JP6582546B2 - Mechanical and electric rotating machine - Google Patents

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Description

本発明は、機電一体型回転電機に関する。   The present invention relates to an electromechanically integrated rotating electrical machine.

従来から、モータ部(回転電機)の上側にインバータ部(電力変換装置)が一体に結合された機電一体型回転電機が公知である(例えば、特許文献1参照)。この特許文献1に記載されたモータ部においては、円筒状に形成されたアウターハウジングとインナーハウジングとの間に冷却水路を形成し、アウターハウジングに入口パイプおよび出口パイプを取り付けている。前記入口パイプおよび出口パイプは、冷却水路に連通しており、これらの入口パイプ、出口パイプおよび冷却水路によって冷却装置が構成される。   2. Description of the Related Art Conventionally, an electromechanically integrated rotating electrical machine in which an inverter unit (power converter) is integrally coupled to an upper side of a motor unit (rotating electrical machine) is known (for example, see Patent Document 1). In the motor unit described in Patent Document 1, a cooling water passage is formed between an outer housing and an inner housing formed in a cylindrical shape, and an inlet pipe and an outlet pipe are attached to the outer housing. The inlet pipe and the outlet pipe communicate with a cooling water channel, and a cooling device is constituted by the inlet pipe, the outlet pipe and the cooling water channel.

入口パイプから冷却水路に流入した冷却水は、冷却水路内を周方向に沿って流れることによってモータ部を冷却したのち出口パイプから排出される。   The cooling water that has flowed into the cooling water channel from the inlet pipe flows in the cooling water channel along the circumferential direction to cool the motor unit and then is discharged from the outlet pipe.

特開2011−182480号公報JP 2011-182480 A

しかしながら、前述の特許文献1に記載された機電一体型回転電機では、入口パイプおよび出口パイプを、それぞれアウターハウジングにボルトで締結するため、冷却装置の組立作業の作業工数が大きくなるという問題があった。   However, in the electromechanically integrated rotating electric machine described in Patent Document 1, the inlet pipe and the outlet pipe are fastened to the outer housing with bolts, respectively. It was.

そこで、本発明は、組立作業が簡単な冷却装置を有する機電一体型回転電機を提供することを目的とする。   Accordingly, an object of the present invention is to provide an electromechanical integrated type rotating electrical machine having a cooling device that can be easily assembled.

本発明に係る機電一体型回転電機においては、回転電機と電力変換装置と冷却装置とこれらを収容する筐体は、複数の構成部材から構成されている。前記冷却装置に設けられた流入部および流出部の少なくともいずれかは、前記筐体を構成する複数の構成部材で挟持されることによって保持される。   In the electromechanical integrated rotating electrical machine according to the present invention, the rotating electrical machine, the power conversion device, the cooling device, and the housing for housing them are composed of a plurality of constituent members. At least one of the inflow portion and the outflow portion provided in the cooling device is held by being sandwiched by a plurality of constituent members constituting the casing.

本発明に係る機電一体型回転電機によれば、流入部および流出部の少なくともいずれかを筐体の複数の構成部材で挟持して保持するため、冷却装置を筐体に組み付ける組付作業が簡単になる。   According to the electromechanical integrated rotating electrical machine according to the present invention, at least one of the inflow portion and the outflow portion is sandwiched and held by the plurality of constituent members of the casing, so that the assembling work for assembling the cooling device to the casing is easy. become.

本発明の第1の実施形態に係る機電一体型回転電機を示す斜視図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a perspective view showing an electromechanical integrated rotating electrical machine according to a first embodiment of the present invention. 図1の機電一体型回転電機の分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the electromechanical integrated type rotary electric machine of FIG. 本図のうち、(a)は図1のA−A線による断面図、(b)は図1のB−B線による断面図、(c)は図1のC−C線による断面図である。In this figure, (a) is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 1, (b) is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. 1, and (c) is a cross-sectional view taken along line CC in FIG. is there. 本発明の第2の実施形態に係る機電一体型回転電機を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the electromechanical integrated rotary electric machine which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 図4の機電一体型回転電機の分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the electromechanical integrated type rotary electric machine of FIG. 本図のうち、(a)は図4のD−D線による断面図、(b)は図4のE−E線による断面図、(c)は図4のF−F線による断面図である。4A is a cross-sectional view taken along line DD in FIG. 4, FIG. 4B is a cross-sectional view taken along line EE in FIG. 4, and FIG. 4C is a cross-sectional view taken along line FF in FIG. is there. 本発明の第3の実施形態に係る機電一体型回転電機の断面図である。It is sectional drawing of the electromechanical integrated rotary electric machine which concerns on the 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4の実施形態に係る筒状の流入部、横型カバーの切欠きおよびハウジング本体の切欠きを示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows the cylindrical inflow part which concerns on the 4th Embodiment of this invention, the notch of a horizontal type | mold cover, and the notch of a housing main body. 本図のうち、(a)は図8の正面図、(b)は横型カバーの切欠きとハウジング本体の切欠きで円筒状の流入部を押し潰した状態を示す正面図である。8A is a front view of FIG. 8, and FIG. 9B is a front view showing a state where a cylindrical inflow portion is crushed by a notch of a horizontal cover and a notch of a housing body. 本発明の第4の実施形態に係る筒状の流入部と筐体とを示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows the cylindrical inflow part and housing | casing which concern on the 4th Embodiment of this invention. 本図のうち、(a)は第5の実施形態に係る筒状の流入部、横型カバーの切欠きおよびハウジング本体の切欠きを示す正面図、(b)は(a)のハウジング本体の切欠き近傍を上方から見た平面図、(c)は横型カバーの切欠きとハウジング本体の切欠きで円筒状の流入部を押し潰した状態を示す正面図である。In this figure, (a) is a front view showing a cylindrical inflow portion, a notch in a horizontal cover, and a notch in a housing body according to the fifth embodiment, and (b) is a notch in the housing body in (a). The top view which looked at the notch vicinity from the upper part, (c) is a front view which shows the state which crushed the cylindrical inflow part by the notch of a horizontal type cover and the notch of a housing main body. 他の実施形態に係る機電一体型回転電機の分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the electromechanical integrated type rotary electric machine which concerns on other embodiment.

以下、本発明の実施形態を図面とともに詳述する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

[第1実施形態]
図1〜図3を用いて、本発明の第1実施形態に係る機電一体型回転電機1を説明する。
[First embodiment]
The electromechanical integrated rotating electrical machine 1 according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

第1実施形態に係る機電一体型回転電機1は、回転電機と電力変換装置13と冷却装置3とこれらを収容する筐体19とを備えている。   The electro-mechanical integrated rotating electrical machine 1 according to the first embodiment includes a rotating electrical machine, a power converter 13, a cooling device 3, and a housing 19 that accommodates them.

