and 11e are connected to the power generation devices 1a, 1b, 1c, 1d, and 1e, respectively. A first end of the switch unit 11 f is connected to the storage battery 2. The second ends of the switch units 11a, 11b, and 11c are connected to the first input filter 12, and the second ends of the switch units 11d, 11e, and 11f are connected to the second input filter 13. .

スイッチ部11a,11b,11cは、たとえば、図示しない制御部による制御に従って、自己に接続された発電装置1と第1入力フィルタ12との接続および非接続を切り替える。   For example, the switch units 11a, 11b, and 11c switch connection and disconnection between the power generator 1 connected to the switch unit 11a and the first input filter 12 according to control by a control unit (not shown).

スイッチ部11d,11e,11fは、スイッチ部11a,11b,11cと同様に、たとえば、図示しない制御部による制御に従って、自己に接続された発電装置1または蓄電池2と第2入力フィルタ13との接続および非接続を切り替える。   Similarly to the switch units 11a, 11b, and 11c, the switch units 11d, 11e, and 11f are connected to the second input filter 13 and the power generator 1 or the storage battery 2 connected to the switch unit 11d, 11e, and 11c, for example, according to control by a control unit (not shown). And switch off.

発電装置1aと第1入力フィルタ12とが接続されると、発電装置1aから出力された直流電圧は、スイッチ部11aおよび第1入力フィルタ12を介して第1コンバータ回路14へ出力される。   When the power generator 1 a and the first input filter 12 are connected, the DC voltage output from the power generator 1 a is output to the first converter circuit 14 via the switch unit 11 a and the first input filter 12.

また、発電装置1bと第1入力フィルタ12とが接続されると、発電装置1bから出力された直流電圧は、スイッチ部11bおよび第1入力フィルタ12を介して第1コンバータ回路14へ出力される。   When the power generation device 1b and the first input filter 12 are connected, the DC voltage output from the power generation device 1b is output to the first converter circuit 14 via the switch unit 11b and the first input filter 12. .

また、発電装置1cと第1入力フィルタ12とが接続されると、発電装置1cから出力された直流電圧は、スイッチ部11cおよび第1入力フィルタ12を介して第1コンバータ回路14へ出力される。   When the power generation device 1c and the first input filter 12 are connected, the DC voltage output from the power generation device 1c is output to the first converter circuit 14 via the switch unit 11c and the first input filter 12. .

また、発電装置1dと第2入力フィルタ13とが接続されると、発電装置1dから出力された直流電圧は、スイッチ部11dおよび第2入力フィルタ13を介して第2コンバータ回路15へ出力される。   Further, when the power generation device 1d and the second input filter 13 are connected, the DC voltage output from the power generation device 1d is output to the second converter circuit 15 via the switch unit 11d and the second input filter 13. .

また、発電装置1eと第2入力フィルタ13とが接続されると、発電装置1eから出力された直流電圧は、スイッチ部11eおよび第2入力フィルタ13を介して第2コンバータ回路15へ出力される。   When the power generation device 1e and the second input filter 13 are connected, the DC voltage output from the power generation device 1e is output to the second converter circuit 15 via the switch unit 11e and the second input filter 13. .

また、蓄電池2と第2入力フィルタ13とが接続されると、蓄電池2から出力された直流電圧は、スイッチ部11fおよび第2入力フィルタ13を介して第2コンバータ回路15へ出力される。   In addition, when the storage battery 2 and the second input filter 13 are connected, the DC voltage output from the storage battery 2 is output to the second converter circuit 15 via the switch unit 11 f and the second input filter 13.

発電装置1からの直流電圧は、第1入力フィルタ12において高周波ノイズが除去されて、第1コンバータ回路14へ出力される。また、発電装置1または蓄電池2からの直流電圧は、第2入力フィルタ13において高周波ノイズが除去されて、第2コンバータ回路15へ出力される。   The DC voltage from the power generator 1 is output to the first converter circuit 14 after the high frequency noise is removed by the first input filter 12. Further, the DC voltage from the power generator 1 or the storage battery 2 is output to the second converter circuit 15 after the high frequency noise is removed by the second input filter 13.

第1コンバータ回路14は、スイッチ部11および第1入力フィルタ12を介して発電装置1から受けた直流電圧を昇圧してインバータ回路16へ出力する。   The first converter circuit 14 boosts the DC voltage received from the power generator 1 via the switch unit 11 and the first input filter 12 and outputs the boosted voltage to the inverter circuit 16.

第2コンバータ回路15は、スイッチ部11および第2入力フィルタ13を介して発電装置1または蓄電池2から受けた直流電圧を昇圧してインバータ回路16へ出力する。   Second converter circuit 15 boosts a DC voltage received from power generation device 1 or storage battery 2 via switch unit 11 and second input filter 13 and outputs the boosted voltage to inverter circuit 16.

インバータ回路16は、第1コンバータ回路14または第2コンバータ回路15から受けた直流電圧を交流電圧に変換し、変換後の交流電圧を、出力フィルタ17および端子台18を介して電力系統へ出力する。インバータ回路16からの交流電圧は、出力フィルタ17において高周波ノイズが除去されて、電力系統へ出力される。   Inverter circuit 16 converts the DC voltage received from first converter circuit 14 or second converter circuit 15 into an AC voltage, and outputs the converted AC voltage to the power system via output filter 17 and terminal block 18. . The AC voltage from the inverter circuit 16 is output to the power system after high frequency noise is removed by the output filter 17.

