JP7363151B2 - inverter device - Google Patents

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Description

本発明は、インバータ回路を構成する複数のスイッチング素子を有するスイッチング素子ユニットと、インバータ回路の直流側の電圧を平滑化する平滑コンデンサと、平滑コンデンサと並列に接続された放電抵抗と、を備えたインバータ装置に関する。 The present invention includes a switching element unit having a plurality of switching elements constituting an inverter circuit, a smoothing capacitor for smoothing a voltage on the DC side of the inverter circuit, and a discharge resistor connected in parallel with the smoothing capacitor. It relates to an inverter device.

このようなインバータ装置の一例が、下記の特許文献1に開示されている。以下、この背景技術の説明では、特許文献1における符号を括弧内に引用する。 An example of such an inverter device is disclosed in Patent Document 1 below. Hereinafter, in the description of this background art, the reference numerals in Patent Document 1 will be cited in parentheses.

特許文献1のインバータ装置では、平滑コンデンサ(C)の複数のコンデンサ素子(C1)が、直流電源(BAT)に接続された正極接続部材(P)と負極接続部材(N)との間に配置されると共に、コンデンサケース(2)に収容されている。そして、コンデンサケース(2)の内部における、複数のコンデンサ素子(C1)に対して直流電源(BAT)側とは反対側の領域に、放電抵抗(R)が配置されている。 In the inverter device of Patent Document 1, a plurality of capacitor elements (C1) of a smoothing capacitor (C) are arranged between a positive electrode connection member (P) and a negative electrode connection member (N) connected to a DC power source (BAT). and is housed in a capacitor case (2). A discharge resistor (R) is arranged inside the capacitor case (2) in a region opposite to the DC power supply (BAT) side with respect to the plurality of capacitor elements (C1).

このように、特許文献1のインバータ装置では、通電によって発熱する放電抵抗(R)を、温度が高くなり易い直流電源(BAT)側のコンデンサ素子(C1)から離して配置している。こうして、簡易な構成で、コンデンサケース(2)内の温度の均一化を図り、複数のコンデンサ素子(C1)の劣化の差を低減している。 In this manner, in the inverter device of Patent Document 1, the discharge resistor (R) that generates heat when energized is placed away from the capacitor element (C1) on the DC power supply (BAT) side, where the temperature tends to increase. In this way, with a simple configuration, the temperature inside the capacitor case (2) is made uniform, and the difference in deterioration between the plurality of capacitor elements (C1) is reduced.

特開2009-278794号公報Japanese Patent Application Publication No. 2009-278794

しかしながら、特許文献1のインバータ装置では、通電に伴う正極接続部材(P)及び負極接続部材(N)の発熱が考慮されていない。そのため、正極接続部材(P)及び負極接続部材(N)の熱と、放電抵抗(R)の熱とにより、コンデンサ素子(C1)の劣化が促進される可能性があった。 However, in the inverter device of Patent Document 1, heat generation of the positive electrode connecting member (P) and the negative electrode connecting member (N) due to energization is not taken into consideration. Therefore, the heat of the positive electrode connecting member (P) and the negative electrode connecting member (N) and the heat of the discharge resistor (R) may accelerate deterioration of the capacitor element (C1).

そこで、簡易な構成で、平滑コンデンサのコンデンサ素子の熱による劣化を軽減できるインバータ装置の実現が望まれる。 Therefore, it is desired to realize an inverter device that has a simple configuration and can reduce deterioration of the capacitor elements of the smoothing capacitor due to heat.

上記に鑑みた、インバータ装置の特徴構成は、
インバータ回路を構成する複数のスイッチング素子を有するスイッチング素子ユニットと、
前記インバータ回路の直流側の電圧を平滑化する平滑コンデンサと、
前記平滑コンデンサと並列に接続された放電抵抗と、
直流電源の正極に電気的に接続されると共に、前記スイッチング素子ユニットと前記平滑コンデンサと前記放電抵抗との正極同士を電気的に接続する正極接続部材と、
前記直流電源の負極に電気的に接続されると共に、前記スイッチング素子ユニットと前記平滑コンデンサと前記放電抵抗との負極同士を電気的に接続する負極接続部材と、を備えたインバータ装置であって、
前記平滑コンデンサは、正極面、及び当該正極面とは反対側を向く負極面が形成された、少なくとも1つのコンデンサ素子を備え、
前記コンデンサ素子は、直方体状の配置領域に配置され、
前記正極接続部材は、前記正極面に沿うように形成された正極本体部と、前記正極本体部から突出するように形成され、前記直流電源の正極に電気的に接続される正極第1端子と、前記正極本体部から突出するように形成され、前記スイッチング素子ユニットの正極に電気的に接続される正極第2端子と、を備え、
前記負極接続部材は、前記負極面に沿うように形成された負極本体部と、前記負極本体部から突出するように形成され、前記直流電源の負極に電気的に接続される負極第1端子と、前記負極本体部から突出するように形成され、前記スイッチング素子ユニットの負極に電気的に接続される負極第2端子と、を備え、
前記コンデンサ素子の前記配置領域における、前記正極面及び前記負極面に交差する方向に沿う4つの面を、それぞれコンデンサ側面として、
前記放電抵抗は、4つの前記コンデンサ側面のうち、前記正極第1端子、前記正極第2端子、前記負極第1端子、及び前記負極第2端子のいずれもが配置されていない面に隣接して配置されている点にある。
In view of the above, the characteristic configuration of the inverter device is as follows:
a switching element unit having a plurality of switching elements constituting an inverter circuit;
a smoothing capacitor that smoothes the voltage on the DC side of the inverter circuit;
a discharge resistor connected in parallel with the smoothing capacitor;
a positive electrode connecting member that is electrically connected to a positive electrode of a DC power supply and that electrically connects the positive electrodes of the switching element unit, the smoothing capacitor, and the discharge resistor;
An inverter device comprising: a negative electrode connecting member that is electrically connected to the negative electrode of the DC power supply and that electrically connects the negative electrodes of the switching element unit, the smoothing capacitor, and the discharge resistor;
The smoothing capacitor includes at least one capacitor element having a positive electrode surface and a negative electrode surface facing opposite to the positive electrode surface,
The capacitor element is arranged in a rectangular parallelepiped arrangement area,
The positive electrode connecting member includes a positive electrode body portion formed along the positive electrode surface, and a positive electrode first terminal formed to protrude from the positive electrode body portion and electrically connected to the positive electrode of the DC power source. , a positive electrode second terminal formed to protrude from the positive electrode main body and electrically connected to the positive electrode of the switching element unit,
The negative electrode connecting member includes a negative electrode body portion formed along the negative electrode surface, and a negative electrode first terminal formed to protrude from the negative electrode body portion and electrically connected to the negative electrode of the DC power source. , a negative electrode second terminal formed to protrude from the negative electrode main body and electrically connected to the negative electrode of the switching element unit,
four surfaces in the arrangement region of the capacitor element along a direction intersecting the positive electrode surface and the negative electrode surface are respectively defined as capacitor side surfaces;
The discharge resistor is adjacent to a surface of the four capacitor side surfaces on which none of the positive first terminal, the positive second terminal, the negative first terminal, and the negative second terminal are arranged. It is located at the point where it is located.

この特徴構成によれば、4つのコンデンサ側面のうち、正極本体部と比較して温度が高くなり易い正極第1端子及び正極第2端子、並びに、負極本体部と比較して温度が高くなり易い負極第1端子及び負極第2端子のいずれもが配置されていない面に、放電抵抗が隣接して配置されている。つまり、通電によって発熱する放電抵抗が、比較的温度が高くなり易い、正極第1端子及び正極第2端子、並びに、負極第1端子及び負極第2端子から離れて配置されている。これにより、放電抵抗の周囲の温度が過剰に上昇することを抑制できる。以上のように、本構成によれば、簡易な構成で、平滑コンデンサのコンデンサ素子の熱による劣化を軽減することができる。 According to this characteristic configuration, among the four side surfaces of the capacitor, the temperature of the positive electrode first terminal and the positive electrode second terminal tends to become higher than that of the positive electrode main body, and the temperature of the positive electrode second terminal tends to rise higher than that of the negative electrode main body. A discharge resistor is disposed adjacent to the surface on which neither the first negative terminal nor the second negative terminal is disposed. In other words, the discharge resistor that generates heat when energized is placed away from the first positive terminal and the second positive terminal, and the first negative terminal and the second negative terminal, which tend to have relatively high temperatures. Thereby, it is possible to suppress the temperature around the discharge resistor from rising excessively. As described above, according to the present configuration, deterioration due to heat of the capacitor element of the smoothing capacitor can be reduced with a simple configuration.

実施形態に係るインバータ装置の回路を示す図A diagram showing a circuit of an inverter device according to an embodiment コンデンサ素子と正極接続部材及び負極接続部材とを示す斜視図A perspective view showing a capacitor element, a positive electrode connecting member, and a negative electrode connecting member 平滑コンデンサと放電抵抗と正極接続部材及び負極接続部材とを示す斜視図A perspective view showing a smoothing capacitor, a discharge resistor, a positive electrode connecting member, and a negative electrode connecting member. 実施形態に係るインバータ装置の側面断面図Side sectional view of an inverter device according to an embodiment 実施形態に係るインバータ装置の平面図A plan view of an inverter device according to an embodiment

以下では、実施形態に係るインバータ装置100について、図面を参照して説明する。図1に示すように、本実施形態では、インバータ装置100は、バッテリBTに接続されると共に回転電機MGに接続されて、バッテリBTの直流と回転電機MGの複数相(ここでは、U相、V相及びW相の3相)の交流との間で電力を変換する。回転電機MGは、電力の供給を受けて動力を発生するモータ(電動機)としての機能、及び動力の供給を受けて電力を発生するジェネレータ(発電機)としての機能を有している。なお、本実施形態では、バッテリBTが「直流電源」に相当する。 Below, an inverter device 100 according to an embodiment will be described with reference to the drawings. As shown in FIG. 1, in the present embodiment, the inverter device 100 is connected to the battery BT and the rotating electric machine MG, so that the DC current of the battery BT and the multiple phases (here, U phase, U phase, Converts power between AC and 3-phase (V-phase and W-phase) alternating current. The rotating electrical machine MG has a function as a motor (electric motor) that receives power and generates power, and a generator (generator) that receives power and generates power. Note that in this embodiment, the battery BT corresponds to a "DC power source."