前記冷却装置3は、内部に中空部が設けられた本体部5と、該本体部5に設けられた円筒状の流入部7および流出部9と、を有している。前記本体部5は、扁平な箱型状に形成されている。前記流入部7および流出部9は、前記本体部5の中空部に連通して構成されている。そして、前記流入部7から流入した冷却液は中空部を流れて流出部9から、後述するハウジング本体21の流路39に連通した挿入口11に流出される。   The cooling device 3 includes a main body portion 5 having a hollow portion therein, and a cylindrical inflow portion 7 and an outflow portion 9 provided in the main body portion 5. The main body 5 is formed in a flat box shape. The inflow portion 7 and the outflow portion 9 are configured to communicate with the hollow portion of the main body portion 5. Then, the coolant flowing in from the inflow portion 7 flows through the hollow portion and flows out from the outflow portion 9 to the insertion port 11 communicated with a flow path 39 of the housing body 21 described later.

前記電力変換装置13は、本実施形態では、コンデンサ15とパワーモジュール17である。これらのコンデンサ15とパワーモジュール17は扁平な箱型状に形成されており、冷却装置3の本体部5の上に当接した状態で配設されている。電力変換装置13は、通電によって発熱するため、冷却装置3に接することで冷却される。   The power converter 13 is a capacitor 15 and a power module 17 in this embodiment. The capacitor 15 and the power module 17 are formed in a flat box shape, and are disposed in contact with the main body 5 of the cooling device 3. Since the power converter 13 generates heat when energized, it is cooled by contacting the cooling device 3.

前記筐体19は、ハウジング本体21(構成部材)と、このハウジング本体21の側部に形成された開口を側方から封止する縦型カバー23(構成部材)と、から構成されている。このように、前記筐体19は、複数(本実施形態では2つ)の構成部材から構成されている。   The casing 19 includes a housing main body 21 (constituent member) and a vertical cover 23 (constituent member) that seals an opening formed in a side portion of the housing main body 21 from the side. As described above, the casing 19 is composed of a plurality (two in this embodiment) of structural members.

前記ハウジング本体21(構成部材)は、一端側(図2の奥側)が封止され、他端側(図2の手前側)が開口している。具体的には、前記ハウジング本体21は、下側が有底の円筒体からなる回転電機収容部25に形成され、上側が箱型状の電力変換装置収容部27に形成されている。電力変換装置収容部27は、上壁29と側壁31と後壁33とから画成される。また、図3に示すように、電力変換装置収容部27の内方において、側壁31と後壁33とが交差する角部35は、内部が中空状の流路37に形成され、この流路37内を冷却液が流通する。即ち、図2に示すように、冷却装置3の流出部9を電力変換装置収容部27の内方の角部35の挿入口11に挿入することにより、電力変換装置13が搭載された冷却装置3を電力変換装置収容部27に組み付ける。これにより、前記冷却装置3の流入部7から流入した冷却液は本体部5の中空部を流れて流出部9から、電力変換装置収容部27の角部35の挿入口11に入る。角部35内の流路37は、ハウジング本体21の流路39に連通しているため、角部35内の流路37に入った冷却液は、ハウジング本体21の流路39を流れる。また、前記電力変換装置収容部27の側面41には、正面視が半円状のハウジング側切欠き43が形成されている。   The housing body 21 (constituent member) has one end side (the back side in FIG. 2) sealed and the other end side (the near side in FIG. 2) opened. Specifically, the housing main body 21 is formed in a rotating electrical machine housing portion 25 formed of a bottomed cylindrical body on the lower side, and formed in a box-shaped power converter housing portion 27 on the upper side. The power converter housing portion 27 is defined by an upper wall 29, a side wall 31, and a rear wall 33. Further, as shown in FIG. 3, the corner portion 35 where the side wall 31 and the rear wall 33 intersect is formed in a hollow flow path 37 inside the power conversion device housing section 27. The coolant flows through 37. That is, as shown in FIG. 2, by inserting the outflow portion 9 of the cooling device 3 into the insertion port 11 of the inner corner portion 35 of the power conversion device housing portion 27, the cooling device in which the power conversion device 13 is mounted. 3 is assembled to the power converter housing portion 27. Thus, the coolant flowing in from the inflow portion 7 of the cooling device 3 flows through the hollow portion of the main body portion 5 and enters the insertion port 11 of the corner portion 35 of the power converter housing portion 27 from the outflow portion 9. Since the flow path 37 in the corner portion 35 communicates with the flow path 39 of the housing body 21, the coolant that has entered the flow path 37 in the corner portion 35 flows through the flow path 39 of the housing body 21. Further, a housing-side notch 43 having a semicircular front view is formed on the side surface 41 of the power converter housing portion 27.

そして、前記縦型カバー(構成部材)23は、図2の側方から見ると、下側が円形状に形成され、上側が矩形状に形成されている。具体的には、縦型カバー23は、上下方向に延びる縦壁45と、縦壁45の周縁で屈曲してハウジング本体21に向けて延びる側壁47および上壁49と、から一体形成されている。このように、縦型カバー23は、蓋状に形成されている。そして、側壁47の上部には、正面視が半円状のカバー側切欠き51が形成されている。これらのカバー側切欠き51とハウジング側切欠き43とは同じ高さ位置に配置され、両者を合わせると、円形状の穴に形成される。   When viewed from the side of FIG. 2, the vertical cover (component member) 23 is formed in a circular shape on the lower side and in a rectangular shape on the upper side. Specifically, the vertical cover 23 is integrally formed from a vertical wall 45 extending in the vertical direction, and a side wall 47 and an upper wall 49 that are bent at the periphery of the vertical wall 45 and extend toward the housing body 21. . Thus, the vertical cover 23 is formed in a lid shape. A cover-side notch 51 having a semicircular front view is formed in the upper portion of the side wall 47. The cover-side cutout 51 and the housing-side cutout 43 are arranged at the same height, and when both are combined, a circular hole is formed.

ここで、冷却装置3の流入部7は、円筒状に形成されている。カバー側切欠き51とハウジング側切欠き43とを突き合わせて形成される円形の穴は、流入部7とほぼ同一の径寸法に形成される。従って、冷却装置3の流入部7は、カバー側切欠き51とハウジング側切欠き43とで挟持されることによって保持される。なお、図3(a)(b)に示すように、電力変換装置収容部27の角部35の壁には、溝53が形成され、この溝内にOリング55が嵌合されている。これによって、冷却装置3の流入部7は、Oリング55によってシールされる。   Here, the inflow part 7 of the cooling device 3 is formed in a cylindrical shape. A circular hole formed by abutting the cover-side notch 51 and the housing-side notch 43 is formed to have substantially the same diameter as the inflow portion 7. Accordingly, the inflow portion 7 of the cooling device 3 is held by being sandwiched between the cover-side notch 51 and the housing-side notch 43. As shown in FIGS. 3A and 3B, a groove 53 is formed in the wall of the corner portion 35 of the power converter housing portion 27, and an O-ring 55 is fitted in this groove. As a result, the inflow portion 7 of the cooling device 3 is sealed by the O-ring 55.

