JPH0866050A - Inverter device - Google Patents

Inverter device

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JPH0866050A
JPH0866050A JP6214808A JP21480894A JPH0866050A JP H0866050 A JPH0866050 A JP H0866050A JP 6214808 A JP6214808 A JP 6214808A JP 21480894 A JP21480894 A JP 21480894A JP H0866050 A JPH0866050 A JP H0866050A
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capacitor
main circuit
terminal
inverter device
inverter
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Hidenori Sugino
英則 杉野
Satoko Ishii
聡子 石井
Nobunaga Suzuki
宣長 鈴木
Masaharu Muramatsu
正治 村松
Tsunehiro Endo
常博 遠藤
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Abstract

PURPOSE: To provide an inverter device capable of greatly reducing the cost, of reducing the number of processes during production and assembly of the inverter equipment and of easily replacing capacitors by anybody without requiring many processes, time and high skill. CONSTITUTION: A capacitor box 5 having a capacitor inserting portion 12 is provided in part of the main body of an inverter, and an electric wire 15 having a Faston terminal 15A at one end and another end connected to a main DC circuit of the inverter. Therefore, the capacitors can be mounted only by inserting main circuit electrolytic capacitors 6 to the capacitor inserting portion 12, and the connection of the main circuit electrolytic capacitors 6 to the electrode terminal 6A can be performed only by attaching the Faston terminal 15A, so that the mounting during assembly and the replacement after exceeding the service life of the main circuit electrolytic capacitors can be performed very easily.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ユニット化され、壁取
付け型として有用なインバータ装置に係り、特に、誘導
電動機駆動用に好適な汎用のインバータ装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an inverter device unitized and useful as a wall-mounted type, and more particularly to a general-purpose inverter device suitable for driving an induction motor.

【0002】[0002]

【従来の技術】インバータ装置は、汎用の誘導電動機
を、簡単に、しかも効率的に可変速運転できるため、近
年、広く使用されるようになってきているが、このイン
バータ装置の一般的な内部構成は、図6に示すようにな
っている。すなわち、この図6は、一般的な電圧形イン
バータ装置の基本的な動作に必要な主回路部分を示した
図で、同図において、Aは順変換部、Bは逆変換部、C
は主回路コンデンサ、IMは誘導電動機である。
2. Description of the Related Art Inverter devices have come to be widely used in recent years because a general-purpose induction motor can be easily and efficiently operated at a variable speed. The structure is as shown in FIG. That is, FIG. 6 is a diagram showing a main circuit portion required for a basic operation of a general voltage source inverter device, in which A is a forward conversion unit, B is an inverse conversion unit, and C is
Is a main circuit capacitor and IM is an induction motor.

【0003】このインバータ装置は、例えば50HZ、又
は60HZ の商用交流電源から三相の交流電力の供給を
受け、これから順変換部Aにより直流電力を得、これを
コンデンサCによって平滑化し、この平滑化された直流
電力を逆変換部Bにより交流電力に再変換するようにな
っており、これにより、例えば、0.5HZ の低い周波数
から1000HZ 位の高い周波数までの任意の周波数の
交流電力を、負荷である誘導電動機IMに供給し、この
誘導電動機IMを可変速運転するようになっているもの
である。
This inverter device receives three-phase AC power from a commercial AC power supply of, for example, 50 HZ or 60 HZ, obtains DC power from the forward conversion unit A, smoothes this with a capacitor C, and smoothes this. The converted DC power is reconverted into AC power by the inverse conversion unit B. As a result, for example, AC power of any frequency from a low frequency of 0.5 HZ to a high frequency of 1000 HZ is loaded. Is supplied to the induction motor IM, and the induction motor IM is operated at a variable speed.

【0004】従って、逆変換部Bの入力には、充分に平
滑化された直流電圧が供給されなければならず、このた
め、かなり大きな静電容量を有するコンデンサを直流主
回路に設ける必要があり、この結果、主回路コンデンサ
Cとしては、通例、電解コンデンサが用いられるように
なっている。
Therefore, a sufficiently smoothed DC voltage must be supplied to the input of the inverse conversion unit B, and therefore a capacitor having a considerably large electrostatic capacity must be provided in the DC main circuit. As a result, as the main circuit capacitor C, an electrolytic capacitor is usually used.