また、電力系統からの交流電力は、端子台18および出力フィルタ17を経由して、インバータ回路16へ出力される。   Further, AC power from the power system is output to the inverter circuit 16 via the terminal block 18 and the output filter 17.

インバータ回路16は、端子台18および出力フィルタ17を介して電力系統から受けた交流電圧を直流電圧に変換し、変換後の直流電圧を第2コンバータ回路15へ出力する。   Inverter circuit 16 converts an AC voltage received from the power system via terminal block 18 and output filter 17 into a DC voltage, and outputs the converted DC voltage to second converter circuit 15.

第2コンバータ回路15は、インバータ回路16からの直流電圧を降圧し、降圧後の直流電圧を、第2入力フィルタ13およびスイッチ部11fを介して蓄電池2へ出力する。   The second converter circuit 15 steps down the DC voltage from the inverter circuit 16 and outputs the stepped-down DC voltage to the storage battery 2 via the second input filter 13 and the switch unit 11f.

[筐体および放熱部]
(概略構成)
図3は、本発明の実施の形態に係る電力変換装置の構成を示す斜視図である。また、図4は、本発明の実施の形態に係る電力変換装置の構成を示す平面図である。
[Case and heat dissipation part]
(Outline configuration)
FIG. 3 is a perspective view showing the configuration of the power conversion device according to the embodiment of the present invention. FIG. 4 is a plan view showing the configuration of the power conversion device according to the embodiment of the present invention.

図3および図4を参照して、電力変換装置101は、さらに、筐体20と、放熱部21と、第1基板24と、第2基板25と、第3基板26とを含む。放熱部21は、3つの主ヒートシンク31a,31b,31cと、補助ヒートシンク32と、3つのシール部材33a,33b,33cとを有する。以下、主ヒートシンク31a,31b,31cの各々を、「主ヒートシンク31」とも称する。   Referring to FIGS. 3 and 4, power conversion device 101 further includes a housing 20, a heat radiating portion 21, a first substrate 24, a second substrate 25, and a third substrate 26. The heat radiating portion 21 includes three main heat sinks 31a, 31b, and 31c, an auxiliary heat sink 32, and three seal members 33a, 33b, and 33c. Hereinafter, each of the main heat sinks 31a, 31b, 31c is also referred to as a “main heat sink 31”.

第1基板24には、第1コンバータ回路14に含まれるスイッチング素子およびコイルなどの1または複数の電気部品が実装される。第2基板25には、第2コンバータ回路15に含まれるスイッチング素子およびコイルなどの1または複数の電気部品が実装される。第3基板26には、インバータ回路16に含まれるスイッチング素子およびコイルなどの1または複数の電気部品が実装される。   On the first substrate 24, one or more electrical components such as switching elements and coils included in the first converter circuit 14 are mounted. On the second substrate 25, one or more electrical components such as switching elements and coils included in the second converter circuit 15 are mounted. On the third substrate 26, one or more electrical components such as switching elements and coils included in the inverter circuit 16 are mounted.

筐体20は、上述した6つのスイッチ部11、第1入力フィルタ12、第2入力フィルタ13、第1コンバータ回路14、第2コンバータ回路15、インバータ回路16、出力フィルタ17、端子台18、および補助ヒートシンク32を内部に収容する。図3および図4では、放熱に関する構成を主に示している。   The casing 20 includes the above-described six switch units 11, the first input filter 12, the second input filter 13, the first converter circuit 14, the second converter circuit 15, the inverter circuit 16, the output filter 17, the terminal block 18, and The auxiliary heat sink 32 is accommodated inside. 3 and 4 mainly show a configuration related to heat dissipation.

図3に示すように、筐体20の1つの外面である面Pには、たとえば、3つの開口部28a,28b,28cが形成されている。   As shown in FIG. 3, for example, three openings 28 a, 28 b, and 28 c are formed on a surface P that is one outer surface of the housing 20.

主ヒートシンク31a,31b,31cは、たとえばアルミなどの材料を用いて形成された熱伝導部材である。主ヒートシンク31a,31b,31cは、たとえば同一部材である。これにより、電力変換装置101の製造コストを抑えることができる。   The main heat sinks 31a, 31b, 31c are heat conducting members formed using a material such as aluminum, for example. The main heat sinks 31a, 31b, 31c are, for example, the same member. Thereby, the manufacturing cost of the power converter device 101 can be suppressed.

また、主ヒートシンク31a,31b,31cは、筐体20の外部に設けられ、筐体20の外部から面Pに当接されることにより、開口部28a,28b,28cをそれぞれ介して、筐体20の内部に設けられた補助ヒートシンク32に接続される。また、シール部材33a,33b,33cは、主ヒートシンク31a,31b,31cと面Pとの間にそれぞれ設けられる。   Further, the main heat sinks 31a, 31b, and 31c are provided outside the housing 20, and are brought into contact with the surface P from the outside of the housing 20 so as to pass through the openings 28a, 28b, and 28c, respectively. 20 is connected to an auxiliary heat sink 32 provided in the interior of the apparatus 20. The seal members 33a, 33b, and 33c are provided between the main heat sinks 31a, 31b, and 31c and the surface P, respectively.