インバータ装置100は、スイッチング素子ユニット1と、平滑コンデンサ2と、正極接続部材3P及び負極接続部材3Nと、放電抵抗4と、を備えている。スイッチング素子ユニット1は、インバータ回路11Cを構成する複数のスイッチング素子11を有している。平滑コンデンサ2は、インバータ回路11Cの直流側の電圧(直流リンク電圧)を平滑化するコンデンサである。正極接続部材3Pは、バッテリBTの正極に電気的に接続されると共に、スイッチング素子ユニット1と平滑コンデンサ2と放電抵抗4との正極同士を電気的に接続する部材である。負極接続部材3Nは、バッテリBTの負極に電気的に接続されると共に、スイッチング素子ユニット1と平滑コンデンサ2と放電抵抗4との負極同士を電気的に接続する部材である。放電抵抗4は、平滑コンデンサ2と並列に接続されている。 The inverter device 100 includes a switching element unit 1, a smoothing capacitor 2, a positive electrode connection member 3P, a negative electrode connection member 3N, and a discharge resistor 4. The switching element unit 1 has a plurality of switching elements 11 forming an inverter circuit 11C. The smoothing capacitor 2 is a capacitor that smoothes the DC side voltage (DC link voltage) of the inverter circuit 11C. The positive electrode connecting member 3P is a member that is electrically connected to the positive electrode of the battery BT and also electrically connects the positive electrodes of the switching element unit 1, the smoothing capacitor 2, and the discharge resistor 4. The negative electrode connecting member 3N is a member that is electrically connected to the negative electrode of the battery BT and also electrically connects the negative electrodes of the switching element unit 1, the smoothing capacitor 2, and the discharge resistor 4. The discharge resistor 4 is connected in parallel with the smoothing capacitor 2.

スイッチング素子11には、IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)、パワーMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)、SiC-MOSFET(Silicon Carbide - Metal Oxide Semiconductor FET)、SiC-SIT(SiC - Static Induction Transistor)、GaN-MOSFET(Gallium Nitride - MOSFET)等の高周波での動作が可能なパワー半導体素子を適用すると好適である。ここでは、スイッチング素子11としてIGBTを適用している。複数のスイッチング素子11のそれぞれには、負極から正極へ向かう方向(下段側から上段側へ向かう方向)を順方向として、並列にフリーホイールダイオード12が設けられている。 The switching element 11 includes an IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), a power MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor), a SiC-MOSFET (Silicon Carbide - Metal Oxide Semiconductor FET), a SiC-SIT (SiC - Static Induction Transistor), and a GaN - It is preferable to use a power semiconductor element that can operate at high frequencies, such as a MOSFET (Gallium Nitride - MOSFET). Here, an IGBT is used as the switching element 11. Freewheeling diodes 12 are provided in each of the plurality of switching elements 11 in parallel, with the direction from the negative electrode to the positive electrode (direction from the lower stage side to the upper stage side) being the forward direction.

図2に示すように、平滑コンデンサ2は、少なくとも1つのコンデンサ素子21を備えている。コンデンサ素子21には、正極面21P、及び当該正極面21Pとは反対側を向く負極面21Nが形成されている。本実施形態では、コンデンサ素子21は、直方体状に形成されている。そして、コンデンサ素子21における互いに反対側を向く一対の面が、それぞれ正極面21P及び負極面21Nとして構成されている。 As shown in FIG. 2, the smoothing capacitor 2 includes at least one capacitor element 21. The capacitor element 21 is formed with a positive electrode surface 21P and a negative electrode surface 21N facing opposite to the positive electrode surface 21P. In this embodiment, the capacitor element 21 is formed into a rectangular parallelepiped shape. A pair of surfaces facing opposite to each other in the capacitor element 21 are configured as a positive electrode surface 21P and a negative electrode surface 21N, respectively.

コンデンサ素子21は、直方体状の配置領域ARに配置されている。配置領域ARは、コンデンサ素子21が配置される領域を示す仮想的な立体である。配置領域ARは、コンデンサ素子21の正極面21P及び負極面21Nに交差する方向に沿う4つの面である、4つのコンデンサ側面SFを含む。1つのコンデンサ素子21が配置領域ARに配置されている場合、当該1つのコンデンサ素子21は直方体状に形成されていることになる。また、複数のコンデンサ素子21が配置領域ARに配置されている場合、当該複数のコンデンサ素子21の集合が直方体状を成すように配置されていることになる。ここで、「直方体状」とは、多少の異形部分を有していたとしてもその全体としての概略形状が直方体であることを意味する。以下、形状等に関して「状」を付して用いる他の表現に関しても同様とする。 The capacitor element 21 is arranged in a rectangular parallelepiped arrangement region AR. The placement area AR is a virtual three-dimensional area indicating an area where the capacitor element 21 is placed. The arrangement region AR includes four capacitor side surfaces SF, which are four surfaces along a direction intersecting the positive electrode surface 21P and the negative electrode surface 21N of the capacitor element 21. When one capacitor element 21 is arranged in the arrangement region AR, the one capacitor element 21 is formed in the shape of a rectangular parallelepiped. Further, when a plurality of capacitor elements 21 are arranged in the arrangement region AR, a set of the plurality of capacitor elements 21 is arranged to form a rectangular parallelepiped shape. Here, "rectangular parallelepiped shape" means that the general shape as a whole is a rectangular parallelepiped even if it has some irregularly shaped parts. Hereinafter, the same shall apply to other expressions used with the addition of "shape" regarding shapes, etc.

本実施形態では、配置領域ARにおける、コンデンサ素子21の正極面21P及び負極面21Nに沿う面は、長方形状に形成されている。そこで、以下の説明では、配置領域ARにおける正極面21P及び負極面21Nに沿う面の長辺に沿う方向を「長手方向X」とし、短辺に沿う方向を「短手方向Y」とする。そして、長手方向Xの一方側を「長手方向第1側X1」とし、長手方向Xの他方側を「長手方向第2側X2」とする。更に、短手方向Yの一方側を「短手方向第1側Y1」とし、短手方向Yの他方側を「短手方向第2側Y2」とする。また、正極面21Pと負極面21Nとが並ぶ方向を「高さ方向Z」とする。そして、高さ方向Zにおいて、正極面21Pの側を「正極面側Z1」とし、負極面21Nの側を「負極面側Z2」とする。 In this embodiment, the surface along the positive electrode surface 21P and negative electrode surface 21N of the capacitor element 21 in the arrangement region AR is formed in a rectangular shape. Therefore, in the following description, the direction along the long side of the surface along the positive electrode surface 21P and the negative electrode surface 21N in the arrangement region AR will be referred to as the "longitudinal direction X", and the direction along the short side will be referred to as the "shorter side direction Y". One side in the longitudinal direction X is defined as a "first longitudinal side X1", and the other side in the longitudinal direction X is defined as a "second longitudinal side X2". Further, one side in the transversal direction Y is referred to as a "transverse direction first side Y1", and the other side in the transverse direction Y is referred to as a "transverse direction second side Y2". Further, the direction in which the positive electrode surface 21P and the negative electrode surface 21N are lined up is defined as a "height direction Z." In the height direction Z, the side of the positive electrode surface 21P is defined as the "positive electrode surface side Z1", and the side of the negative electrode surface 21N is defined as the "negative electrode surface side Z2".

本実施形態では、複数のコンデンサ素子21がマトリクス状に配置されている。図示の例では、複数のコンデンサ素子21は、長手方向Xに6つ、短手方向Yに1つ又は2つ、高さ方向Zに1つのコンデンサ素子21が並ぶように配列されている。 In this embodiment, a plurality of capacitor elements 21 are arranged in a matrix. In the illustrated example, the plurality of capacitor elements 21 are arranged so that six capacitor elements 21 are lined up in the longitudinal direction X, one or two capacitor elements 21 are lined up in the width direction Y, and one capacitor element 21 is lined up in the height direction Z.

負極接続部材3Nは、コンデンサ素子21の負極面21Nに沿うように形成された負極本体部31Nと、負極本体部31Nから突出するように形成され、バッテリBTの負極に電気的に接続される負極第1端子32Nと、負極本体部31Nから突出するように形成され、スイッチング素子ユニット1の負極に電気的に接続される負極第2端子33Nと、を備えている。本実施形態では、負極接続部材3Nは、放電抵抗4の負極に電気的に接続される負極第3端子34Nも備えている。 The negative electrode connecting member 3N includes a negative electrode main body 31N formed along the negative electrode surface 21N of the capacitor element 21, and a negative electrode formed to protrude from the negative electrode main body 31N and electrically connected to the negative electrode of the battery BT. It includes a first terminal 32N and a second negative terminal 33N that is formed to protrude from the negative electrode main body 31N and is electrically connected to the negative electrode of the switching element unit 1. In this embodiment, the negative electrode connecting member 3N also includes a negative third terminal 34N electrically connected to the negative electrode of the discharge resistor 4.

負極本体部31Nは、長手方向X及び短手方向Yに沿って延在する板状に形成されている。本実施形態では、負極本体部31Nは、複数のコンデンサ素子21のそれぞれの負極面21Nに接合された負極接合部311Nを有している。図示の例では、負極接合部311Nは、コンデンサ素子21の負極面21Nの面積よりも小さい面積を有する板状に形成されている。 The negative electrode main body portion 31N is formed into a plate shape extending along the longitudinal direction X and the transverse direction Y. In this embodiment, the negative electrode main body portion 31N has a negative electrode joint portion 311N joined to each of the negative electrode surfaces 21N of the plurality of capacitor elements 21. In the illustrated example, the negative electrode junction portion 311N is formed into a plate shape having an area smaller than the area of the negative electrode surface 21N of the capacitor element 21.

負極第1端子32Nは、長手方向第1側X1のコンデンサ側面SFよりも長手方向第1側X1に突出するように形成されている。本実施形態では、負極第1端子32Nは、負極本体部31Nの短手方向第1側Y1の端縁部における長手方向第1側X1の端部から負極面側Z2に突出し、更に短手方向第1側Y1に向かうに従って長手方向第1側X1に向かう方向に突出するように形成されている。 The negative electrode first terminal 32N is formed to protrude toward the first longitudinal side X1 from the capacitor side surface SF on the first longitudinal side X1. In this embodiment, the negative electrode first terminal 32N protrudes from the end of the first longitudinal side X1 of the negative electrode main body 31N on the first side Y1 in the transverse direction to the negative electrode surface side Z2, and further extends in the transverse direction. It is formed so as to protrude in the longitudinal direction toward the first side X1 as it goes toward the first side Y1.