以下に、第1実施形態による作用効果を説明する。   Below, the effect by 1st Embodiment is demonstrated.

(1)本発明の第1実施形態に係る機電一体型回転電機1は、回転電機と電力変換装置13と冷却装置3とこれらを収容する筐体19とを備えている。   (1) The electromechanical integrated rotating electrical machine 1 according to the first embodiment of the present invention includes a rotating electrical machine, a power converter 13, a cooling device 3, and a housing 19 that houses them.

前記冷却装置3は、内部に中空部が設けられた本体部5と、該本体部5に設けられた筒状の流入部7および流出部9と、を有している。前記流入部7および流出部9は、前記本体部5の中空部に連通して構成され、前記流入部7から流入した冷却液は中空部を流れて流出部9から排出されることにより、少なくとも前記電力変換装置13を冷却するように構成されている。   The cooling device 3 includes a main body portion 5 provided with a hollow portion therein, and a cylindrical inflow portion 7 and an outflow portion 9 provided in the main body portion 5. The inflow portion 7 and the outflow portion 9 are configured to communicate with the hollow portion of the main body portion 5, and the coolant flowing in from the inflow portion 7 flows through the hollow portion and is discharged from the outflow portion 9. The power converter 13 is configured to be cooled.

前記筐体19は、ハウジング本体21および縦型カバー23(複数の構成部材)から構成されており、前記流入部7は、ハウジング本体21および縦型カバー23(複数の構成部材)で挟持されることによって保持される。   The housing 19 includes a housing main body 21 and a vertical cover 23 (a plurality of constituent members), and the inflow portion 7 is sandwiched between the housing main body 21 and the vertical cover 23 (a plurality of constituent members). Is held by.

このように、流入部7を筐体19の複数の構成部材で挟持して保持するため、冷却装置3を筐体19に組み付ける組付作業が簡単になる。   As described above, since the inflow portion 7 is sandwiched and held by the plurality of constituent members of the casing 19, the assembling work for assembling the cooling device 3 to the casing 19 is simplified.

(2)前記流入部7をハウジング本体21および縦型カバー23(複数の構成部材)で挟持し、筐体19内に形成された挿入口11(流路37)に流出部9を連通させた。   (2) The inflow portion 7 is sandwiched between the housing body 21 and the vertical cover 23 (a plurality of constituent members), and the outflow portion 9 is communicated with the insertion port 11 (flow path 37) formed in the housing 19. .

このように、流出部9を筐体19内に形成された流路37に連通させている。従って、冷却装置3を筐体19に組み付ける組付作業がさらに簡単になり、また、ホースやバンドなどの中間部材を設ける必要がなく、部品点数の削減になる。   Thus, the outflow part 9 is communicated with the flow path 37 formed in the housing 19. Therefore, the assembling work for assembling the cooling device 3 to the housing 19 is further simplified, and it is not necessary to provide an intermediate member such as a hose or a band, thereby reducing the number of parts.

[第2実施形態]
次に、図4〜図6を用いて、本発明の第2実施形態に係る機電一体型回転電機について説明するが、前述した第1実施形態と同一構成部位には同一符号を付けて、説明を省略する。
[Second Embodiment]
Next, the electromechanical integrated rotating electrical machine according to the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 4 to 6. The same components as those in the first embodiment described above are denoted by the same reference numerals and described. Is omitted.

第2実施形態に係る機電一体型回転電機101は、回転電機と電力変換装置13と冷却装置3とこれらを収容する筐体119とを備えている。   The electro-mechanical integrated rotating electrical machine 101 according to the second embodiment includes a rotating electrical machine, a power converter 13, a cooling device 3, and a housing 119 that houses them.

前記冷却装置3は、内部に中空部が設けられた本体部5と、該本体部5に設けられた円筒状の流入部7および流出部9と、を有している。前記本体部5は、扁平な箱型状に形成されている。前記流入部7および流出部9は、前記本体部5の中空部に連通して構成されている。そして、前記流入部7から流入した冷却液は、中空部を流れて流出部9から流出される。   The cooling device 3 includes a main body portion 5 having a hollow portion therein, and a cylindrical inflow portion 7 and an outflow portion 9 provided in the main body portion 5. The main body 5 is formed in a flat box shape. The inflow portion 7 and the outflow portion 9 are configured to communicate with the hollow portion of the main body portion 5. The coolant flowing in from the inflow portion 7 flows through the hollow portion and flows out from the outflow portion 9.

前記電力変換装置13は、本実施形態では、コンデンサ15とパワーモジュール17である。これらのコンデンサ15とパワーモジュール17は扁平な箱型状に形成されており、冷却装置3の本体部5の上に当接した状態で配設されている。電力変換装置13は、通電によって発熱するため、冷却装置3に接することで冷却される。   The power converter 13 is a capacitor 15 and a power module 17 in this embodiment. The capacitor 15 and the power module 17 are formed in a flat box shape, and are disposed in contact with the main body 5 of the cooling device 3. Since the power converter 13 generates heat when energized, it is cooled by contacting the cooling device 3.

前記筐体119は、下側に配置されたハウジング本体121(構成部材)と、このハウジング本体121の上部に形成された開口を上方から封止する横型カバー123(構成部材)と、から構成されている。このように、前記筐体119は、複数(本実施形態では、2つ)の構成部材から構成されている。   The housing 119 includes a housing main body 121 (constituent member) disposed on the lower side, and a horizontal cover 123 (constituent member) that seals an opening formed in an upper portion of the housing main body 121 from above. ing. As described above, the housing 119 is composed of a plurality (two in this embodiment) of structural members.