より詳細には、主ヒートシンク31a,31b,31cの各々は、たとえば、凹凸の無いフラットな面を有し、フラットな面において、開口部28a,28b,28cをそれぞれ覆うように、シール部材33a,33b,33cを介して面Pに当接される。これにより、主ヒートシンク31a,31b,31cと面Pとの間から筐体20の内部への液体等の進入を防ぐことができる。   More specifically, each of the main heat sinks 31a, 31b, 31c has, for example, a flat surface without unevenness, and the sealing members 33a, 33c, so as to cover the openings 28a, 28b, 28c on the flat surfaces, respectively. It abuts on the surface P through 33b and 33c. Thereby, it is possible to prevent liquid or the like from entering the inside of the housing 20 from between the main heat sinks 31a, 31b, 31c and the surface P.

なお、主ヒートシンク31は、3つに限らず、2つまたは4つ以上設けられてもよい。また、筐体20は、3つの開口部28a,28b,28cが形成されている構成に限られず、たとえば、1つ、2つ、または4つ以上の開口部が形成されてもよい。   Note that the number of main heat sinks 31 is not limited to three, and two or more main heat sinks 31 may be provided. Moreover, the housing | casing 20 is not restricted to the structure in which three opening part 28a, 28b, 28c is formed, For example, one, two, or four or more opening parts may be formed.

一方、筐体20に形成されている開口部の数と、主ヒートシンク31の数とが一致している場合、すなわち、筐体20に3つの開口部28a,28b,28cが形成されている場合、主ヒートシンク31a,31b,31cと開口部28a,28b,28cとの間の防水構造を簡易な構造とすることができる。   On the other hand, when the number of openings formed in the housing 20 matches the number of main heat sinks 31, that is, when three openings 28a, 28b, and 28c are formed in the housing 20. The waterproof structure between the main heat sinks 31a, 31b, 31c and the openings 28a, 28b, 28c can be simplified.

第1基板24は、開口部28aを介して、主ヒートシンク31aと対向する位置に設けられる。第2基板25は、開口部28bを介して、主ヒートシンク31bと対向する位置に設けられる。第3基板26は、開口部28cを介して、主ヒートシンク31cと対向する位置に設けられる。   The first substrate 24 is provided at a position facing the main heat sink 31a through the opening 28a. The second substrate 25 is provided at a position facing the main heat sink 31b through the opening 28b. The third substrate 26 is provided at a position facing the main heat sink 31c through the opening 28c.

補助ヒートシンク32は、熱伝導部材であり、主ヒートシンク31aと主ヒートシンク31bとを接続し、かつ主ヒートシンク31bと主ヒートシンク31cとを接続する。補助ヒートシンク32は、高温の主ヒートシンク31の熱を、低温の他の主ヒートシンク31へ分散させることができる。   The auxiliary heat sink 32 is a heat conducting member, and connects the main heat sink 31a and the main heat sink 31b, and connects the main heat sink 31b and the main heat sink 31c. The auxiliary heat sink 32 can disperse the heat of the high-temperature main heat sink 31 to other low-temperature main heat sinks 31.

なお、補助ヒートシンク32は、1つに限らず、複数設けられてもよい。また、補助ヒートシンク32は、筐体20の外部に設けられてもよい。   The auxiliary heat sink 32 is not limited to one, and a plurality of auxiliary heat sinks 32 may be provided. The auxiliary heat sink 32 may be provided outside the housing 20.

(3つの基板と主ヒートシンクとの位置関係)
図5は、図4におけるV−V線に沿った断面を示す断面図である。
(Positional relationship between the three substrates and the main heat sink)
FIG. 5 is a cross-sectional view showing a cross section taken along line VV in FIG.

図5を参照して、上述のとおり、第1基板24には、第1コンバータ回路14に含まれる電気部品51が実装されている。第2基板25には、第2コンバータ回路15に含まれる電気部品52が実装されている。第3基板26には、インバータ回路16に含まれる電気部品53が実装されている。   With reference to FIG. 5, as described above, electrical component 51 included in first converter circuit 14 is mounted on first substrate 24. An electrical component 52 included in the second converter circuit 15 is mounted on the second substrate 25. An electrical component 53 included in the inverter circuit 16 is mounted on the third substrate 26.

図5に示すように、電気部品51,52,53は、たとえばディスクリート部品である。なお、電気部品51,52,53は、基板に表面実装されるSMD(Surface Mount Device)などであってもよい。   As shown in FIG. 5, the electrical components 51, 52, 53 are, for example, discrete components. The electrical components 51, 52, and 53 may be SMD (Surface Mount Device) that is surface-mounted on a substrate.

電気部品51は、開口部28aにおいて、図示しないグリス等を介して、主ヒートシンク31aに接続される。電気部品52は、開口部28bにおいて、図示しないグリス等を介して、主ヒートシンク31bに接続される。電気部品53は、開口部28cにおいて、図示しないグリス等を介して、主ヒートシンク31cに接続される。   The electrical component 51 is connected to the main heat sink 31a through grease (not shown) or the like in the opening 28a. The electrical component 52 is connected to the main heat sink 31b at the opening 28b via grease (not shown) or the like. The electrical component 53 is connected to the main heat sink 31c at the opening 28c via grease or the like (not shown).