【0005】ところで、従来のインバータ装置では、例
えば特開昭60−219968号公報などで知られてい
るように、この平滑用の主回路電解コンデンサは、それ
自体に予め取付部材を設けておいたり、或いは適当な枠
体などを用いてインバータ装置内にねじなどにより固定
し、且つ、これに対する電気的接続は、電解コンデンサ
の端子を配線基板のパターンに直接、はんだ付けした
り、或いは導体バーや電線をはんだ付けしてから、これ
らの導体バーや電線を介して所定の回路に接続してい
た。
By the way, in the conventional inverter device, as is known from, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 60-219996, this smoothing main circuit electrolytic capacitor may be provided with a mounting member in advance. Alternatively, a suitable frame or the like may be used to fix the device in the inverter device with screws or the like, and the electrical connection may be made by directly soldering the terminals of the electrolytic capacitor to the pattern of the wiring board, or by using a conductor bar or After the electric wire was soldered, it was connected to a predetermined circuit through these conductor bars and electric wires.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術は、電解
コンデンサが寿命を有する部品である点について配慮が
されておらず、耐用限度を越えたときでの主回路電解コ
ンデンサの交換作業に問題があった。すなわち、従来技
術では、主回路電解コンデンサの交換作業について、一
般に以下のような対応が必要であった。
The above-mentioned prior art does not take into consideration that the electrolytic capacitor is a part having a long life, and there is a problem in the replacement work of the main circuit electrolytic capacitor when the service life is exceeded. there were. That is, in the prior art, the following measures were generally required for the replacement work of the main circuit electrolytic capacitor.

【0007】<主回路電解コンデンサが基板にはんだ付
けされている場合> 本体のネジ等を外して枠を取り外す。 基板を本体又はダイカストケース等に取り付けてい
るネジ等の取り外しを行ない、基板間に取り付けられて
いるコネクタ、電線類を外し、主回路電解コンデンサが
取り付けられている基板を取り出す。 はんだ作業によって主回路電解コンデンサを取り外
し、新品と交換し、再びはんだ付けを行う。 基板のコネクタ、電線類を再結線し、基板を本体に
ネジ止めし、枠を取り付ける。なお、この場合、工程
でのはんだ作業時に、基板のスルーホールやパターンを
損傷しないように配慮しなければならない。
<When the main circuit electrolytic capacitor is soldered to the substrate> Remove the screws and the like of the main body to remove the frame. The screws and the like that attach the board to the main body or die casting case are removed, the connectors and wires attached between the boards are removed, and the board on which the main circuit electrolytic capacitor is attached is taken out. Remove the main circuit electrolytic capacitor by soldering, replace it with a new one, and solder it again. Reconnect the board connectors and wires, screw the board to the body, and attach the frame. In this case, care must be taken not to damage the through holes and patterns of the board during the soldering work in the process.

【0008】<主回路電解コンデンサが枠にネジ止めさ
れている場合> 本体のネジ等を外し、枠、基板を取り外す。 主回路電解コンデンサの電極に取り付けられている
モールドバー、もしくは電線等を取り外してから主回路
電解コンデンサを取り外し、新品と交換する。 本体を元どおり組み立てる。
<When the main circuit electrolytic capacitor is screwed to the frame> The screws and the like of the main body are removed, and the frame and the board are removed. Remove the mold bar attached to the electrode of the main circuit electrolytic capacitor or the wire, and then remove the main circuit electrolytic capacitor and replace it with a new one. Reassemble the main body.

【0009】従って、従来技術では、主回路電解コンデ
ンサの交換に、かなり多くの工数及び時間が必要で、且
つ、かなりの技能が必要とされていた。
Therefore, in the prior art, replacement of the main circuit electrolytic capacitor requires a considerable amount of man-hours and time, and requires a considerable skill.

【0010】本発明の目的は、多くの工数、時間、技能
を必要とすることなく、誰にでも容易にコンデンサの交
換ができ、且つ、インバータ装置の製造組立時における
工数の低減も可能で、コストダウンが充分に図れるよう
にしたインバータ装置を提供することにある。
An object of the present invention is that anyone can easily replace a capacitor without requiring a lot of man-hours, time, and skill, and the man-hours required for manufacturing and assembling an inverter device can be reduced. An object of the present invention is to provide an inverter device capable of sufficiently reducing the cost.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】上記目的は、インバータ
装置のケースの一部に浅い箱形の枠構造部を設け、その
内部にコンデンサが抜き差し可能な挿入部を設けると共
に、コンデンサの電極端子に対する接続端子として、弾
性的に装着取外しが可能な接続端子を設けることにより
達成される。
SUMMARY OF THE INVENTION The above object is to provide a shallow box-shaped frame structure portion in a part of a case of an inverter device, an insertion portion into which a capacitor can be inserted and removed, and an electrode terminal of the capacitor. This is achieved by providing a connection terminal that can be elastically attached and detached as the connection terminal.