前記ハウジング本体121(構成部材)は、下側が回転電機収容部125に形成され、上側が電力変換装置収容部127に形成されている。電力変換装置収容部127は、側壁102と底壁103とから画成される。ここで、前記底壁103は、回転電機収容部125と電力変換装置収容部127とを隔離する隔壁104に形成されている。また、前記筐体119の側壁102の上面102aにおける2箇所の部分には、正面視が半円状の第1のハウジング側切欠き105と第2のハウジング側切欠き106が形成されている。そして、電力変換装置収容部127の底壁103(隔壁104)の上に、平面視が矩形状で所定厚さを有する板状の弾性部材107(本実施形態ではゴム部材)が載置されている。この弾性部材107は、冷却装置3と底壁103との間に配置され、これらの冷却装置3および底壁103の双方に当接している。なお、弾性部材107としては、本実施形態に係るゴム以外にも、樹脂やバネなどを適用できる。   The housing main body 121 (constituent member) has a lower side formed in the rotating electrical machine housing portion 125 and an upper side formed in the power conversion device housing portion 127. The power converter housing portion 127 is defined by the side wall 102 and the bottom wall 103. Here, the bottom wall 103 is formed in a partition wall 104 that separates the rotating electrical machine housing part 125 and the power converter housing part 127. A first housing-side notch 105 and a second housing-side notch 106 that are semicircular in a front view are formed at two portions on the upper surface 102a of the side wall 102 of the housing 119. A plate-like elastic member 107 (rubber member in this embodiment) having a predetermined thickness and a rectangular shape in plan view is placed on the bottom wall 103 (partition wall 104) of the power converter housing portion 127. Yes. The elastic member 107 is disposed between the cooling device 3 and the bottom wall 103 and is in contact with both the cooling device 3 and the bottom wall 103. In addition to the rubber according to the present embodiment, a resin or a spring can be applied as the elastic member 107.

また、横型カバー123(構成部材)は、上壁108と、該上壁108の周縁から屈曲して下方に延在する4つの側壁109とから蓋状に一体に形成されている。側壁109の下面110には、前記ハウジング本体121の側壁102に形成された第1のハウジング側切欠き105と第2のハウジング側切欠き106に対応する位置に、第1のカバー側切欠き111と第2のカバー側切欠き112が形成されている。これらの第1のカバー側切欠き111および第2のカバー側切欠き112は、ともに正面視が半円状に形成されている。従って、これらの第1のハウジング側切欠き105と第1のカバー側切欠き111とを合わせると、円形状の穴に形成される。また、第2のハウジング側切欠き106と第2のカバー側切欠き112とを合わせると、円形状の穴に形成される。ここで、冷却装置3の流入部7は、円筒状に形成されている。第1のハウジング側切欠き105と第1のカバー側切欠き111とを突き合わせて形成される円形の穴は、流入部7とほぼ同一の径寸法に形成される。従って、冷却装置3の流入部7は、第1のハウジング側切欠き105と第1のカバー側切欠き111とで挟持されることによって保持される。   The horizontal cover 123 (constituent member) is integrally formed in a lid shape from an upper wall 108 and four side walls 109 that are bent from the periphery of the upper wall 108 and extend downward. On the lower surface 110 of the side wall 109, a first cover side notch 111 is formed at a position corresponding to the first housing side notch 105 and the second housing side notch 106 formed in the side wall 102 of the housing body 121. And a second cover-side notch 112 is formed. Both the first cover side notch 111 and the second cover side notch 112 are formed in a semicircular shape when viewed from the front. Therefore, when the first housing side cutout 105 and the first cover side cutout 111 are combined, a circular hole is formed. Further, when the second housing side cutout 106 and the second cover side cutout 112 are combined, a circular hole is formed. Here, the inflow part 7 of the cooling device 3 is formed in a cylindrical shape. A circular hole formed by abutting the first housing side notch 105 and the first cover side notch 111 is formed to have substantially the same diameter as the inflow portion 7. Accordingly, the inflow portion 7 of the cooling device 3 is held by being sandwiched between the first housing side notch 105 and the first cover side notch 111.

同様に、第2のハウジング側切欠き106と第2のカバー側切欠き112とを突き合わせて形成される円形の穴は、流出部9とほぼ同一の径寸法に形成される。従って、冷却装置3の流出部9は、第2のハウジング側切欠き106と第2のカバー側切欠き112とで挟持されることによって保持される。このように、前記流入部7および流出部9の双方をハウジング本体121と横型カバー123(筐体119の複数の構成部材)で挟持し、これら流入部7および流出部9の端部をハウジング本体121および横型カバー123の外部に配置している。   Similarly, a circular hole formed by abutting the second housing side notch 106 and the second cover side notch 112 is formed to have substantially the same diameter as the outflow portion 9. Accordingly, the outflow portion 9 of the cooling device 3 is held by being sandwiched between the second housing side notch 106 and the second cover side notch 112. Thus, both the inflow portion 7 and the outflow portion 9 are sandwiched between the housing main body 121 and the horizontal cover 123 (a plurality of constituent members of the housing 119), and the end portions of the inflow portion 7 and the outflow portion 9 are connected to the housing main body. 121 and the horizontal cover 123 are arranged outside.

そして、図5および図6(a)に示すように、冷却装置3を平面視で見ると、筒状の流入部7と流出部9とは、直交して延びている。このように、本実施形態では、流入部7と流出部9とは、平面視において交差して延びている。   As shown in FIGS. 5 and 6A, when the cooling device 3 is viewed in a plan view, the cylindrical inflow portion 7 and the outflow portion 9 extend orthogonally. Thus, in this embodiment, the inflow part 7 and the outflow part 9 cross | intersect and extend in planar view.

以下に、第2実施形態による作用効果を説明する。   Below, the effect by 2nd Embodiment is demonstrated.

(1)前記流入部7と流出部9とは、平面視で交差する方向に延びており、前記流入部7および流出部9の双方を筐体119の複数の構成部材で挟持し、これら流入部7および流出部9の端部を筐体119の外部に配置した。   (1) The inflow portion 7 and the outflow portion 9 extend in a direction intersecting in plan view, and both the inflow portion 7 and the outflow portion 9 are sandwiched by a plurality of constituent members of the housing 119, and the inflow The ends of the part 7 and the outflow part 9 are arranged outside the housing 119.

このように、流入部7と流出部9とが交差して延びているため、前記流入部7および流出部9を挟持して位置決めする作業が効率的になる。流入部7および流出部9の端部を筐体119の外部に配置したため、流入部7および流出部9が他の流路に接続される接続部分も筐体119の外側に配置される。従って、当該接続部分から冷却液が漏れて筐体119内に滞留することが抑制される。   In this way, since the inflow portion 7 and the outflow portion 9 extend so as to intersect, the work of sandwiching and positioning the inflow portion 7 and the outflow portion 9 becomes efficient. Since the end portions of the inflow portion 7 and the outflow portion 9 are arranged outside the housing 119, a connection portion where the inflow portion 7 and the outflow portion 9 are connected to other flow paths is also arranged outside the housing 119. Therefore, the coolant is prevented from leaking from the connection portion and staying in the housing 119.