なお、電気部品51,52,53は、グリスの代わりに、それぞれ、絶縁体である熱伝導シートなどを介して主ヒートシンク31a,31b,31cに接続されてもよいし、主ヒートシンク31a,31b,31cに直接接続されてもよい。   The electrical components 51, 52, and 53 may be connected to the main heat sinks 31a, 31b, and 31c via thermal conductive sheets that are insulators, instead of the grease, respectively. It may be directly connected to 31c.

また、主ヒートシンク31a,31b,31cのうち、電気部品51,52,53が接続されていない主ヒートシンク31が存在してもよい。たとえば、主ヒートシンク31a,31b,31cのうちのいずれか1つに電気部品51,52,53が接続され、残りの主ヒートシンク31には電気部材が接続されていない構成であってもよい。   Moreover, the main heat sink 31 to which the electrical components 51, 52, and 53 are not connected may exist among the main heat sinks 31a, 31b, and 31c. For example, the electric components 51, 52, and 53 may be connected to any one of the main heat sinks 31a, 31b, and 31c, and no electric member may be connected to the remaining main heat sinks 31.

主ヒートシンク31a,31b,31cは、それぞれ、フィン部35a,35b,35cを有する。フィン部35a,35b,35cは、たとえば、筐体20における面Pに対して垂直方向に延びる複数の棒状部材により形成されている。フィン部35a,35b,35cが筐体20の外部の空気と接触することにより、主ヒートシンク31a,31b,31cは、自己に接続された電気部品51,52,53を放熱することができる。   The main heat sinks 31a, 31b, 31c have fin portions 35a, 35b, 35c, respectively. The fin portions 35a, 35b, and 35c are formed by, for example, a plurality of rod-like members that extend in a direction perpendicular to the surface P of the housing 20. When the fin portions 35a, 35b, and 35c come into contact with the air outside the housing 20, the main heat sinks 31a, 31b, and 31c can radiate the electrical components 51, 52, and 53 connected thereto.

さらに、上述のとおり、各主ヒートシンク31は、図3に示す補助ヒートシンク32を介して接続されており、補助ヒートシンク32が、高温の主ヒートシンク31の熱を、低温の他の主ヒートシンク31へ分散させることができるため、第1基板24、第2基板25および第3基板26のうちの一部が偏って高温になることを防ぐことができる。   Furthermore, as described above, each main heat sink 31 is connected via the auxiliary heat sink 32 shown in FIG. 3, and the auxiliary heat sink 32 distributes the heat of the high-temperature main heat sink 31 to the other low-temperature main heat sinks 31. Therefore, a part of the first substrate 24, the second substrate 25, and the third substrate 26 can be prevented from being unevenly heated.

なお、主ヒートシンク31a,31b,31cは、自己に接続された電気部品51,52,53の熱を筐体20の外部へ放熱することのできるものであれば、フィン部を有していない構成であってもよい。   The main heat sinks 31a, 31b, and 31c do not have fin portions as long as the heat of the electrical components 51, 52, and 53 connected thereto can be radiated to the outside of the housing 20. It may be.

(主ヒートシンクと補助ヒートシンクとの位置関係)
図6は、図4におけるVI−VI線に沿った断面を示す断面図である。
(Position relationship between main heat sink and auxiliary heat sink)
6 is a cross-sectional view showing a cross section taken along line VI-VI in FIG.

図6を参照して、補助ヒートシンク32は、たとえば、全体として板形状の部材であり、かつ面Pに対して略平行に設けられる板部36と、板部36から面P側へ突出した3つの凸部38a,38b,38cとを有する。凸部38a,38b,38cの高さは、たとえば、面Pの厚さと同じである。   Referring to FIG. 6, the auxiliary heat sink 32 is, for example, a plate-shaped member as a whole, and a plate portion 36 provided substantially parallel to the surface P, and 3 protruding from the plate portion 36 toward the surface P side. It has two convex parts 38a, 38b, 38c. The height of the convex portions 38a, 38b, 38c is the same as the thickness of the surface P, for example.

凸部38aは、図示しないグリス等を介して、開口部28aにおいて主ヒートシンク31aに接続される。凸部38bは、図示しないグリス等を介して、開口部28bにおいて主ヒートシンク31bに接続される。凸部38cは、図示しないグリス等を介して、開口部28cにおいて主ヒートシンク31cに接続される。   The convex portion 38a is connected to the main heat sink 31a at the opening 28a via grease (not shown) or the like. The convex portion 38b is connected to the main heat sink 31b at the opening 28b via grease (not shown) or the like. The convex portion 38c is connected to the main heat sink 31c at the opening 28c through grease or the like (not shown).

なお、凸部38a,38b,38cは、グリスの代わりに、それぞれ、絶縁体である熱伝導シートなどを介して主ヒートシンク31a,31b,31cに接続されてもよいし、主ヒートシンク31a,31b,31cに直接接続されてもよい。   The convex portions 38a, 38b, and 38c may be connected to the main heat sinks 31a, 31b, and 31c via thermal conductive sheets that are insulators instead of grease, respectively, or the main heat sinks 31a, 31b, and It may be directly connected to 31c.

また、補助ヒートシンク32は、凸部38a,38b,38cを有していなくてもよい。この場合、たとえば、補助ヒートシンク32と主ヒートシンク31とを接続するための他の部材が設けられる。   Further, the auxiliary heat sink 32 may not have the convex portions 38a, 38b, and 38c. In this case, for example, another member for connecting the auxiliary heat sink 32 and the main heat sink 31 is provided.