負極第2端子33Nは、短手方向第1側Y1のコンデンサ側面SFよりも短手方向第1側Y1に突出するように形成されている。本実施形態では、負極第2端子33Nは、負極本体部31Nの短手方向第1側Y1の端縁部から負極面側Z2に突出した後に、短手方向第1側Y1に突出し、更に負極面側Z2に突出し、最後に先端部が短手方向第2側Y2に突出するように形成されている。また、本実施形態では、3つの負極第2端子33Nが、長手方向Xに互いに間隔を空けて配置されている。 The negative electrode second terminal 33N is formed so as to protrude toward the first side Y1 in the transverse direction from the side surface SF of the capacitor on the first side Y1 in the transverse direction. In the present embodiment, the negative electrode second terminal 33N protrudes from the edge of the negative electrode main body 31N on the first side Y1 in the short direction to the negative electrode surface side Z2, and then protrudes to the first side Y1 in the short direction, and further extends to the first side Y1 in the short direction. It is formed so that it protrudes toward the surface side Z2, and finally the tip portion protrudes toward the second side Y2 in the lateral direction. Moreover, in this embodiment, the three negative electrode second terminals 33N are arranged at intervals in the longitudinal direction X.

負極第3端子34Nは、長手方向第1側X1のコンデンサ側面SFよりも長手方向第1側X1に突出するように形成されている。本実施形態では、負極第3端子34Nは、負極本体部31Nの長手方向第1側X1の端縁部から負極面側Z2に突出した後に、長手方向第1側X1に突出し、更に正極面側Z1に突出するように形成されている。 The negative third terminal 34N is formed to protrude toward the first longitudinal side X1 from the capacitor side surface SF on the first longitudinal side X1. In this embodiment, the negative electrode third terminal 34N protrudes from the edge of the first longitudinal side X1 of the negative electrode main body 31N to the negative electrode surface side Z2, then protrudes to the longitudinal direction first side X1, and then further extends to the positive electrode surface side. It is formed to protrude in Z1.

正極接続部材3Pは、コンデンサ素子21の正極面21Pに沿うように形成された正極本体部31Pと、正極本体部31Pから突出するように形成され、バッテリBTの正極に電気的に接続される正極第1端子32Pと、正極本体部31Pから突出するように形成され、スイッチング素子ユニット1の正極に電気的に接続される正極第2端子33Pと、を備えている。本実施形態では、正極接続部材3Pは、放電抵抗4の正極に電気的に接続される正極第3端子34Pも備えている。 The positive electrode connecting member 3P includes a positive electrode main body 31P formed along the positive electrode surface 21P of the capacitor element 21, and a positive electrode formed to protrude from the positive electrode main body 31P and electrically connected to the positive electrode of the battery BT. It includes a first terminal 32P and a second positive terminal 33P that is formed to protrude from the positive electrode body 31P and is electrically connected to the positive electrode of the switching element unit 1. In this embodiment, the positive electrode connecting member 3P also includes a positive electrode third terminal 34P that is electrically connected to the positive electrode of the discharge resistor 4.

正極本体部31Pは、長手方向X及び短手方向Yに沿って延在する板状に形成されている。本実施形態では、正極本体部31Pは、複数のコンデンサ素子21のそれぞれの正極面21Pに接合された正極接合部を有している。図示を省略しているが、正極接合部を含む正極本体部31Pの形状は、負極本体部31Nと同様の形状とされている。 The positive electrode main body portion 31P is formed in a plate shape extending along the longitudinal direction X and the transverse direction Y. In this embodiment, the positive electrode main body portion 31P has a positive electrode joint portion joined to each of the positive electrode surfaces 21P of the plurality of capacitor elements 21. Although not shown, the shape of the positive electrode body 31P including the positive electrode joint is similar to the shape of the negative electrode body 31N.

正極第1端子32Pは、長手方向第1側X1のコンデンサ側面SFよりも長手方向第1側X1に突出するように形成されている。本実施形態では、正極第1端子32Pは、正極本体部31Pの長手方向第1側X1の端縁部から負極面側Z2に突出し、更に短手方向第1側Y1に向かうに従って長手方向第1側X1に向かう方向に突出するように形成されている。そして、本実施形態では、正極第1端子32Pは、当該正極第1端子32Pの先端部の長手方向Xの位置が、負極第1端子32Nの先端部の長手方向Xの位置と同じ、かつ、正極第1端子32Pの先端部の高さ方向Zの位置が、負極第1端子32Nの先端部の高さ方向Zの位置と同じになるように形成されている。更に、本実施形態では、正極第1端子32Pの先端部と、負極第1端子32Nの先端部とが、互いに短手方向Yに隣接して配置されている。つまり、正極第1端子32Pと負極第1端子32Nとは、互いに隣接して配置されている。図示の例では、正極第1端子32Pは負極第1端子32Nに対して短手方向第2側Y2に隣接して配置されている。 The positive electrode first terminal 32P is formed to protrude toward the first longitudinal side X1 from the capacitor side surface SF on the first longitudinal side X1. In this embodiment, the positive electrode first terminal 32P protrudes from the end edge of the first longitudinal side X1 of the positive electrode main body 31P toward the negative electrode surface side Z2, and further extends toward the first longitudinal side Y1 in the longitudinal direction. It is formed to protrude in the direction toward side X1. In the present embodiment, the positive electrode first terminal 32P has a distal end in the longitudinal direction X at the same position as the distal end of the negative first terminal 32N in the longitudinal direction X, and The position of the tip of the positive electrode first terminal 32P in the height direction Z is the same as the position of the tip of the negative electrode first terminal 32N in the height direction Z. Furthermore, in this embodiment, the tip of the first positive terminal 32P and the tip of the first negative terminal 32N are arranged adjacent to each other in the lateral direction Y. In other words, the first positive terminal 32P and the first negative terminal 32N are arranged adjacent to each other. In the illustrated example, the positive electrode first terminal 32P is arranged adjacent to the negative electrode first terminal 32N on the second side Y2 in the lateral direction.

正極第2端子33Pは、短手方向第1側Y1のコンデンサ側面SFよりも短手方向第1側Y1に突出するように形成されている。本実施形態では、正極第2端子33Pは、正極本体部31Pの短手方向第1側Y1の端縁部から負極面側Z2に突出した後に、短手方向第1側Y1に突出し、更に負極面側Z2に突出し、最後に先端部が短手方向第2側Y2に突出するように形成されている。そして、本実施形態では、正極第2端子33Pは、当該正極第2端子33Pの先端部の短手方向Yの位置が、負極第2端子33Nの先端部の短手方向Yの位置と同じ、かつ、正極第2端子33Pの先端部の高さ方向Zの位置が、負極第2端子33Nの先端部の高さ方向Zの位置と同じになるように形成されている。また、本実施形態では、3つの正極第2端子33Pが、長手方向Xに互いに間隔を空けて配置されている。そして、本実施形態では、正極第2端子33Pと負極第2端子33Nとが交互に並ぶように、3組の正極第2端子33P及び負極第2端子33Nが長手方向Xに沿って一列に並んで配置されている。 The positive electrode second terminal 33P is formed so as to protrude toward the first side Y1 in the transverse direction from the side surface SF of the capacitor on the first side Y1 in the transverse direction. In this embodiment, the positive electrode second terminal 33P protrudes from the edge of the positive electrode main body part 31P on the first side Y1 in the transverse direction to the negative electrode side Z2, then protrudes to the first side Y1 in the transverse direction, and further protrudes to the first side Y1 in the transverse direction. It is formed so that it protrudes toward the surface side Z2, and finally the tip portion protrudes toward the second side Y2 in the lateral direction. In the present embodiment, the positive electrode second terminal 33P has the same position in the widthwise direction Y of the tip of the positive electrode second terminal 33P as the position in the widthwise direction Y of the tip of the negative electrode second terminal 33N. Moreover, the position of the tip of the positive electrode second terminal 33P in the height direction Z is formed to be the same as the position of the tip of the negative electrode second terminal 33N in the height direction Z. Moreover, in this embodiment, the three positive electrode second terminals 33P are arranged at intervals in the longitudinal direction X. In this embodiment, the three sets of positive second terminals 33P and negative second terminals 33N are arranged in a line along the longitudinal direction X so that the second positive terminals 33P and the second negative terminals 33N are arranged alternately. It is located in

正極第3端子34Pは、長手方向第1側X1のコンデンサ側面SFよりも長手方向第1側X1に突出するように形成されている。本実施形態では、正極第3端子34Pは、正極本体部31Pの長手方向第1側X1の端縁部から負極面側Z2に突出した後に、長手方向第1側X1に突出し、更に正極面側Z1に突出するように形成されている。そして、本実施形態では、正極第3端子34Pは、当該正極第3端子34Pの先端部の長手方向Xの位置が、負極第3端子34Nの先端部の長手方向Xの位置と同じ、かつ、正極第3端子34Pの先端部の高さ方向Zの位置が、負極第3端子34Nの先端部の高さ方向Zの位置と同じになるように形成されている。更に、本実施形態では、正極第3端子34Pと負極第3端子34Nとは、互いに短手方向Yに隣接して配置されている。 The positive third terminal 34P is formed to protrude toward the first longitudinal side X1 from the capacitor side surface SF on the first longitudinal side X1. In this embodiment, the positive electrode third terminal 34P protrudes from the edge of the first longitudinal side X1 of the positive electrode main body part 31P to the negative electrode surface side Z2, then protrudes to the longitudinal direction first side X1, and then further extends to the positive electrode surface side. It is formed to protrude in Z1. In the present embodiment, the positive third terminal 34P is such that the position in the longitudinal direction X of the tip of the positive third terminal 34P is the same as the position in the longitudinal direction X of the tip of the negative third terminal 34N, and The position of the tip of the positive third terminal 34P in the height direction Z is the same as the position of the tip of the negative third terminal 34N in the height direction Z. Furthermore, in this embodiment, the positive third terminal 34P and the negative third terminal 34N are arranged adjacent to each other in the transverse direction Y.