(2)前記筐体119は、回転電機を収容する回転電機収容部125と、電力変換装置13および該電力変換装置13を冷却する冷却装置3を収容する電力変換装置収容部127と、を備えている。これらの回転電機収容部125と電力変換装置収容部127とは底壁103(隔壁104)を介して一体に形成され、前記冷却装置3における回転電機収容部125の対向面とは反対側の面に前記電力変換装置13を当接して配置している。換言すれば、前記冷却装置3における回転電機収容部側とは反対側の面である上面に前記電力変換装置13を当接して配置している。前記冷却装置3と底壁103(隔壁104)との間に、これらの冷却装置3および底壁103(隔壁104)の双方に当接する弾性部材107を配設した。即ち、本実施形態では、冷却装置3の上面に冷却装置3を載置し、冷却装置3の下面と底壁103(隔壁104)の上面との間に弾性部材107を配置している。   (2) The casing 119 includes a rotating electrical machine housing portion 125 that houses the rotating electrical machine, and a power conversion device housing portion 127 that houses the power conversion device 13 and the cooling device 3 that cools the power conversion device 13. ing. The rotating electrical machine housing portion 125 and the power conversion device housing portion 127 are integrally formed through the bottom wall 103 (partition wall 104), and the surface opposite to the facing surface of the rotating electrical machine housing portion 125 in the cooling device 3 is provided. The power conversion device 13 is disposed in contact with each other. In other words, the power conversion device 13 is disposed in contact with an upper surface that is a surface opposite to the rotating electrical machine housing portion side in the cooling device 3. Between the cooling device 3 and the bottom wall 103 (partition wall 104), an elastic member 107 contacting both the cooling device 3 and the bottom wall 103 (partition wall 104) is disposed. That is, in the present embodiment, the cooling device 3 is placed on the upper surface of the cooling device 3, and the elastic member 107 is disposed between the lower surface of the cooling device 3 and the upper surface of the bottom wall 103 (partition wall 104).

このように、冷却装置3と底壁103との間に弾性部材107を配設しているため、回転電機から電力変換装置13に伝達される振動音が弾性部材107によって低減される。   As described above, since the elastic member 107 is disposed between the cooling device 3 and the bottom wall 103, vibration sound transmitted from the rotating electrical machine to the power conversion device 13 is reduced by the elastic member 107.

[第3実施形態]
次に、図7を用いて、本発明の第3実施形態に係る機電一体型回転電機について説明するが、前述した第1および第2の実施形態と同一構成部位には同一符号を付けて、説明を省略する。
[Third embodiment]
Next, with reference to FIG. 7, an electromechanically integrated rotating electrical machine according to the third embodiment of the present invention will be described. The same components as those in the first and second embodiments described above are denoted by the same reference numerals, Description is omitted.

図7に示すように、本実施形態に係る機電一体型回転電機201では、冷却装置3と底壁103(隔壁104)との間に、これらの冷却装置3および底壁103の双方に当接する熱伝導部材203を配設している。この熱伝導部材203は、平面視が矩形状の板状に形成されており、モータ側の底壁103からの熱を冷却装置3に伝える作用を有する。なお、熱伝導部材203としては、アルミニウム、銅、および樹脂からなる伝熱シートが適用可能である。   As shown in FIG. 7, in the electromechanically integrated rotating electrical machine 201 according to the present embodiment, the cooling device 3 and the bottom wall 103 (partition wall 104) are in contact with both the cooling device 3 and the bottom wall 103. A heat conducting member 203 is provided. The heat conducting member 203 is formed in a rectangular plate shape in plan view, and has an effect of transferring heat from the bottom wall 103 on the motor side to the cooling device 3. As the heat conducting member 203, a heat transfer sheet made of aluminum, copper, and resin is applicable.

以下に、第3実施形態による作用効果を説明する。   Below, the effect by 3rd Embodiment is demonstrated.

(1)前記筐体119は、回転電機を収容する回転電機収容部125と、電力変換装置13および該電力変換装置13を冷却する冷却装置3を収容する電力変換装置収容部127と、を備えている。これらの回転電機収容部125と電力変換装置収容部127とは底壁103(隔壁104)を介して一体に形成され、前記冷却装置3における回転電機収容部125の対向面とは反対側の面に前記電力変換装置13を当接して配置している。換言すれば、前記冷却装置3における回転電機収容部側とは反対側の面である上面に前記電力変換装置13を当接して配置している。前記冷却装置3と底壁103(隔壁104)との間に、これらの冷却装置3および底壁103(隔壁104)の双方に当接する熱伝導部材203を配設した。即ち、本実施形態では、冷却装置3の上面に冷却装置3を載置し、冷却装置3の下面と底壁103(隔壁104)の上面との間に熱伝導部材203を配置している。   (1) The housing 119 includes a rotating electrical machine housing portion 125 that houses a rotating electrical machine, and a power conversion device housing portion 127 that houses the power conversion device 13 and the cooling device 3 that cools the power conversion device 13. ing. The rotating electrical machine housing portion 125 and the power conversion device housing portion 127 are integrally formed through the bottom wall 103 (partition wall 104), and the surface opposite to the facing surface of the rotating electrical machine housing portion 125 in the cooling device 3 is provided. The power conversion device 13 is disposed in contact with each other. In other words, the power conversion device 13 is disposed in contact with an upper surface that is a surface opposite to the rotating electrical machine housing portion side in the cooling device 3. Between the cooling device 3 and the bottom wall 103 (partition wall 104), a heat conducting member 203 that is in contact with both the cooling device 3 and the bottom wall 103 (partition wall 104) is disposed. That is, in the present embodiment, the cooling device 3 is placed on the upper surface of the cooling device 3, and the heat conducting member 203 is disposed between the lower surface of the cooling device 3 and the upper surface of the bottom wall 103 (partition wall 104).

回転電機の熱は、底壁103(隔壁104)および熱伝導部材203を介して冷却装置3に効率的に伝達される。従って、一つの冷却装置3で電力変換装置13および回転電機の双方を冷却することができる。   The heat of the rotating electrical machine is efficiently transmitted to the cooling device 3 through the bottom wall 103 (partition wall 104) and the heat conducting member 203. Therefore, both the power converter 13 and the rotating electrical machine can be cooled by the single cooling device 3.

[第4実施形態]
次に、図8,9を用いて、本発明の第4実施形態に係る機電一体型回転電機について説明するが、前述した第1〜第3の実施形態と同一構成部位には同一符号を付けて、説明を省略する。
[Fourth embodiment]
Next, an electromechanical integrated rotating electrical machine according to the fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 8 and 9. Description is omitted.