再び図3および図4を参照して、補助ヒートシンク32は、第1基板24、第2基板25および第3基板26と重ならない位置に設けられる。このような構成により、面Pに対して垂直方向における筐体20のサイズが大きくなることを防ぐことができる。   Referring to FIGS. 3 and 4 again, the auxiliary heat sink 32 is provided at a position that does not overlap the first substrate 24, the second substrate 25, and the third substrate 26. With such a configuration, it is possible to prevent an increase in the size of the housing 20 in the direction perpendicular to the surface P.

<変形例1>
補助ヒートシンク32は、単一の部材により構成されるものに限らず、複数の部材により構成されてもよい。
<Modification 1>
The auxiliary heat sink 32 is not limited to a single member, and may be formed of a plurality of members.

図7は、本発明の実施の形態の変形例1に係る電力変換装置における補助ヒートシンクの構成を示す断面図である。図7は、図3に示す電力変換装置101を図6に示すように見た場合と同じ見方で、変形例1に係る電力変換装置101を見た図である。   FIG. 7 is a cross-sectional view showing a configuration of an auxiliary heat sink in the power conversion device according to the first modification of the embodiment of the present invention. FIG. 7 is a view of the power conversion device 101 according to the first modification, in the same way as when the power conversion device 101 illustrated in FIG. 3 is viewed as illustrated in FIG. 6.

図7を参照して、たとえば、本発明の実施の形態の変形例1に係る補助ヒートシンク32は、第1補助ヒートシンク41と、第2補助ヒートシンク42とを有する。   Referring to FIG. 7, for example, auxiliary heat sink 32 according to Modification 1 of the embodiment of the present invention includes first auxiliary heat sink 41 and second auxiliary heat sink 42.

第1補助ヒートシンク41は、主ヒートシンク31aと主ヒートシンク31bとを接続する。また、第2補助ヒートシンク42は、主ヒートシンク31bと主ヒートシンク31cとを接続する。   The first auxiliary heat sink 41 connects the main heat sink 31a and the main heat sink 31b. The second auxiliary heat sink 42 connects the main heat sink 31b and the main heat sink 31c.

より詳細には、第1補助ヒートシンク41は、たとえば、板部46aと、板部46aから面P側へ突出した2つの凸部47a,47bとを有する。凸部47aは、図示しないグリス等を介して、開口部28aにおいて主ヒートシンク31aに接続される。凸部47bは、図示しないグリス等を介して、開口部28bにおいて主ヒートシンク31bに接続される。   More specifically, the first auxiliary heat sink 41 includes, for example, a plate portion 46a and two convex portions 47a and 47b protruding from the plate portion 46a to the surface P side. The convex portion 47a is connected to the main heat sink 31a at the opening 28a through grease or the like (not shown). The convex portion 47b is connected to the main heat sink 31b at the opening 28b via grease or the like (not shown).

また、第2補助ヒートシンク42は、たとえば、板部46bと、板部46bから面P側へ突出した2つの凸部48a,48bを有する。凸部48aは、図示しないグリス等を介して、開口部28bにおいて主ヒートシンク31bに接続される。凸部48bは、図示しないグリス等を介して、開口部28cにおいて主ヒートシンク31cに接続される。   The second auxiliary heat sink 42 includes, for example, a plate portion 46b and two convex portions 48a and 48b protruding from the plate portion 46b to the surface P side. The convex portion 48a is connected to the main heat sink 31b at the opening 28b via grease (not shown) or the like. The convex portion 48b is connected to the main heat sink 31c at the opening 28c via grease or the like (not shown).

変形例1において、第1補助ヒートシンク41は、主ヒートシンク31aと主ヒートシンク31bとの熱の偏りを小さくすることができる。また、第2補助ヒートシンク42は、主ヒートシンク31bと主ヒートシンク31cとの熱の偏りを小さくすることができる。   In the first modification, the first auxiliary heat sink 41 can reduce the thermal bias between the main heat sink 31a and the main heat sink 31b. Further, the second auxiliary heat sink 42 can reduce the heat bias between the main heat sink 31b and the main heat sink 31c.

一方で、この構成では、たとえば、主ヒートシンク31aから主ヒートシンク31cまで熱が伝導する際、図6において破線で示すように、主ヒートシンク31aからの熱は、グリスの塗布部分を4箇所経由する。   On the other hand, in this configuration, for example, when heat is conducted from the main heat sink 31a to the main heat sink 31c, the heat from the main heat sink 31a passes through four locations where grease is applied, as indicated by broken lines in FIG.

すなわち、主ヒートシンク31aからの熱は、主ヒートシンク31aと第1補助ヒートシンク41との間におけるグリスの塗布部分、第1補助ヒートシンク41と主ヒートシンク31bとの間におけるグリスの塗布部分、主ヒートシンク31bと第2補助ヒートシンク42との間におけるグリスの塗布部分、および第2補助ヒートシンク42と主ヒートシンク31cとの間におけるグリスの塗布部分を経由する。   That is, the heat from the main heat sink 31a is applied to the grease application portion between the main heat sink 31a and the first auxiliary heat sink 41, the grease application portion between the first auxiliary heat sink 41 and the main heat sink 31b, and the main heat sink 31b. It passes through the grease application part between the second auxiliary heat sink 42 and the grease application part between the second auxiliary heat sink 42 and the main heat sink 31c.