上記のように、正極第1端子32P及び負極第1端子32Nは、長手方向第1側X1のコンデンサ側面SFよりも長手方向第1側X1に突出している。そのため、正極第1端子32P及び負極第1端子32Nは、配置領域ARに対して長手方向第1側X1に配置されている。また、正極第2端子33P及び負極第2端子33Nは、短手方向第1側Y1のコンデンサ側面SFよりも短手方向第1側Y1に突出している。そのため、正極第2端子33P及び負極第2端子33Nは、配置領域ARに対して短手方向第1側Y1に配置されている。更に、正極第3端子34P及び負極第3端子34Nは、長手方向第1側X1のコンデンサ側面SFよりも長手方向第1側X1に突出している。そのため、正極第3端子34P及び負極第3端子34Nは、配置領域ARに対して長手方向第1側X1に配置されている。 As described above, the first positive terminal 32P and the first negative terminal 32N protrude toward the first longitudinal side X1 from the capacitor side surface SF on the first longitudinal side X1. Therefore, the first positive terminal 32P and the first negative terminal 32N are arranged on the first longitudinal side X1 with respect to the arrangement region AR. Further, the second positive terminal 33P and the second negative terminal 33N protrude toward the first side Y1 in the transverse direction from the side surface SF of the capacitor on the first side Y1 in the transverse direction. Therefore, the second positive terminal 33P and the second negative terminal 33N are arranged on the first side Y1 in the transverse direction with respect to the arrangement region AR. Further, the third positive terminal 34P and the third negative terminal 34N protrude toward the first longitudinal side X1 from the capacitor side surface SF on the first longitudinal side X1. Therefore, the third positive terminal 34P and the third negative terminal 34N are arranged on the first longitudinal side X1 with respect to the arrangement region AR.

図3に示すように、本実施形態では、平滑コンデンサ2は、コンデンサケース22を備えている。コンデンサケース22は、少なくとも正極第1端子32P、正極第2端子33P、負極第1端子32N、及び負極第2端子33Nが外部に露出するように、正極接続部材3Pの一部及び負極接続部材3Nの一部とコンデンサ素子21とを収容している。本実施形態では、正極第1端子32P及び負極第1端子32N、正極第2端子33P及び負極第2端子33N、並びに正極第3端子34P及び負極第3端子34Nが、コンデンサケース22の外部に露出している。 As shown in FIG. 3, the smoothing capacitor 2 includes a capacitor case 22 in this embodiment. The capacitor case 22 has a part of the positive electrode connecting member 3P and the negative electrode connecting member 3N so that at least the first positive terminal 32P, the second positive terminal 33P, the first negative terminal 32N, and the second negative terminal 33N are exposed to the outside. and a capacitor element 21. In this embodiment, the first positive terminal 32P and the first negative terminal 32N, the second positive terminal 33P and the second negative terminal 33N, and the third positive terminal 34P and the third negative terminal 34N are exposed to the outside of the capacitor case 22. are doing.

コンデンサケース22は、配置領域ARに沿う直方体状に形成されている。つまり、コンデンサケース22により配置領域ARが規定されている。また、コンデンサケース22は、コンデンサ素子21の正極面21Pに対向する頂面22aと、コンデンサ素子21の負極面21Nに対向する底面22bと、これら頂面22aと底面22bとの高さ方向Zの間の空間を囲むように配置された4つの側面22cと、を有している。コンデンサケース22の4つの側面22cは、配置領域ARの4つのコンデンサ側面SFに対応している。つまり、コンデンサケース22の外面により、4つのコンデンサ側面SFが形成されている。本実施形態では、コンデンサケース22は、中空の箱部材である。 The capacitor case 22 is formed in a rectangular parallelepiped shape along the arrangement area AR. In other words, the arrangement area AR is defined by the capacitor case 22. The capacitor case 22 also has a top surface 22a facing the positive electrode surface 21P of the capacitor element 21, a bottom surface 22b facing the negative electrode surface 21N of the capacitor element 21, and a height direction Z between the top surface 22a and the bottom surface 22b. It has four side surfaces 22c arranged so as to surround the space between them. The four side surfaces 22c of the capacitor case 22 correspond to the four capacitor side surfaces SF of the arrangement area AR. That is, the outer surface of the capacitor case 22 forms four capacitor side surfaces SF. In this embodiment, the capacitor case 22 is a hollow box member.

本実施形態では、コンデンサケース22は、正極第2端子33P及び負極第2端子33Nを保持する保持部23を備えている。保持部23は、電気的絶縁性を有する素材から構成されている。保持部23は、正極第2端子33Pと負極第2端子33Nとの互いの接触を回避するように、それらの間に介装されている。 In this embodiment, the capacitor case 22 includes a holding portion 23 that holds a second positive terminal 33P and a second negative terminal 33N. The holding portion 23 is made of an electrically insulating material. The holding part 23 is interposed between the positive electrode second terminal 33P and the negative electrode second terminal 33N so as to avoid contact with each other.

また、本実施形態では、コンデンサケース22は、正極第3端子34P及び負極第3端子34Nを保護する保護部24を備えている。本実施形態では、3つの保護部24が設けられている。第1の保護部24は、正極第3端子34Pと負極第3端子34Nとの間に配置されている。第2の保護部24は、正極第3端子34Pに対して短手方向第1側Y1に隣接するように配置されている。第3の保護部24は、負極第3端子34Nに対して短手方向第2側Y2に隣接するように配置されている。図示の例では、3つの保護部24のそれぞれは、長手方向第1側X1の側面22cから長手方向第1側X1に突出すると共に、高さ方向Zに沿って延在する板状に形成されている。 Further, in this embodiment, the capacitor case 22 includes a protection portion 24 that protects the positive third terminal 34P and the negative third terminal 34N. In this embodiment, three protection parts 24 are provided. The first protection part 24 is arranged between the positive third terminal 34P and the negative third terminal 34N. The second protection portion 24 is arranged adjacent to the first side Y1 in the transverse direction with respect to the third positive terminal 34P. The third protection part 24 is arranged adjacent to the second negative terminal 34N on the second side Y2 in the lateral direction. In the illustrated example, each of the three protection parts 24 is formed in a plate shape that protrudes from the side surface 22c of the first longitudinal side X1 to the first longitudinal side X1 and extends along the height direction Z. ing.

放電抵抗4は、平滑コンデンサ2に蓄積された電荷を放電するための抵抗器である。放電抵抗4は、一対の接続部材41を介して、正極第3端子34P及び負極第3端子34Nに電気的に接続されている。放電抵抗4は、4つのコンデンサ側面SFのうち、正極第1端子32P、正極第2端子33P、負極第1端子32N、及び負極第2端子33Nのいずれもが配置されていない面に隣接して配置されている。ここでは、4つのコンデンサ側面SFのうち、正極第1端子32P、正極第2端子33P、負極第1端子32N、及び負極第2端子33Nのいずれもが配置されていない面は、長手方向第2側X2のコンデンサ側面SF、及び、短手方向第2側Y2のコンデンサ側面SFである。本実施形態では、放電抵抗4は、4つのコンデンサ側面SFのうち、コンデンサ素子21に対して正極第1端子32P及び負極第1端子32Nが位置する側とは反対側の面に隣接して配置されている。つまり、放電抵抗4は、正極第1端子32P及び負極第1端子32Nから長手方向Xに離れた、長手方向第2側X2のコンデンサ側面SFに隣接して配置されている。 The discharge resistor 4 is a resistor for discharging the charges accumulated in the smoothing capacitor 2. The discharge resistor 4 is electrically connected to the positive third terminal 34P and the negative third terminal 34N via a pair of connecting members 41. The discharge resistor 4 is adjacent to the surface on which none of the first positive terminal 32P, the second positive terminal 33P, the first negative terminal 32N, and the second negative terminal 33N are arranged among the four capacitor side surfaces SF. It is located. Here, among the four capacitor side surfaces SF, the surface on which none of the positive electrode first terminal 32P, the positive electrode second terminal 33P, the negative electrode first terminal 32N, and the negative electrode second terminal 33N are arranged is the longitudinal direction second These are the capacitor side surface SF on the side X2 and the capacitor side surface SF on the second side Y2 in the transverse direction. In this embodiment, the discharge resistor 4 is arranged adjacent to the side of the four capacitor side surfaces SF opposite to the side where the positive first terminal 32P and the negative first terminal 32N are located with respect to the capacitor element 21. has been done. That is, the discharge resistor 4 is arranged adjacent to the capacitor side surface SF on the second longitudinal side X2, which is separated from the first positive terminal 32P and the first negative terminal 32N in the longitudinal direction X.

図4及び図5に示すように、本実施形態では、インバータ装置100は、スイッチング素子ユニット1と平滑コンデンサ2と放電抵抗4とを収容するケース5を更に備えている。 As shown in FIGS. 4 and 5, in this embodiment, the inverter device 100 further includes a case 5 that houses the switching element unit 1, the smoothing capacitor 2, and the discharge resistor 4.

本実施形態では、ケース5は、4つのコンデンサ側面SF(ここでは、コンデンサケース22の側面22c)に対向するように配置された複数の壁部51を備えている。ここでは、4つの壁部51が、それぞれ4つのコンデンサ側面SFに対向するように配置されている。具体的には、4つの壁部51のそれぞれは、対向するコンデンサ側面SFと平行状に配置されている。ここで、「平行状」とは、厳密に平行であることを必要とせず、平行又はそれに近い状態にあることを表す。平行に近い状態とは、例えば、平行に対して±20°以下で傾いている状態までを含む。 In this embodiment, the case 5 includes a plurality of wall portions 51 arranged to face the four capacitor side surfaces SF (here, the side surfaces 22c of the capacitor case 22). Here, the four wall portions 51 are arranged to face the four capacitor side surfaces SF, respectively. Specifically, each of the four wall portions 51 is arranged parallel to the opposing capacitor side surface SF. Here, "parallel" does not necessarily mean being strictly parallel, but means being parallel or close to parallel. The state of being nearly parallel includes, for example, a state of being tilted by ±20° or less with respect to parallelism.

図4に示すように、本実施形態では、ケース5は、当該ケース5の内部空間を高さ方向Zに区画する隔壁部52を備えている。隔壁部52は、長手方向X及び短手方向Yに沿って延在する板状に形成されている。隔壁部52は、4つの壁部51と一体的に形成されている。ケース5の内部空間における隔壁部52よりも正極面側Z1に、平滑コンデンサ2と正極接続部材3P及び負極接続部材3Nと放電抵抗4とが配置されている。そして、ケース5の内部空間における隔壁部52よりも負極面側Z2に、スイッチング素子ユニット1が配置されている。 As shown in FIG. 4, in this embodiment, the case 5 includes a partition wall 52 that partitions the internal space of the case 5 in the height direction Z. As shown in FIG. The partition wall portion 52 is formed into a plate shape extending along the longitudinal direction X and the transverse direction Y. The partition wall portion 52 is integrally formed with the four wall portions 51. The smoothing capacitor 2, the positive electrode connecting member 3P, the negative electrode connecting member 3N, and the discharge resistor 4 are arranged on the positive electrode surface side Z1 with respect to the partition wall portion 52 in the internal space of the case 5. The switching element unit 1 is disposed closer to the negative electrode surface Z2 than the partition wall 52 in the internal space of the case 5.