第4実施形態では、横型カバー123(第2実施形態参照)の側壁109におけるカバー側切欠き301は正面視が半円状に形成され、ハウジング本体121(第2実施形態参照)の側壁102におけるハウジング側切欠き302は正面視がV字状に形成されている。具体的には、ハウジング側切欠き302は、幅方向の中央部に形成された下方に向けて延びる正面視が矩形状に形成された溝部303と、該溝部303から上方に行くに従って幅方向に徐々に広がる傾斜部304と、から構成される。   In the fourth embodiment, the cover-side notch 301 in the side wall 109 of the horizontal cover 123 (see the second embodiment) is formed in a semicircular shape when viewed from the front, and in the side wall 102 of the housing body 121 (see the second embodiment). The housing-side notch 302 is formed in a V shape when viewed from the front. Specifically, the housing-side notch 302 includes a groove portion 303 formed in a rectangular shape in a front view extending downward and formed in the center portion in the width direction, and in the width direction as going upward from the groove portion 303. And an inclined portion 304 that gradually widens.

冷却装置3に設けた流入部7および流出部9は、円筒状の金属製パイプである。次いで、流入部7を筐体119に取り付ける手順を説明する。まず、図9(a)に示すように、横型カバー123のカバー側切欠き301とハウジング本体121のハウジング側切欠き302との間に前記金属製パイプからなる流入部7を配置する。次に、図9(b)に示すように、横型カバー123の側壁109の下端109aとハウジング本体121の側壁102の上面102aとを突き合わせる。これによって、流入部7の上側半分が保持されると共に、下側半分がV字状のハウジング側切欠き302によって流入部7の下側半分を塑性変形させることができる。なお、本実施形態では、流入部7および流出部9を円筒状の金属製パイプで構成し、V字状のハウジング側切欠き302によって塑性変形させたが、流入部7および流出部9を弾性体で構成し、V字状のハウジング側切欠き302で弾性変形させてもよい。   The inflow part 7 and the outflow part 9 provided in the cooling device 3 are cylindrical metal pipes. Next, a procedure for attaching the inflow portion 7 to the housing 119 will be described. First, as shown in FIG. 9A, the inflow portion 7 made of the metal pipe is disposed between the cover-side notch 301 of the horizontal cover 123 and the housing-side notch 302 of the housing body 121. Next, as shown in FIG. 9B, the lower end 109 a of the side wall 109 of the horizontal cover 123 and the upper surface 102 a of the side wall 102 of the housing body 121 are brought into contact with each other. Accordingly, the upper half of the inflow portion 7 is held, and the lower half of the inflow portion 7 can be plastically deformed by the V-shaped housing-side notch 302. In the present embodiment, the inflow portion 7 and the outflow portion 9 are formed of cylindrical metal pipes and plastically deformed by the V-shaped housing side notch 302. However, the inflow portion 7 and the outflow portion 9 are elastic. It may be constituted by a body and elastically deformed by the V-shaped housing side cutout 302.

以下に、第4実施形態による作用効果を説明する。   Below, the effect by 4th Embodiment is demonstrated.

(1)前記流入部7および流出部9は、円筒状のパイプであり、
前記筐体119の構成部材における流入部7および流出部9の挟持部分には、一方の構成部材側に半円状のカバー側切欠き301(切欠き)が形成され、他方の構成部材側にV字状のハウジング側切欠き302(切欠き)が形成されている。
(1) The inflow portion 7 and the outflow portion 9 are cylindrical pipes,
The sandwiching portion of the inflow portion 7 and the outflow portion 9 in the constituent members of the casing 119 is formed with a semicircular cover-side notch 301 (notch) on one constituent member side, and on the other constituent member side. A V-shaped housing side notch 302 (notch) is formed.

これらの一方の構成部材と他方の構成部材の切欠きの間に流入部7および流出部9を配置し、これらの一方の構成部材と他方の構成部材同士を互いに突き当てることによって、流入部7および流出部9を変形させた。   The inflow portion 7 and the outflow portion 9 are arranged between the notches of the one constituent member and the other constituent member, and the one instructing portion and the other constituent member are brought into contact with each other, whereby the inflow portion 7 And the outflow part 9 was deformed.

このように、流入部7および流出部9のそれぞれにおける外周面の半分側をV字状に変形させるため、この変形した部位と構成部材の切欠きが密着する。従って、流入部7および流出部9を筐体119に対してガタツキなく確実に保持することができる。   Thus, in order to deform | transform the half side of the outer peripheral surface in each of the inflow part 7 and the outflow part 9 in V shape, this notch part and the notch of a structural member closely_contact | adhere. Therefore, the inflow portion 7 and the outflow portion 9 can be reliably held with respect to the housing 119 without rattling.

[第5実施形態]
次に、図10,11を用いて、本発明の第5実施形態に係る機電一体型回転電機について説明するが、前述した第1〜第4の実施形態と同一構成部位には同一符号を付けて、説明を省略する。
[Fifth Embodiment]
Next, with reference to FIGS. 10 and 11, an electromechanical integrated rotating electrical machine according to the fifth embodiment of the present invention will be described. The same components as those in the first to fourth embodiments described above are denoted by the same reference numerals. Description is omitted.

第5実施形態に係る機電一体型回転電機では、横型カバー123(第2実施形態参照)におけるカバー側切欠き301は正面視が半円状に形成され、ハウジング本体121(第2実施形態参照)の側壁102におけるハウジング側切欠き402は正面視がV字状に形成されている。具体的には、ハウジング側切欠き402は、幅方向の中央部に形成され、下方に向けて延びる正面視が矩形状に形成された溝部303と、該溝部303から上方に行くに従って幅方向に徐々に広がる傾斜部404と、から構成される。そして、傾斜部404は、図10に示すように、平面状の傾斜面405と、傾斜面405における側壁102の厚さ方向の中央部に形成された突起406と、からなる。これらの突起406,406は、対向する傾斜面405,405のそれぞれに一対に形成されている。   In the electromechanically integrated rotating electrical machine according to the fifth embodiment, the cover-side notch 301 in the horizontal cover 123 (see the second embodiment) is formed in a semicircular shape when viewed from the front, and the housing body 121 (see the second embodiment). The housing-side notch 402 in the side wall 102 is formed in a V shape when viewed from the front. Specifically, the housing-side notch 402 is formed in a central portion in the width direction and has a groove portion 303 formed in a rectangular shape in a front view extending downward, and in the width direction as it goes upward from the groove portion 303. And an inclined portion 404 that gradually expands. As shown in FIG. 10, the inclined portion 404 includes a planar inclined surface 405 and a protrusion 406 formed at the central portion of the inclined surface 405 in the thickness direction of the side wall 102. These protrusions 406 and 406 are formed as a pair on each of the inclined surfaces 405 and 405 facing each other.