これに対して、図6において破線で示すように、補助ヒートシンク32が単一の部材により構成されている場合、主ヒートシンク31aから主ヒートシンク31cまで熱が伝導する際、主ヒートシンク31aからの熱は、グリスの塗布された部分を2箇所経由する。   On the other hand, as shown by a broken line in FIG. 6, when the auxiliary heat sink 32 is composed of a single member, when heat is conducted from the main heat sink 31a to the main heat sink 31c, the heat from the main heat sink 31a is , It passes through the part where the grease was applied.

すなわち、主ヒートシンク31aからの熱は、主ヒートシンク31aと補助ヒートシンク32との間におけるグリスの塗布部分、および補助ヒートシンク32と主ヒートシンク31cとの間におけるグリスの塗布部分を経由する。   That is, the heat from the main heat sink 31a passes through the grease application portion between the main heat sink 31a and the auxiliary heat sink 32 and the grease application portion between the auxiliary heat sink 32 and the main heat sink 31c.

このように、補助ヒートシンク32が単一の部材により構成されている方が、より少ない塗布部分を経由して複数の主ヒートシンク31間における熱の伝導を行うことができる。このため、複数の主ヒートシンク31間における熱の分散をより効率的に行うことができる。   As described above, when the auxiliary heat sink 32 is formed of a single member, heat can be conducted between the plurality of main heat sinks 31 via fewer application portions. For this reason, the heat can be more efficiently distributed among the plurality of main heat sinks 31.

<変形例2>
第1基板24、第2基板25および第3基板26は、補助ヒートシンク32に接続されてもよい。
<Modification 2>
The first substrate 24, the second substrate 25, and the third substrate 26 may be connected to the auxiliary heat sink 32.

図8は、本発明の実施の形態の変形例2に係る電力変換装置の構成を示す斜視図である。また、図9は、図8におけるIX−IX線に沿った断面を示す断面図である。   FIG. 8 is a perspective view showing a configuration of a power conversion device according to Modification 2 of the embodiment of the present invention. FIG. 9 is a cross-sectional view showing a cross section taken along line IX-IX in FIG.

図8を参照して、たとえば、本発明の実施の形態の変形例2に係る電力変換装置101では、第1基板24、第2基板25および第3基板26は、補助ヒートシンク32を介して、主ヒートシンク31a,31b,31cにそれぞれ接続される。   Referring to FIG. 8, for example, in power conversion device 101 according to Modification 2 of the embodiment of the present invention, first substrate 24, second substrate 25, and third substrate 26 are interposed via auxiliary heat sink 32. The main heat sinks 31a, 31b, and 31c are connected to each other.

より詳細には、図9を参照して、補助ヒートシンク32は、図6に示す補助ヒートシンク32と同様の構成であり、主ヒートシンク31aと主ヒートシンク31bとを接続し、かつ主ヒートシンク31bと主ヒートシンク31cとを接続する。   More specifically, referring to FIG. 9, auxiliary heat sink 32 has the same configuration as auxiliary heat sink 32 shown in FIG. 6, connects main heat sink 31a and main heat sink 31b, and main heat sink 31b and main heat sink. 31c is connected.

そして、第1基板24に実装された複数の電気部品51、第2基板25に実装された複数の電気部品52、および第3基板26に実装された複数の電気部品53は、図示しないグリス等を介して補助ヒートシンク32に接続される。   A plurality of electrical components 51 mounted on the first substrate 24, a plurality of electrical components 52 mounted on the second substrate 25, and a plurality of electrical components 53 mounted on the third substrate 26 include grease (not shown) or the like. It is connected to the auxiliary heat sink 32 via

これにより、電気部品51,52,53の各々の熱は、補助ヒートシンク32において分散された後に各主ヒートシンク31へ伝導されるため、複数の主ヒートシンク31間の温度差を抑制し、効率的に放熱を行うことができる。   Thereby, since the heat of each of the electrical components 51, 52, 53 is dispersed in the auxiliary heat sink 32 and then conducted to each main heat sink 31, the temperature difference between the plurality of main heat sinks 31 is suppressed and efficiently. Heat can be dissipated.

なお、第1基板24、第2基板25および第3基板26のうちの一部が補助ヒートシンク32に接続され、残りが主ヒートシンク31に接続される構成であってもよい。   Note that a configuration in which a part of the first substrate 24, the second substrate 25, and the third substrate 26 is connected to the auxiliary heat sink 32 and the rest is connected to the main heat sink 31 may be adopted.

ところで、特許文献1に記載のようなパワーコンディショナ装置において、コンバータ回路およびインバータ回路に含まれる電気部品は、高温になると正常に動作することができない可能性があるため、各回路が高熱になることを防ぐ必要がある。また、各回路における電圧および電流が異なる場合、各回路の電力損失に差が生じるため、各回路間で温度差が生じる。このような各回路を効率的に放熱することのできる技術が望まれている。   By the way, in a power conditioner device as described in Patent Document 1, electrical components included in the converter circuit and the inverter circuit may not be able to operate normally at high temperatures, so each circuit becomes hot. It is necessary to prevent this. In addition, when the voltage and current in each circuit are different, a difference occurs in power loss in each circuit, so that a temperature difference occurs between the circuits. A technique capable of efficiently dissipating heat from each of these circuits is desired.