ケース5内には、冷媒が流動する冷却路10が設けられている。本実施形態では、隔壁部52に、負極面側Z2に窪んだ複数の溝部52aが形成されている。そして、複数の溝部52aが、長手方向X及び短手方向Yに沿って延在する板状の被覆部材6によって正極面側Z1から覆われている。こうして、複数の溝部52aの内面と、被覆部材6の負極面側Z2の表面とにより、冷却路10が形成されている。本実施形態では、スイッチング素子ユニット1には、複数のスイッチング素子11の冷却を促進するためのヒートシンク13が設けられている。そして、ヒートシンク13を構成する複数のフィンの間に形成された空間に複数の溝部52aが連通している。つまり、ヒートシンク13を構成する複数のフィンの間を冷媒が流動するように、冷却路10が形成されている。 A cooling path 10 through which a refrigerant flows is provided in the case 5. In this embodiment, a plurality of groove portions 52a are formed in the partition wall portion 52 and are recessed toward the negative electrode surface side Z2. The plurality of groove portions 52a are covered from the positive electrode side Z1 by a plate-shaped covering member 6 extending along the longitudinal direction X and the transverse direction Y. In this way, the cooling path 10 is formed by the inner surfaces of the plurality of grooves 52a and the surface of the covering member 6 on the negative electrode side Z2. In this embodiment, the switching element unit 1 is provided with a heat sink 13 for promoting cooling of the plurality of switching elements 11. A plurality of groove portions 52a communicate with spaces formed between a plurality of fins constituting the heat sink 13. That is, the cooling path 10 is formed such that the coolant flows between the plurality of fins that constitute the heat sink 13.

冷却路10の入口10aは、ケース5の内部と外部とを連通するように形成されている。本実施形態では、冷却路10の入口10aは、長手方向第2側X2の壁部51を長手方向Xに貫通するように形成されている。そして、冷却路10の入口10aには、円筒状の供給部材71が挿入されている。また、図5に示すように、冷却路10の出口10bも、ケース5の内部と外部とを連通するように形成されている。本実施形態では、冷却路10の出口10bは、短手方向第2側Y2の壁部51を短手方向Yに貫通するように形成されている。そして、冷却路10の出口10bには、円筒状の排出部材72が挿入されている。 The inlet 10a of the cooling path 10 is formed to communicate the inside and outside of the case 5. In this embodiment, the inlet 10a of the cooling path 10 is formed to penetrate in the longitudinal direction X through the wall portion 51 of the second longitudinal side X2. A cylindrical supply member 71 is inserted into the entrance 10a of the cooling path 10. Further, as shown in FIG. 5, the outlet 10b of the cooling path 10 is also formed to communicate the inside and outside of the case 5. In this embodiment, the outlet 10b of the cooling path 10 is formed so as to penetrate in the widthwise direction Y through the wall portion 51 of the second side Y2 in the widthwise direction. A cylindrical discharge member 72 is inserted into the outlet 10b of the cooling path 10.

本実施形態では、放電抵抗4は、ケース5に接するように配置されている。図4に示すように、本例では、放電抵抗4は、4つの壁部51のうち、冷却路10の入口10aが形成された壁部51に接するように配置されている。つまり、放電抵抗4は、長手方向第2側X2の壁部51に接するように配置されている。 In this embodiment, the discharge resistor 4 is arranged so as to be in contact with the case 5. As shown in FIG. 4, in this example, the discharge resistor 4 is arranged so as to be in contact with one of the four walls 51 in which the inlet 10a of the cooling path 10 is formed. That is, the discharge resistor 4 is arranged so as to be in contact with the wall portion 51 of the second longitudinal side X2.

具体的には、長手方向第2側X2の壁部51には、放電抵抗4を載置するための載置部511が長手方向第1側X1に突出するように形成されている。載置部511の正極面側Z1の端面は、長手方向X及び短手方向Yに沿う平面状に形成されている。そして、載置部511の正極面側Z1の端面に、固定部材42に固定された状態の放電抵抗4が載置されている。 Specifically, a mounting portion 511 for mounting the discharge resistor 4 is formed on the wall portion 51 on the second longitudinal side X2 so as to protrude toward the first longitudinal side X1. The end surface of the positive electrode surface side Z1 of the mounting portion 511 is formed into a planar shape along the longitudinal direction X and the transverse direction Y. The discharge resistor 4 fixed to the fixing member 42 is placed on the end surface of the placement part 511 on the positive electrode side Z1.

また、本実施形態では、放電抵抗4と正極接続部材3Pの正極第3端子34P及び負極接続部材3Nの負極第3端子34Nとを接続する一対の接続部材41は、コンデンサケース22の頂面22aに沿って配置されている。 Further, in the present embodiment, the pair of connecting members 41 that connect the discharge resistor 4 to the positive third terminal 34P of the positive connecting member 3P and the third negative terminal 34N of the negative connecting member 3N are connected to the top surface 22a of the capacitor case 22. is located along.

〔その他の実施形態〕
(1)上記の実施形態では、放電抵抗4が長手方向第2側X2のコンデンサ側面SFに隣接して配置された構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、放電抵抗4が短手方向第2側Y2のコンデンサ側面SFに隣接して配置された構成としても良い。
[Other embodiments]
(1) In the above embodiment, the discharge resistor 4 is arranged adjacent to the capacitor side surface SF on the second longitudinal side X2 as an example. However, the present invention is not limited to such a configuration, and a configuration may be adopted in which the discharge resistor 4 is arranged adjacent to the capacitor side surface SF on the second side Y2 in the transverse direction.

(2)上記の実施形態では、正極第1端子32Pと負極第1端子32Nとが互いに隣接して配置された構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、例えば、正極第1端子32Pと負極第1端子32Nとが、それぞれ短手方向第2側Y2と短手方向第1側Y1とに離れて配置されていても良い。 (2) In the above embodiment, the configuration in which the first positive terminal 32P and the first negative terminal 32N are arranged adjacent to each other has been described as an example. However, without being limited to such a configuration, for example, the positive electrode first terminal 32P and the negative electrode first terminal 32N may be arranged separately on the second widthwise side Y2 and the widthwise first side Y1, respectively. It's okay if it's done.

(3)上記の実施形態では、放電抵抗4が、冷却路10の入口10aが形成された長手方向第2側X2の壁部51に接する構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、例えば、放電抵抗4が、冷却路10の入口10aが形成されていない、短手方向第1側Y1の壁部51や短手方向第2側Y2の壁部51に接していてもよい。或いは、放電抵抗4がケース5に接していなくても良い。 (3) In the above embodiment, the discharge resistor 4 is in contact with the wall portion 51 of the second longitudinal side X2 in which the inlet 10a of the cooling path 10 is formed. However, without being limited to such a configuration, for example, the discharge resistor 4 may be placed on the wall portion 51 of the first side Y1 in the transverse direction or on the second side in the transverse direction, where the inlet 10a of the cooling path 10 is not formed. It may be in contact with the wall portion 51 of Y2. Alternatively, the discharge resistor 4 may not be in contact with the case 5.

(4)上記の実施形態では、ケース5が、4つのコンデンサ側面SFにそれぞれ対向するように配置された4つの壁部51を備えた構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、ケース5が備える壁部が、コンデンサ側面SFの一部又は全部に対向しない形状とされていても良い。 (4) In the above embodiment, the case 5 has been described as an example in which the case 5 includes four wall portions 51 arranged to face the four capacitor side surfaces SF, respectively. However, without being limited to such a configuration, the wall portion of the case 5 may have a shape that does not face part or all of the capacitor side surface SF.

(5)上記の実施形態では、コンデンサケース22が中空の箱部材である構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、例えば、コンデンサケース22の一部又は全部が、正極接続部材3Pの一部及び負極接続部材3Nの一部とコンデンサ素子21とを封止する樹脂によって構成されていても良い。 (5) In the above embodiment, the configuration in which the capacitor case 22 is a hollow box member has been described as an example. However, without being limited to such a configuration, for example, part or all of the capacitor case 22 may be made of resin that seals a part of the positive electrode connection member 3P, a part of the negative electrode connection member 3N, and the capacitor element 21. It may be configured by

(6)なお、上述した各実施形態で開示された構成は、矛盾が生じない限り、他の実施形態で開示された構成と組み合わせて適用することも可能である。その他の構成に関しても、本明細書において開示された実施形態は全ての点で単なる例示に過ぎない。従って、本開示の趣旨を逸脱しない範囲内で、適宜、種々の改変を行うことが可能である。 (6) Note that the configurations disclosed in each of the embodiments described above can be applied in combination with the configurations disclosed in other embodiments as long as no contradiction occurs. Regarding other configurations, the embodiments disclosed herein are merely illustrative in all respects. Therefore, various modifications can be made as appropriate without departing from the spirit of the present disclosure.

〔上記実施形態の概要〕
以下では、上記において説明したインバータ装置(100)の概要について説明する。
[Summary of the above embodiment]
Below, an overview of the inverter device (100) described above will be described.