冷却装置3に設けた流入部7および流出部9は、円筒状の金属製パイプである。次いで、流入部7を筐体119に取り付ける手順を説明する。まず、図11(a)(b)に示すように、横型カバー123のカバー側切欠き301とハウジング本体121のハウジング側切欠き402との間に前記流入部7を配置する。次に、図11(c)に示すように、横型カバー123の側壁109の下端109aとハウジング本体121の側壁102の上面102aとを突き合わせる。これによって、流入部7の上側半分が保持されると共に、下側半分がV字状のハウジング側切欠き402によって、流入部7の下側半分を塑性変形させることができる。本実施形態では、特に突起406が流入部7の下側半分に対して径方向内側に食い込む。なお、本実施形態では、流入部7および流出部9を円筒状の金属製パイプで構成し、V字状のハウジング側切欠き402によって塑性変形させたが、流入部7および流出部9を弾性体で構成し、V字状のハウジング側切欠き402や突起406で弾性変形させてもよい。また、突起406は、横型カバー123のカバー側切欠き301に設けてもよい。   The inflow part 7 and the outflow part 9 provided in the cooling device 3 are cylindrical metal pipes. Next, a procedure for attaching the inflow portion 7 to the housing 119 will be described. First, as shown in FIGS. 11A and 11B, the inflow portion 7 is disposed between the cover-side notch 301 of the horizontal cover 123 and the housing-side notch 402 of the housing body 121. Next, as shown in FIG. 11C, the lower end 109 a of the side wall 109 of the horizontal cover 123 and the upper surface 102 a of the side wall 102 of the housing main body 121 are brought into contact with each other. As a result, the upper half of the inflow portion 7 is held, and the lower half of the inflow portion 7 can be plastically deformed by the housing-side notch 402 whose lower half is V-shaped. In the present embodiment, in particular, the protrusion 406 bites radially inward with respect to the lower half of the inflow portion 7. In this embodiment, the inflow portion 7 and the outflow portion 9 are formed of cylindrical metal pipes and are plastically deformed by the V-shaped housing-side notch 402. However, the inflow portion 7 and the outflow portion 9 are elastic. It may be constituted by a body and elastically deformed by a V-shaped housing side notch 402 or protrusion 406. Further, the protrusion 406 may be provided in the cover-side notch 301 of the horizontal cover 123.

以下に、第5実施形態による作用効果を説明する。   Below, the effect by 5th Embodiment is demonstrated.

(1)前記筐体119の構成部材における流入部7および流出部9の挟持部分には、一方の構成部材側に半円状のカバー側切欠き301(切欠き)が形成され、他方の構成部材側にV字状のハウジング側切欠き402(切欠き)が形成されている。他方の構成部材の切欠きには、突起406が形成されている。   (1) A semicircular cover-side notch 301 (notch) is formed on one component member side at a sandwiching portion of the inflow portion 7 and the outflow portion 9 in the constituent members of the casing 119, and the other configuration. A V-shaped housing side notch 402 (notch) is formed on the member side. A protrusion 406 is formed in the notch of the other component member.

前記突起406によって、流入部7および流出部9の外周面が径方向内側に向けて凹む変形をするため、流入部7および流出部9が筐体119から抜けにくくなる効果を有する。   The protrusions 406 cause the outer peripheral surfaces of the inflow portion 7 and the outflow portion 9 to be deformed so as to be recessed radially inward, so that the inflow portion 7 and the outflow portion 9 are less likely to be removed from the housing 119.

[他の実施形態]
次に、図12を用いて、本発明の他の実施形態に係る機電一体型回転電機501について説明するが、前述した第1〜第5の実施形態と同一構成部位には同一符号を付けて、説明を省略する。
[Other embodiments]
Next, an electromechanical integrated rotating electrical machine 501 according to another embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 12, but the same components as those in the first to fifth embodiments described above are denoted by the same reference numerals. The description is omitted.

本実施形態に係る冷却装置503では、第1〜第3の実施形態に係る冷却装置3と、扁平な箱型状に形成されたパワーモジュール用冷却器505と、からなる。具体的には、冷却装置3の上にパワーモジュール用冷却器505を載置し、該パワーモジュール用冷却器505の上にパワーモジュール17を載置している。このように、冷却装置3とパワーモジュール17との間にパワーモジュール用冷却器505を配置している。   The cooling device 503 according to the present embodiment includes the cooling device 3 according to the first to third embodiments, and a power module cooler 505 formed in a flat box shape. Specifically, the power module cooler 505 is placed on the cooling device 3, and the power module 17 is placed on the power module cooler 505. Thus, the power module cooler 505 is disposed between the cooling device 3 and the power module 17.

ここで、パワーモジュール用冷却器505の内部には、冷却液が流通可能な中空部が形成されている。そして、パワーモジュール用冷却器505には、冷却装置3からの冷却液が流入する入口部と、パワーモジュール用冷却器505の中空部内の冷却液が冷却装置3に流れ込む出口部と、が設けられている。これによって、冷却装置3の内部の冷却液が入口部からパワーモジュール用冷却器505に流入し、パワーモジュール用冷却器505の内部を流れることによってパワーモジュール用冷却器505が冷却されたのち、出口部から冷却装置3に冷却液が戻る。   Here, inside the power module cooler 505, a hollow portion through which the coolant can flow is formed. The power module cooler 505 is provided with an inlet portion into which the coolant from the cooling device 3 flows and an outlet portion through which the coolant in the hollow portion of the power module cooler 505 flows into the cooler 3. ing. As a result, the coolant inside the cooling device 3 flows into the power module cooler 505 from the inlet and flows through the power module cooler 505 to cool the power module cooler 505, and then the outlet. The coolant returns to the cooling device 3 from the section.

以下に、本実施形態による作用効果を説明する。
(1)本実施形態では、冷却装置3の上にパワーモジュール用冷却器505を載置し、該パワーモジュール用冷却器505の上にパワーモジュールを載置している。従って、パワーモジュール17をパワーモジュール用冷却器505によって更に効率的に冷却することができる。
Below, the effect by this embodiment is demonstrated.
(1) In this embodiment, the power module cooler 505 is placed on the cooling device 3, and the power module is placed on the power module cooler 505. Therefore, the power module 17 can be further efficiently cooled by the power module cooler 505.

ところで、本発明の機電一体型回転電機は前述の実施形態に例をとって説明したが、この実施形態に限ることなく本発明の要旨を逸脱しない範囲で他の実施形態を各種採用することができる。   By the way, although the electromechanically integrated rotating electrical machine of the present invention has been described by taking the above-described embodiment as an example, the present invention is not limited to this embodiment, and various other embodiments can be adopted without departing from the gist of the present invention. it can.

例えば、前記冷却装置3は、回転電機と電力変換装置13とのどちらを冷却するように構成してもよい。   For example, the cooling device 3 may be configured to cool either the rotating electrical machine or the power conversion device 13.