これに対して、本発明の実施の形態に係る電力変換装置101では、電気部品51,52,53は、主ヒートシンク31または補助ヒートシンク32に接続される。また、補助ヒートシンク32は、複数の主ヒートシンク31を接続する。   On the other hand, in the power conversion device 101 according to the embodiment of the present invention, the electrical components 51, 52, 53 are connected to the main heat sink 31 or the auxiliary heat sink 32. The auxiliary heat sink 32 connects a plurality of main heat sinks 31.

このように、電気部品51,52,53の熱を、主ヒートシンク31または補助ヒートシンク32により放熱するとともに、補助ヒートシンク32が複数の主ヒートシンク31を接続する構成により、複数の主ヒートシンク31間の温度差を抑制し、温度の異なる電気部品51,52,53の放熱を効率的に行うことができる。   As described above, the heat of the electrical components 51, 52, 53 is radiated by the main heat sink 31 or the auxiliary heat sink 32, and the temperature between the plurality of main heat sinks 31 is configured by the auxiliary heat sink 32 connecting the plurality of main heat sinks 31. The difference can be suppressed, and the heat radiation of the electrical components 51, 52, and 53 having different temperatures can be efficiently performed.

ここで、複数の電気部品51,52,53の温度差を抑制するために、たとえば、複数の電気部品51,52,53を共通の主ヒートシンクに接続する構成が考えられる。しかしながら、このような構成では、主ヒートシンクを大型化する必要があり、重量の増加および製造コストの増加が問題となる。   Here, in order to suppress the temperature difference between the plurality of electrical components 51, 52, 53, for example, a configuration in which the plurality of electrical components 51, 52, 53 are connected to a common main heat sink is conceivable. However, in such a configuration, it is necessary to increase the size of the main heat sink, which increases the weight and the manufacturing cost.

これに対して、上記のように、主ヒートシンク31を複数設け、これら複数の主ヒートシンク31を補助ヒートシンク32により接続する構成により、大きな主ヒートシンクを設けることなく、温度の異なる複数の電気部品51,52,53を効率的に放熱することができる。そして、電力変換装置101の軽量化、および製造コストの削減を実現することができる。   On the other hand, as described above, a plurality of main heat sinks 31 are provided, and the plurality of main heat sinks 31 are connected by the auxiliary heat sinks 32, so that a plurality of electrical components 51 having different temperatures can be provided without providing a large main heat sink. 52 and 53 can be radiated efficiently. And the weight reduction of the power converter device 101 and the reduction of manufacturing cost are realizable.

また、本発明の実施の形態に係る電力変換装置101では、複数の電気部品51,52,53を収容する筐体20に、開口部28a,28b,28cが形成されている。また、複数の主ヒートシンク31は、筐体20の外部に設けられ、補助ヒートシンク32は、筐体20の内部に設けられる。そして、複数の主ヒートシンク31は、それぞれ、開口部28a,28b,28cを介して補助ヒートシンク32に接続される。   Further, in the power conversion device 101 according to the embodiment of the present invention, the openings 28a, 28b, and 28c are formed in the housing 20 that houses the plurality of electrical components 51, 52, and 53. The plurality of main heat sinks 31 are provided outside the housing 20, and the auxiliary heat sink 32 is provided inside the housing 20. The plurality of main heat sinks 31 are connected to the auxiliary heat sink 32 via the openings 28a, 28b, and 28c, respectively.

このような構成により、開口部28a,28b,28cと主ヒートシンク31との間を封止することで、筐体20内部への液体等の進入を防ぐことが可能となり、防水構造を簡易化することができる。   With such a configuration, sealing between the openings 28a, 28b, 28c and the main heat sink 31 makes it possible to prevent liquid or the like from entering the inside of the housing 20, and simplifies the waterproof structure. be able to.

また、本発明の実施の形態に係る電力変換装置101では、補助ヒートシンク32は、複数の凸部38a,38b,38cを含む。また、複数の凸部38a,38b,38cは、複数の開口部28a,28b,28cにおいて、複数の主ヒートシンク31にそれぞれ接続される。   Moreover, in the power converter device 101 which concerns on embodiment of this invention, the auxiliary | assistant heat sink 32 contains several convex part 38a, 38b, 38c. The plurality of convex portions 38a, 38b, and 38c are connected to the plurality of main heat sinks 31 at the plurality of openings 28a, 28b, and 28c, respectively.

このように、複数の主ヒートシンク31が、互いに異なる開口部28a,28b,28cにおいて筐体20の内部における補助ヒートシンク32に接続されている構成により、主ヒートシンク31と開口部28a,28b,28cとの間の防水構造をより簡易化することができる。   In this way, the plurality of main heat sinks 31 are connected to the auxiliary heat sink 32 inside the housing 20 at the openings 28a, 28b, and 28c that are different from each other. It is possible to further simplify the waterproof structure.

また、補助ヒートシンク32に複数の凸部38a,38b,38cを設ける構成により、複数の主ヒートシンク31を、複数の開口部28a,28b,28cを介して筐体20の内部における1つの補助ヒートシンク32にそれぞれ接続することができる。すなわち、主ヒートシンク31と補助ヒートシンク32との接続構造を簡易化することができる。   Further, by providing the auxiliary heat sink 32 with a plurality of convex portions 38a, 38b, and 38c, a plurality of main heat sinks 31 are connected to one auxiliary heat sink 32 inside the housing 20 via the plurality of openings 28a, 28b, and 28c. Can be connected to each. That is, the connection structure between the main heat sink 31 and the auxiliary heat sink 32 can be simplified.