インバータ装置(100)は、インバータ回路(11C)を構成する複数のスイッチング素子(11)を有するスイッチング素子ユニット(1)と、
前記インバータ回路(11C)の直流側の電圧を平滑化する平滑コンデンサ(2)と、
前記平滑コンデンサ(2)と並列に接続された放電抵抗(4)と、
直流電源(BT)の正極に電気的に接続されると共に、前記スイッチング素子ユニット(1)と前記平滑コンデンサ(2)と前記放電抵抗(4)との正極同士を電気的に接続する正極接続部材(3P)と、
前記直流電源(BT)の負極に電気的に接続されると共に、前記スイッチング素子ユニット(1)と前記平滑コンデンサ(2)と前記放電抵抗(4)との負極同士を電気的に接続する負極接続部材(3N)と、を備えたインバータ装置(100)であって、
前記平滑コンデンサ(2)は、正極面(21P)、及び当該正極面(21P)とは反対側を向く負極面(21N)が形成された、少なくとも1つのコンデンサ素子(21)を備え、
前記コンデンサ素子(21)は、直方体状の配置領域(AR)に配置され、
前記正極接続部材(3P)は、前記正極面(21P)に沿うように形成された正極本体部(31P)と、前記正極本体部(31P)から突出するように形成され、前記直流電源(BT)の正極に電気的に接続される正極第1端子(32P)と、前記正極本体部(31P)から突出するように形成され、前記スイッチング素子ユニット(1)の正極に電気的に接続される正極第2端子(33P)と、を備え、
前記負極接続部材(3N)は、前記負極面(21N)に沿うように形成された負極本体部(31N)と、前記負極本体部(31N)から突出するように形成され、前記直流電源(BT)の負極に電気的に接続される負極第1端子(32N)と、前記負極本体部(31N)から突出するように形成され、前記スイッチング素子ユニット(1)の負極に電気的に接続される負極第2端子(33N)と、を備え、
前記コンデンサ素子(21)の前記配置領域(AR)における、前記正極面(21P)及び前記負極面(21N)に交差する方向に沿う4つの面を、それぞれコンデンサ側面(SF)として、
前記放電抵抗(4)は、4つの前記コンデンサ側面(SF)のうち、前記正極第1端子(32P)、前記正極第2端子(33P)、前記負極第1端子(32N)、及び前記負極第2端子(33N)のいずれもが配置されていない面に隣接して配置されている。
The inverter device (100) includes a switching element unit (1) having a plurality of switching elements (11) constituting an inverter circuit (11C);
a smoothing capacitor (2) that smoothes the voltage on the DC side of the inverter circuit (11C);
a discharge resistor (4) connected in parallel with the smoothing capacitor (2);
a positive electrode connecting member that is electrically connected to the positive electrode of a DC power source (BT) and that electrically connects the positive electrodes of the switching element unit (1), the smoothing capacitor (2), and the discharge resistor (4); (3P) and
A negative electrode connection that is electrically connected to the negative electrode of the DC power supply (BT) and electrically connects the negative electrodes of the switching element unit (1), the smoothing capacitor (2), and the discharge resistor (4). An inverter device (100) comprising a member (3N),
The smoothing capacitor (2) includes at least one capacitor element (21) formed with a positive electrode surface (21P) and a negative electrode surface (21N) facing opposite to the positive electrode surface (21P),
The capacitor element (21) is arranged in a rectangular parallelepiped arrangement region (AR),
The positive electrode connecting member (3P) includes a positive electrode main body (31P) formed along the positive electrode surface (21P), and is formed to protrude from the positive electrode main body (31P), and is connected to the DC power source (BT). ) a positive electrode first terminal (32P) electrically connected to the positive electrode of the switching element unit (1), and a positive electrode first terminal (32P) formed to protrude from the positive electrode body (31P) and electrically connected to the positive electrode of the switching element unit (1) A positive electrode second terminal (33P),
The negative electrode connecting member (3N) is formed to protrude from the negative electrode main body (31N) and the negative electrode main body (31N) formed along the negative electrode surface (21N), and is connected to the DC power source (BT). ) a negative electrode first terminal (32N) electrically connected to the negative electrode of the switching element unit (1), and a negative electrode first terminal (32N) formed to protrude from the negative electrode main body (31N) and electrically connected to the negative electrode of the switching element unit (1). A negative electrode second terminal (33N),
In the arrangement region (AR) of the capacitor element (21), four surfaces along a direction intersecting the positive electrode surface (21P) and the negative electrode surface (21N) are respectively defined as capacitor side surfaces (SF),
The discharge resistor (4) is connected to the first positive terminal (32P), the second positive terminal (33P), the first negative terminal (32N), and the first negative terminal among the four capacitor side surfaces (SF). It is arranged adjacent to the surface where none of the two terminals (33N) are arranged.

この構成によれば、4つのコンデンサ側面(SF)のうち、正極本体部(31P)と比較して温度が高くなり易い正極第1端子(32P)及び正極第2端子(33P)、並びに、負極本体部(31N)と比較して温度が高くなり易い負極第1端子(32N)及び負極第2端子(33N)のいずれもが配置されていない面に、放電抵抗(4)が隣接して配置されている。つまり、通電によって発熱する放電抵抗(4)が、比較的温度が高くなり易い、正極第1端子(32P)及び正極第2端子(33P)、並びに、負極第1端子(32N)及び負極第2端子(33N)から離れて配置されている。これにより、放電抵抗(4)の周囲の温度が過剰に上昇することを抑制できる。以上のように、本構成によれば、簡易な構成で、平滑コンデンサ(2)のコンデンサ素子(21)の熱による劣化を軽減することができる。 According to this configuration, among the four capacitor side surfaces (SF), the positive electrode first terminal (32P) and the positive electrode second terminal (33P), which tend to have a higher temperature than the positive electrode main body (31P), and the negative electrode The discharge resistor (4) is placed adjacent to the surface where neither the negative electrode first terminal (32N) nor the negative electrode second terminal (33N), which tends to be higher in temperature than the main body (31N), are placed. has been done. In other words, the discharge resistor (4) that generates heat when energized is connected to the positive electrode first terminal (32P) and the positive electrode second terminal (33P), which tend to become relatively high in temperature, and to the negative electrode first terminal (32N) and the negative electrode second terminal. It is placed away from the terminal (33N). Thereby, it is possible to suppress the temperature around the discharge resistor (4) from rising excessively. As described above, according to the present configuration, deterioration due to heat of the capacitor element (21) of the smoothing capacitor (2) can be reduced with a simple configuration.

ここで、前記正極第1端子(32P)と前記負極第1端子(32N)とは、互いに隣接して配置され、
前記放電抵抗(4)は、4つの前記コンデンサ側面(SF)のうち、前記コンデンサ素子(21)に対して前記正極第1端子(32P)及び前記負極第1端子(32N)が位置する側(X1)とは反対側(X2)の面に隣接して配置されていると好適である。
Here, the positive first terminal (32P) and the negative first terminal (32N) are arranged adjacent to each other,
The discharge resistor (4) is located on the side (of the four capacitor side surfaces (SF)) where the positive electrode first terminal (32P) and the negative electrode first terminal (32N) are located with respect to the capacitor element (21). It is preferable to arrange it adjacent to the surface on the opposite side (X2) to X1).

一般的に、直流電源(BT)に接続される正極第1端子(32P)及び負極第1端子(32N)は、スイッチング素子ユニット(1)に接続される正極第2端子(33P)及び負極第2端子(33N)よりも更に温度が高くなり易い。本構成によれば、放電抵抗(4)が、正極第1端子(32P)及び負極第1端子(32N)から離れて配置されている。これにより、コンデンサ素子(21)の熱による劣化を更に軽減することができる。 Generally, a positive first terminal (32P) and a negative first terminal (32N) connected to a DC power supply (BT) are connected to a positive second terminal (33P) and a negative first terminal connected to a switching element unit (1). The temperature tends to be higher than that of 2 terminals (33N). According to this configuration, the discharge resistor (4) is arranged apart from the positive first terminal (32P) and the negative first terminal (32N). Thereby, deterioration of the capacitor element (21) due to heat can be further reduced.

また、前記スイッチング素子ユニット(1)と前記平滑コンデンサ(2)と前記放電抵抗(4)とを収容するケース(5)を更に備え、
前記ケース(5)内には、冷媒が流動する冷却路(10)が設けられ、
前記冷却路(10)の入口(10a)が、前記ケース(5)の内部と外部とを連通するように形成され、
前記放電抵抗(4)が、前記ケース(5)に接するように配置されていると好適である。
Further, it further includes a case (5) that accommodates the switching element unit (1), the smoothing capacitor (2), and the discharge resistor (4),
A cooling path (10) through which a refrigerant flows is provided in the case (5),
An inlet (10a) of the cooling path (10) is formed to communicate between the inside and outside of the case (5),
It is preferable that the discharge resistor (4) is placed in contact with the case (5).

この構成によれば、ケース(5)に設けられた冷却路(10)の入口(10a)を冷媒が通過する際に、当該冷媒によってケース(5)が冷却される。そして、放電抵抗(4)が、ケース(5)に接するように配置されている。これにより、放電抵抗(4)の温度上昇を抑制することができる。したがって、コンデンサ素子(21)の熱による劣化を更に軽減することができる。 According to this configuration, when the refrigerant passes through the inlet (10a) of the cooling path (10) provided in the case (5), the case (5) is cooled by the refrigerant. A discharge resistor (4) is placed in contact with the case (5). Thereby, the temperature rise of the discharge resistor (4) can be suppressed. Therefore, deterioration of the capacitor element (21) due to heat can be further reduced.

前記ケース(5)を備えた構成において、
前記ケース(5)は、4つの前記コンデンサ側面(SF)に対向するように配置された複数の壁部(51)を備え、
前記放電抵抗(4)が、複数の前記壁部(51)のうち、前記冷却路(10)の前記入口(10a)が形成された前記壁部(51)に接するように配置されていると好適である。
In the configuration including the case (5),
The case (5) includes a plurality of walls (51) arranged to face the four capacitor side surfaces (SF),
The discharge resistor (4) is arranged to be in contact with the wall portion (51) in which the inlet (10a) of the cooling path (10) is formed among the plurality of wall portions (51). suitable.

この構成によれば、複数の壁部(51)のうち、冷却路(10)の入口(10a)が形成された壁部(51)が、最も冷媒によって冷却され易い。そして、放電抵抗(4)が、冷却路(10)の入口(10a)が形成された壁部(51)に接するように配置されている。これにより、放電抵抗(4)の温度上昇を更に抑制することができる。したがって、コンデンサ素子(21)の熱による劣化を更に軽減することができる。 According to this configuration, among the plurality of wall parts (51), the wall part (51) in which the inlet (10a) of the cooling path (10) is formed is most easily cooled by the refrigerant. The discharge resistor (4) is placed in contact with the wall (51) in which the entrance (10a) of the cooling path (10) is formed. Thereby, the temperature rise of the discharge resistor (4) can be further suppressed. Therefore, deterioration of the capacitor element (21) due to heat can be further reduced.