1 機電一体型回転電機
3 冷却装置
5 本体部
7 流入部
9 流出部
11 挿入口
13 電力変換装置
19,119 筐体
21 ハウジング本体(複数の構成部材)
23 縦型カバー(複数の構成部材)
37 流路
104 隔壁
107 弾性部材
125 回転電機収容部
127 電力変換装置収容部
203 熱伝導部材
301 カバー側切欠き(切欠き)
302 ハウジング側切欠き(切欠き)
406 突起
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Mechanical-electrical-integrated rotary electric machine 3 Cooling device 5 Main body part 7 Inflow part 9 Outflow part 11 Insertion port 13 Power converters 19 and 119 Case 21 Housing main body (plural components)
23 Vertical cover (multiple components)
37 Flow path 104 Partition 107 Elastic member 125 Rotating electrical machine housing portion 127 Power conversion device housing portion 203 Thermal conduction member 301 Cover side cutout (cutout)
302 Notch on housing side (notch)
406 protrusion

Claims (7)

回転電機と電力変換装置と冷却装置とこれらを収容する筐体とを備え、
前記冷却装置は、内部に中空部が設けられた本体部と、該本体部に設けられた筒状の流入部および流出部と、を有し、前記流入部および流出部は、前記本体部の中空部に連通して構成され、
前記流入部から流入した冷却液は中空部を流れて流出部から排出されることにより、前記回転電機と前記電力変換装置の少なくともいずれか一方を冷却するように構成された機電一体型回転電機であって、
前記筐体は、複数の構成部材から構成されており、
前記流入部および流出部の少なくともいずれかは、前記筐体の複数の構成部材で挟持されることによって保持されることを特徴とする機電一体型回転電機。
A rotating electrical machine, a power converter, a cooling device, and a housing for housing them,
The cooling device includes a main body portion provided with a hollow portion therein, and a cylindrical inflow portion and an outflow portion provided in the main body portion, and the inflow portion and the outflow portion are provided on the main body portion. It is configured to communicate with the hollow part,
An electro-mechanical integrated rotating electric machine configured to cool at least one of the rotating electric machine and the power converter by cooling liquid flowing in from the inflow part flowing through the hollow part and being discharged from the outflow part. There,
The housing is composed of a plurality of constituent members,
At least one of the inflow portion and the outflow portion is held by being sandwiched by a plurality of constituent members of the casing.
前記流入部および流出部のいずれか一方を前記筐体の複数の構成部材で挟持し、他方を筐体内に形成された流路に連通させたことを特徴とする請求項1に記載の機電一体型回転電機。   2. The electrical machine according to claim 1, wherein one of the inflow portion and the outflow portion is sandwiched between a plurality of constituent members of the casing, and the other is communicated with a flow path formed in the casing. Body type rotating electrical machine. 前記流入部と流出部とは、平面視で交差する方向に延びており、前記流入部および流出部の双方を筐体の複数の構成部材で挟持し、これら流入部および流出部の端部を筐体の外部に配置したことを特徴とする請求項1に記載の機電一体型回転電機。   The inflow portion and the outflow portion extend in a direction intersecting in plan view, and both the inflow portion and the outflow portion are sandwiched by a plurality of structural members of the housing, and end portions of the inflow portion and the outflow portion are arranged. 2. The electromechanical integrated rotating electrical machine according to claim 1, wherein the rotating electrical machine is an exterior of the housing. 前記筐体は、回転電機を収容する回転電機収容部と、電力変換装置および該電力変換装置を冷却する冷却装置を収容する電力変換装置収容部と、を備え、これらの回転電機収容部と電力変換装置収容部とは隔壁を介して一体に形成され、
前記冷却装置における回転電機収容部側とは反対側の面に前記電力変換装置を当接して配置し、
前記冷却装置と隔壁との間に、これらの冷却装置および隔壁の双方に当接する弾性部材を配設したことを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の機電一体型回転電機。
The housing includes a rotating electrical machine housing portion that houses the rotating electrical machine, and a power conversion device housing portion that houses a power conversion device and a cooling device that cools the power conversion device. The converter housing part is formed integrally with the partition wall,
The power converter is disposed in contact with the surface of the cooling device opposite to the rotating electrical machine housing side,
The electromechanically integrated rotating electrical machine according to any one of claims 1 to 3, wherein an elastic member that contacts both of the cooling device and the partition wall is disposed between the cooling device and the partition wall. .
前記筐体は、回転電機を収容する回転電機収容部と、電力変換装置および該電力変換装置を冷却する冷却装置を収容する電力変換装置収容部と、を備え、これらの回転電機収容部と電力変換装置収容部とは隔壁を介して一体に形成され、
前記冷却装置における回転電機収容部側とは反対側の面に前記電力変換装置を当接して配置し、
前記冷却装置と隔壁との間に、これらの冷却装置および隔壁の双方に当接する熱伝導部材を配設したことを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の機電一体型回転電機。
The housing includes a rotating electrical machine housing portion that houses the rotating electrical machine, and a power conversion device housing portion that houses a power conversion device and a cooling device that cools the power conversion device. The converter housing part is formed integrally with the partition wall,
The power converter is disposed in contact with the surface of the cooling device opposite to the rotating electrical machine housing side,
The electromechanically integrated rotation according to any one of claims 1 to 3, wherein a heat conduction member that contacts both of the cooling device and the partition wall is disposed between the cooling device and the partition wall. Electric.
前記流入部および流出部の少なくともいずれかは、円筒状のパイプを変形させた変形パイプであり、
前記筐体の構成部材における前記変形パイプの挟持部分には、一方の構成部材側に半円状の切欠きが形成され、他方の構成部材側にV字状の切欠きが形成されており、
これらの一方の構成部材と他方の構成部材の切欠きの間に前記変形パイプが配置され
前記変形パイプは、これらの一方の構成部材と他方の構成部材同士突き合わされることによって変したものであり、一方の構成部材と他方の構成部材で挟持されることによって保持されていることを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載の機電一体型回転電機。
At least one of the inflow part and the outflow part is a deformed pipe obtained by deforming a cylindrical pipe ,
In the sandwiching portion of the deformation pipe in the constituent member of the casing, a semicircular cutout is formed on one constituent member side, and a V-shaped cutout is formed on the other constituent member side,
The deformed pipe is disposed between the notches of these one component and the other components,
The deformation pipe, which structure members to each other of these one component and the other is deformation is match-by the Rukoto, which is sandwiched by one of the components and other components retained by Rukoto the electro-mechanically integrated rotating electric machine according to claim 1, characterized in that is.
前記一方の構成部材の切欠きと他方の構成部材の切欠きとの少なくともいずれかの切欠きには、突起が形成されていることを特徴とする請求項6に記載の機電一体型回転電機。   7. The electromechanically integrated rotating electrical machine according to claim 6, wherein a protrusion is formed in at least one of the cutout of the one component member and the cutout of the other component member.
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