上記実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記説明ではなく特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。   The above embodiment should be considered as illustrative in all points and not restrictive. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

以上の説明は、以下に付記する特徴を含む。   The above description includes the following features.

[付記1]
複数の電気部品と、
複数の主ヒートシンクと、
補助ヒートシンクと、
前記複数の電気部品を収容する筐体と、
前記電気部品が実装される複数の基板と、
シール部材とを備え、
前記電気部品は、前記主ヒートシンクまたは前記補助ヒートシンクに接続され、
前記補助ヒートシンクは、前記複数の主ヒートシンクを接続し、
前記主ヒートシンクは、フラットな面を含み、前記フラットな面において、前記シール部材を介して前記筐体に接続され、
前記補助ヒートシンクは単一の部材であり、
前記基板および前記主ヒートシンクは、同じ数ずつ設けられ、
前記複数の主ヒートシンクに、それぞれ、複数の前記基板が接続される、電力変換装置。
[Appendix 1]
Multiple electrical components,
Multiple main heat sinks,
An auxiliary heat sink,
A housing that houses the plurality of electrical components;
A plurality of substrates on which the electrical components are mounted;
A sealing member,
The electrical component is connected to the main heat sink or the auxiliary heat sink,
The auxiliary heat sink connects the plurality of main heat sinks,
The main heat sink includes a flat surface, and is connected to the housing via the seal member on the flat surface,
The auxiliary heat sink is a single member;
The substrate and the main heat sink are provided by the same number,
A power conversion device, wherein the plurality of substrates are connected to the plurality of main heat sinks, respectively.

1,1a,1b,1c,1d,1e 発電装置
2 蓄電池
11,11a,11b,11c,11d,11e,11f スイッチ部
12 第1入力フィルタ
13 第2入力フィルタ
14 第1コンバータ回路
15 第2コンバータ回路
16 インバータ回路
17 出力フィルタ
18 端子台
20 筐体
21 放熱部
24 第1基板
25 第2基板
26 第3基板
28a,28b,28c 開口部
31,31a,31b,31c 主ヒートシンク
32 補助ヒートシンク
33a,33b,33c シール部材
35a,35b,35c フィン部
38a,38b,38c 凸部
41 第1補助ヒートシンク
42 第2補助ヒートシンク
47a,47b,48a,48b 凸部
51,52,53 電気部品
101 電力変換装置
201 系統連系システム
1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e Power generation device 2 Storage battery 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f Switch unit 12 First input filter 13 Second input filter 14 First converter circuit 15 Second converter circuit 16 Inverter circuit 17 Output filter 18 Terminal block 20 Housing 21 Heat radiating part 24 First board 25 Second board 26 Third board 28a, 28b, 28c Opening 31, 31a, 31b, 31c Main heat sink 32 Auxiliary heat sink 33a, 33b, 33c Seal member 35a, 35b, 35c Fin part 38a, 38b, 38c Convex part 41 1st auxiliary heat sink 42 2nd auxiliary heat sink 47a, 47b, 48a, 48b Convex part 51, 52, 53 Electrical component 101 Power converter 201 System connection System

Claims (3)

複数の電気部品と、
複数の主ヒートシンクと、
補助ヒートシンクとを備え、
前記電気部品は、前記主ヒートシンクまたは前記補助ヒートシンクに接続され、
前記補助ヒートシンクは、前記複数の主ヒートシンクを接続する、電力変換装置。
Multiple electrical components,
Multiple main heat sinks,
With an auxiliary heat sink,
The electrical component is connected to the main heat sink or the auxiliary heat sink,
The auxiliary heat sink is a power converter that connects the plurality of main heat sinks.
前記電力変換装置は、さらに、
前記複数の電気部品を収容する筐体を備え、
前記筐体には、開口部が形成され、
前記複数の主ヒートシンクは、前記筐体の外部に設けられ、
前記補助ヒートシンクは、前記筐体の内部に設けられ、
前記複数の主ヒートシンクは、前記開口部を介して前記補助ヒートシンクに接続される、請求項1に記載の電力変換装置。
The power conversion device further includes:
A housing for housing the plurality of electrical components;
An opening is formed in the housing,
The plurality of main heat sinks are provided outside the housing,
The auxiliary heat sink is provided inside the housing,
The power converter according to claim 1, wherein the plurality of main heat sinks are connected to the auxiliary heat sink through the opening.
前記筐体には、前記開口部が複数形成され、
前記複数の主ヒートシンクは、それぞれ、複数の前記開口部を介して前記補助ヒートシンクに接続され、
前記補助ヒートシンクは、複数の凸部を含み、
前記複数の凸部は、前記複数の開口部において、前記複数の主ヒートシンクにそれぞれ接続される、請求項2に記載の電力変換装置。
The housing is formed with a plurality of the openings,
Each of the plurality of main heat sinks is connected to the auxiliary heat sink through the plurality of openings,
The auxiliary heat sink includes a plurality of convex portions,
The power converter according to claim 2, wherein the plurality of convex portions are respectively connected to the plurality of main heat sinks at the plurality of openings.
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