また、前記平滑コンデンサ(2)は、少なくとも前記正極第1端子(32P)、前記正極第2端子(33P)、前記負極第1端子(32N)、及び前記負極第2端子(33N)が外部に露出するように、前記正極接続部材(3P)の一部及び前記負極接続部材(3N)の一部と前記コンデンサ素子(21)とを収容したコンデンサケース(22)を備え、
前記コンデンサケース(22)により前記配置領域(AR)が規定され、前記コンデンサケース(22)の外面により、4つの前記コンデンサ側面(SF)が形成されていると好適である。
Further, the smoothing capacitor (2) has at least the positive first terminal (32P), the positive second terminal (33P), the negative first terminal (32N), and the negative second terminal (33N) externally. a capacitor case (22) housing a part of the positive electrode connection member (3P), a part of the negative electrode connection member (3N), and the capacitor element (21) so as to be exposed;
Preferably, the capacitor case (22) defines the arrangement area (AR), and the outer surface of the capacitor case (22) forms four capacitor side surfaces (SF).

この構成によれば、コンデンサ素子(21)の直方体状の配置領域(AR)がコンデンサケース(22)により規定される。そして、コンデンサケース(22)の外面により形成される4つのコンデンサ側面(SF)のうち、コンデンサケース(22)の外部に露出するように配置された正極第1端子(32P)、正極第2端子(33P)、負極第1端子(32N)、及び負極第2端子(33N)のいずれもが配置されていない面に隣接して、放電抵抗(4)が配置される。これにより、コンデンサ素子(21)の熱による劣化を適切に軽減することができる。 According to this configuration, the rectangular parallelepiped arrangement area (AR) of the capacitor element (21) is defined by the capacitor case (22). Of the four capacitor side surfaces (SF) formed by the outer surface of the capacitor case (22), a positive electrode first terminal (32P) and a positive electrode second terminal are arranged so as to be exposed to the outside of the capacitor case (22). (33P), a discharge resistor (4) is arranged adjacent to the surface on which neither the first negative terminal (32N) nor the second negative terminal (33N) are arranged. Thereby, deterioration of the capacitor element (21) due to heat can be appropriately reduced.

本開示に係る技術は、インバータ回路を構成する複数のスイッチング素子を有するスイッチング素子ユニットと、インバータ回路の直流側の電圧を平滑化する平滑コンデンサと、平滑コンデンサと並列に接続された放電抵抗と、を備えたインバータ装置に利用することができる。 The technology according to the present disclosure includes a switching element unit having a plurality of switching elements constituting an inverter circuit, a smoothing capacitor that smoothes the voltage on the DC side of the inverter circuit, and a discharge resistor connected in parallel with the smoothing capacitor. It can be used for inverter devices equipped with

100 :インバータ装置
1 :スイッチング素子ユニット
11C :インバータ回路
11 :スイッチング素子
2 :平滑コンデンサ
21 :コンデンサ素子
21P :正極面
21N :負極面
3P :正極接続部材
31P :正極本体部
32P :正極第1端子
33P :正極第2端子
3N :負極接続部材
31N :負極本体部
311N:負極接合部
32N :負極第1端子
33N :負極第2端子
4 :放電抵抗
BT :バッテリ(直流電源)
AR :配置領域
SF :コンデンサ側面
100 : Inverter device 1 : Switching element unit 11C : Inverter circuit 11 : Switching element 2 : Smoothing capacitor 21 : Capacitor element 21P : Positive electrode surface 21N : Negative electrode surface 3P : Positive electrode connecting member 31P : Positive electrode body part 32P : Positive electrode first terminal 33P : Positive electrode second terminal 3N : Negative electrode connecting member 31N : Negative electrode body part 311N : Negative electrode junction part 32N : Negative electrode first terminal 33N : Negative electrode second terminal 4 : Discharge resistor BT : Battery (DC power supply)
AR: Placement area SF: Capacitor side

Claims (5)

インバータ回路を構成する複数のスイッチング素子を有するスイッチング素子ユニットと、
前記インバータ回路の直流側の電圧を平滑化する平滑コンデンサと、
前記平滑コンデンサと並列に接続された放電抵抗と、
直流電源の正極に電気的に接続されると共に、前記スイッチング素子ユニットと前記平滑コンデンサと前記放電抵抗との正極同士を電気的に接続する正極接続部材と、
前記直流電源の負極に電気的に接続されると共に、前記スイッチング素子ユニットと前記平滑コンデンサと前記放電抵抗との負極同士を電気的に接続する負極接続部材と、を備えたインバータ装置であって、
前記平滑コンデンサは、正極面、及び当該正極面とは反対側を向く負極面が形成された、少なくとも1つのコンデンサ素子を備え、
前記コンデンサ素子は、直方体状の配置領域に配置され、
前記正極接続部材は、前記正極面に沿うように形成された正極本体部と、前記正極本体部から突出するように形成され、前記直流電源の正極に電気的に接続される正極第1端子と、前記正極本体部から突出するように形成され、前記スイッチング素子ユニットの正極に電気的に接続される正極第2端子と、を備え、
前記負極接続部材は、前記負極面に沿うように形成された負極本体部と、前記負極本体部から突出するように形成され、前記直流電源の負極に電気的に接続される負極第1端子と、前記負極本体部から突出するように形成され、前記スイッチング素子ユニットの負極に電気的に接続される負極第2端子と、を備え、
前記コンデンサ素子の前記配置領域における、前記正極面及び前記負極面に交差する方向に沿う4つの面を、それぞれコンデンサ側面として、
前記放電抵抗は、4つの前記コンデンサ側面のうち、前記正極第1端子、前記正極第2端子、前記負極第1端子、及び前記負極第2端子のいずれもが配置されていない面に隣接して配置され、
前記スイッチング素子ユニットと前記平滑コンデンサと前記放電抵抗とを収容するケースを更に備え、
前記ケース内には、冷媒が流動する冷却路が設けられ、
前記冷却路の入口が、前記ケースの内部と外部とを連通するように形成され、
前記ケースには、
4つの前記コンデンサ側面に対向するように配置された複数の壁部と、
前記ケースの内部区間を前記コンデンサ側面に沿う方向に区画する隔壁部と、が一体的に形成され、
前記冷却路は、前記隔壁部に形成され、
前記放電抵抗が、前記ケースの前記壁部に接するように配置されている、インバータ装置。
a switching element unit having a plurality of switching elements constituting an inverter circuit;
a smoothing capacitor that smoothes the voltage on the DC side of the inverter circuit;
a discharge resistor connected in parallel with the smoothing capacitor;
a positive electrode connecting member that is electrically connected to a positive electrode of a DC power supply and that electrically connects the positive electrodes of the switching element unit, the smoothing capacitor, and the discharge resistor;
An inverter device comprising: a negative electrode connecting member that is electrically connected to the negative electrode of the DC power supply and that electrically connects the negative electrodes of the switching element unit, the smoothing capacitor, and the discharge resistor;
The smoothing capacitor includes at least one capacitor element having a positive electrode surface and a negative electrode surface facing opposite to the positive electrode surface,
The capacitor element is arranged in a rectangular parallelepiped arrangement area,
The positive electrode connecting member includes a positive electrode body portion formed along the positive electrode surface, and a positive electrode first terminal formed to protrude from the positive electrode body portion and electrically connected to the positive electrode of the DC power source. , a positive electrode second terminal formed to protrude from the positive electrode main body and electrically connected to the positive electrode of the switching element unit,
The negative electrode connecting member includes a negative electrode body portion formed along the negative electrode surface, and a negative electrode first terminal formed to protrude from the negative electrode body portion and electrically connected to the negative electrode of the DC power supply. , a negative electrode second terminal formed to protrude from the negative electrode main body and electrically connected to the negative electrode of the switching element unit,
four surfaces in the arrangement region of the capacitor element along a direction intersecting the positive electrode surface and the negative electrode surface are respectively defined as capacitor side surfaces;
The discharge resistor is adjacent to a surface of the four capacitor side surfaces on which none of the positive first terminal, the positive second terminal, the negative first terminal, and the negative second terminal are arranged. placed ,
further comprising a case accommodating the switching element unit, the smoothing capacitor, and the discharge resistor,
A cooling path through which a refrigerant flows is provided in the case,
An inlet of the cooling path is formed to communicate between the inside and outside of the case,
In the above case,
a plurality of walls arranged to face the four side surfaces of the capacitor;
a partition wall that partitions an internal section of the case in a direction along a side surface of the capacitor, is integrally formed;
The cooling path is formed in the partition wall,
An inverter device , wherein the discharge resistor is arranged so as to be in contact with the wall portion of the case .
インバータ回路を構成する複数のスイッチング素子を有するスイッチング素子ユニットと、
前記インバータ回路の直流側の電圧を平滑化する平滑コンデンサと、
前記平滑コンデンサと並列に接続された放電抵抗と、
直流電源の正極に電気的に接続されると共に、前記スイッチング素子ユニットと前記平滑コンデンサと前記放電抵抗との正極同士を電気的に接続する正極接続部材と、
前記直流電源の負極に電気的に接続されると共に、前記スイッチング素子ユニットと前記平滑コンデンサと前記放電抵抗との負極同士を電気的に接続する負極接続部材と、を備えたインバータ装置であって、
前記平滑コンデンサは、正極面、及び当該正極面とは反対側を向く負極面が形成された、少なくとも1つのコンデンサ素子を備え、
前記コンデンサ素子は、直方体状の配置領域に配置され、
前記正極接続部材は、前記正極面に沿うように形成された正極本体部と、前記正極本体部から突出するように形成され、前記直流電源の正極に電気的に接続される正極第1端子と、前記正極本体部から突出するように形成され、前記スイッチング素子ユニットの正極に電気的に接続される正極第2端子と、を備え、
前記負極接続部材は、前記負極面に沿うように形成された負極本体部と、前記負極本体部から突出するように形成され、前記直流電源の負極に電気的に接続される負極第1端子と、前記負極本体部から突出するように形成され、前記スイッチング素子ユニットの負極に電気的に接続される負極第2端子と、を備え、
前記コンデンサ素子の前記配置領域における、前記正極面及び前記負極面に交差する方向に沿う4つの面を、それぞれコンデンサ側面として、
前記放電抵抗は、4つの前記コンデンサ側面のうち、前記正極第1端子、前記正極第2端子、前記負極第1端子、及び前記負極第2端子のいずれもが配置されていない面に隣接して配置され、
前記スイッチング素子ユニットと前記平滑コンデンサと前記放電抵抗とを収容するケースを更に備え、
前記ケース内には、冷媒が流動する冷却路が設けられ、
前記冷却路の入口が、前記ケースの内部と外部とを連通するように形成され、
前記ケースには、
4つの前記コンデンサ側面に対向するように配置された複数の壁部と、
前記ケースの内部区間を前記コンデンサ側面に沿う方向に区画する隔壁部と、が一体的に形成され、
前記冷却路は、前記隔壁部に形成され、
前記放電抵抗が、複数の前記壁部のうち、前記冷却路の前記入口が形成された前記壁部に接するように配置されている、インバータ装置。
a switching element unit having a plurality of switching elements constituting an inverter circuit;
a smoothing capacitor that smoothes the voltage on the DC side of the inverter circuit;
a discharge resistor connected in parallel with the smoothing capacitor;
a positive electrode connecting member that is electrically connected to a positive electrode of a DC power supply and that electrically connects the positive electrodes of the switching element unit, the smoothing capacitor, and the discharge resistor;
An inverter device comprising: a negative electrode connecting member that is electrically connected to the negative electrode of the DC power supply and that electrically connects the negative electrodes of the switching element unit, the smoothing capacitor, and the discharge resistor;
The smoothing capacitor includes at least one capacitor element having a positive electrode surface and a negative electrode surface facing opposite to the positive electrode surface,
The capacitor element is arranged in a rectangular parallelepiped arrangement area,
The positive electrode connecting member includes a positive electrode body portion formed along the positive electrode surface, and a positive electrode first terminal formed to protrude from the positive electrode body portion and electrically connected to the positive electrode of the DC power source. , a positive electrode second terminal formed to protrude from the positive electrode main body and electrically connected to the positive electrode of the switching element unit,
The negative electrode connecting member includes a negative electrode body portion formed along the negative electrode surface, and a negative electrode first terminal formed to protrude from the negative electrode body portion and electrically connected to the negative electrode of the DC power supply. , a negative electrode second terminal formed to protrude from the negative electrode main body and electrically connected to the negative electrode of the switching element unit,
four surfaces in the arrangement region of the capacitor element along a direction intersecting the positive electrode surface and the negative electrode surface are respectively defined as capacitor side surfaces;
The discharge resistor is adjacent to a surface of the four capacitor side surfaces on which none of the positive first terminal, the positive second terminal, the negative first terminal, and the negative second terminal are arranged. placed ,
further comprising a case accommodating the switching element unit, the smoothing capacitor, and the discharge resistor,
A cooling path through which a refrigerant flows is provided in the case,
An inlet of the cooling path is formed to communicate between the inside and outside of the case,
In the above case,
a plurality of walls arranged to face the four side surfaces of the capacitor;
a partition wall that partitions an internal section of the case in a direction along a side surface of the capacitor, is integrally formed;
The cooling path is formed in the partition wall,
The inverter device, wherein the discharge resistor is arranged so as to be in contact with the wall portion in which the inlet of the cooling path is formed among the plurality of wall portions.
インバータ回路を構成する複数のスイッチング素子を有するスイッチング素子ユニットと、
前記インバータ回路の直流側の電圧を平滑化する平滑コンデンサと、
前記平滑コンデンサと並列に接続された放電抵抗と、
直流電源の正極に電気的に接続されると共に、前記スイッチング素子ユニットと前記平滑コンデンサと前記放電抵抗との正極同士を電気的に接続する正極接続部材と、
前記直流電源の負極に電気的に接続されると共に、前記スイッチング素子ユニットと前記平滑コンデンサと前記放電抵抗との負極同士を電気的に接続する負極接続部材と、を備えたインバータ装置であって、
前記平滑コンデンサは、正極面、及び当該正極面とは反対側を向く負極面が形成された、少なくとも1つのコンデンサ素子を備え、
前記コンデンサ素子は、直方体状の配置領域に配置され、
前記正極接続部材は、前記正極面に沿うように形成された正極本体部と、前記正極本体部から突出するように形成され、前記直流電源の正極に電気的に接続される正極第1端子と、前記正極本体部から突出するように形成され、前記スイッチング素子ユニットの正極に電気的に接続される正極第2端子と、を備え、
前記負極接続部材は、前記負極面に沿うように形成された負極本体部と、前記負極本体部から突出するように形成され、前記直流電源の負極に電気的に接続される負極第1端子と、前記負極本体部から突出するように形成され、前記スイッチング素子ユニットの負極に電気的に接続される負極第2端子と、を備え、
前記コンデンサ素子の前記配置領域における、前記正極面及び前記負極面に交差する方向に沿う4つの面を、それぞれコンデンサ側面として、
前記放電抵抗は、4つの前記コンデンサ側面のうち、前記正極第1端子、前記正極第2端子、前記負極第1端子、及び前記負極第2端子のいずれもが配置されていない面に隣接して配置され、
前記スイッチング素子ユニットと前記平滑コンデンサと前記放電抵抗とを収容するケースを更に備え、
前記ケース内には、冷媒が流動する冷却路が設けられ、
前記ケースには、
4つの前記コンデンサ側面に対向するように配置された複数の壁部と、
前記ケースの内部区間を前記コンデンサ側面に沿う方向に区画する隔壁部と、が一体的に形成され、
前記冷却路は、前記隔壁部に形成され、
前記冷却路の入口が、前記ケースの内部と外部とを連通するように複数の前記壁部のうちの1つの前記壁部に形成され、
前記冷却路の出口が、前記入口が形成される前記壁部とは別の前記壁部に形成され、
前記放電抵抗が、複数の前記壁部のうち、前記冷却路の前記入口が形成された前記壁部に接するように配置されている、インバータ装置。
a switching element unit having a plurality of switching elements constituting an inverter circuit;
a smoothing capacitor that smoothes the voltage on the DC side of the inverter circuit;
a discharge resistor connected in parallel with the smoothing capacitor;
a positive electrode connecting member that is electrically connected to a positive electrode of a DC power supply and that electrically connects the positive electrodes of the switching element unit, the smoothing capacitor, and the discharge resistor;
An inverter device comprising: a negative electrode connecting member that is electrically connected to the negative electrode of the DC power supply and that electrically connects the negative electrodes of the switching element unit, the smoothing capacitor, and the discharge resistor;
The smoothing capacitor includes at least one capacitor element having a positive electrode surface and a negative electrode surface facing opposite to the positive electrode surface,
The capacitor element is arranged in a rectangular parallelepiped arrangement area,
The positive electrode connecting member includes a positive electrode body portion formed along the positive electrode surface, and a positive electrode first terminal formed to protrude from the positive electrode body portion and electrically connected to the positive electrode of the DC power source. , a positive electrode second terminal formed to protrude from the positive electrode main body and electrically connected to the positive electrode of the switching element unit,
The negative electrode connecting member includes a negative electrode body portion formed along the negative electrode surface, and a negative electrode first terminal formed to protrude from the negative electrode body portion and electrically connected to the negative electrode of the DC power supply. , a negative electrode second terminal formed to protrude from the negative electrode main body and electrically connected to the negative electrode of the switching element unit,
four surfaces in the arrangement region of the capacitor element along a direction intersecting the positive electrode surface and the negative electrode surface are respectively defined as capacitor side surfaces;
The discharge resistor is adjacent to a surface of the four capacitor side surfaces on which none of the positive first terminal, the positive second terminal, the negative first terminal, and the negative second terminal are arranged. placed ,
further comprising a case accommodating the switching element unit, the smoothing capacitor, and the discharge resistor,
A cooling path through which a refrigerant flows is provided in the case,
In the above case,
a plurality of walls arranged to face the four side surfaces of the capacitor;
a partition wall that partitions an internal section of the case in a direction along a side surface of the capacitor, is integrally formed;
The cooling path is formed in the partition wall,
An entrance of the cooling path is formed in one of the plurality of walls so as to communicate between the inside and outside of the case,
an outlet of the cooling path is formed in the wall portion different from the wall portion in which the inlet is formed;
The inverter device, wherein the discharge resistor is arranged so as to be in contact with the wall portion in which the inlet of the cooling path is formed among the plurality of wall portions.
前記正極第1端子と前記負極第1端子とは、互いに隣接して配置され、
前記放電抵抗は、4つの前記コンデンサ側面のうち、前記コンデンサ素子に対して前記正極第1端子及び前記負極第1端子が位置する側とは反対側の面に隣接して配置されている、請求項1から3の何れか一項に記載のインバータ装置。
The positive first terminal and the negative first terminal are arranged adjacent to each other,
The discharge resistor is arranged adjacent to a side of the four capacitor side surfaces opposite to the side on which the positive first terminal and the negative first terminal are located with respect to the capacitor element. The inverter device according to any one of Items 1 to 3 .
前記平滑コンデンサは、少なくとも前記正極第1端子、前記正極第2端子、前記負極第1端子、及び前記負極第2端子が外部に露出するように、前記正極接続部材の一部及び前記負極接続部材の一部と前記コンデンサ素子とを収容したコンデンサケースを備え、
前記コンデンサケースにより前記配置領域が規定され、
前記コンデンサケースの外面により、4つの前記コンデンサ側面が形成されている、請求項1から4のいずれか一項に記載のインバータ装置。
The smoothing capacitor includes a portion of the positive electrode connecting member and the negative electrode connecting member such that at least the first positive terminal, the second positive terminal, the first negative terminal, and the second negative terminal are exposed to the outside. a capacitor case housing a part of the capacitor element and the capacitor element;
the placement area is defined by the capacitor case;
The inverter device according to any one of claims 1 to 4, wherein the four capacitor side surfaces are formed by an outer surface of the capacitor case.
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2009278794A (en) 2008-05-15 2009-11-26 Toyota Motor Corp Power conversion apparatus
JP2012152104A (en) 2012-05-16 2012-08-09 Hitachi Automotive Systems Ltd Power converter
WO2012153417A1 (en) 2011-05-12 2012-11-15 トヨタ自動車株式会社 Collision detection device for vehicle
JP2019033587A (en) 2017-08-08 2019-02-28 株式会社日立製作所 Power conversion apparatus and vehicle equipped with power conversion apparatus

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009278794A (en) 2008-05-15 2009-11-26 Toyota Motor Corp Power conversion apparatus
WO2012153417A1 (en) 2011-05-12 2012-11-15 トヨタ自動車株式会社 Collision detection device for vehicle
JP2012152104A (en) 2012-05-16 2012-08-09 Hitachi Automotive Systems Ltd Power converter
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