【0012】[0012]

【作用】コンデンサボックスは、インバータ装置に対す
るコンデンサの組付け、取外しを、単に挿入部に対する
コンデンサの挿入、抜取りだけで可能にするように働
き、弾性的に装着取外しが可能な接続端子は、コンデン
サの電極端子に対する導電路の接続、切り離しを、単に
接続端子の挿入、引き抜きだけで可能にするように働
く。
[Function] The capacitor box works to enable the assembly and removal of the capacitor to and from the inverter device simply by inserting and removing the capacitor into and from the insertion portion, and the elastically attachable and removable connection terminals are The function of connecting and disconnecting the conductive paths to and from the electrode terminals is to allow the connection terminals to be simply inserted and withdrawn.

【0013】従って、ほとんど熟練を要することなく、
誰にでも容易にコンデンサの交換ができ、且つ、インバ
ータ装置の組立時での工数も大幅に低減されるため、製
品のコストダウンにも大いに寄与するものである。
Therefore, almost no skill is required,
Anyone can easily replace the capacitor, and the man-hours for assembling the inverter device can be greatly reduced, which greatly contributes to the cost reduction of the product.

【0014】[0014]

【実施例】以下、本発明によるインバータ装置につい
て、図示の実施例によって詳細に説明する。図1と図2
は、本発明の一実施例で、これらの図において、1はダ
イカストケース(冷却フィン)、2はパワーモジュール、
3は電源基板、4はフレキシブルフラットケーブル、5
はコンデンサボックス、5Aは取り付け用ツメ部、6は
主回路電解コンデンサ、6Aはコンデンサの電極端子、
7はコンデンサボックスカバー、8は制御基板、9は操
作パネルカバー、10、11は制御回路端子カバー、1
2はコンデンサボックスの主回路電解コンデンサ挿入
部、13はボトムエントリーソケット、14はパワーモ
ジュール取り付けネジ、15はコンデンサ接続用の電
線、15Aはファストン端子(弾性挿入形の端子)、15
Bは圧着端子(ねじ止め形の端子)、16はパワーモジュ
ールのピンヘッダー部、17は電線ホルダ、18及び1
9は制御回路端子台、20は縦型ソケット、21は横型
ソケット、22は制御基板保持位置決め用の突起部であ
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An inverter device according to the present invention will be described in detail below with reference to embodiments shown in the drawings. 1 and 2
Is an embodiment of the present invention, and in these drawings, 1 is a die casting case (cooling fin), 2 is a power module,
3 is a power board, 4 is a flexible flat cable, 5
Is a capacitor box, 5A is a claw for mounting, 6 is a main circuit electrolytic capacitor, 6A is an electrode terminal of the capacitor,
7 is a capacitor box cover, 8 is a control board, 9 is an operation panel cover, 10 and 11 are control circuit terminal covers, 1
2 is a main circuit electrolytic capacitor insertion portion of a capacitor box, 13 is a bottom entry socket, 14 is a power module mounting screw, 15 is an electric wire for connecting a capacitor, 15A is a faston terminal (elastic insertion type terminal), 15
B is a crimp terminal (screw terminal), 16 is a pin header of the power module, 17 is an electric wire holder, and 18 and 1
9 is a control circuit terminal block, 20 is a vertical socket, 21 is a horizontal socket, and 22 is a protrusion for holding and positioning the control board.

【0015】ダイカストケース1は、例えばアルミダイ
カストで作られており、インバータ装置全体の台として
の役割を持つと共に、冷却用のフィンとしても機能する
ようになっている。パワーモジュール2は、図6で説明
したインバータの順変換部A、逆変換部Bを搭載した上
で、電源側の主回路端子台2A及び負荷側の主回路端子
台2Bと共に合成樹脂により、ダイカストケース1と同
じ平面形状と寸法に、一体化して作られており、4本の
ネジ14を用いてダイカストケース1の上に積み重ねる
ようにして取付られている。
The die-cast case 1 is made of, for example, aluminum die-cast, and serves as a stand for the entire inverter device and also as a fin for cooling. The power module 2 is equipped with the forward conversion unit A and the reverse conversion unit B of the inverter described in FIG. 6, and is die-cast by a synthetic resin together with the main circuit terminal block 2A on the power supply side and the main circuit terminal block 2B on the load side. The case 1 is integrally formed in the same plane shape and size as the case 1, and is attached so as to be stacked on the die casting case 1 by using four screws 14.

【0016】従って、この実施例によれば、パワーモジ
ュール2に搭載されている順変換部Aや逆変換部Bなど
から発生した熱が直接ダイカストケース1に伝達される
ようになり、効率的な冷却機能を得ることができる。
Therefore, according to this embodiment, the heat generated from the forward conversion section A and the inverse conversion section B mounted on the power module 2 is directly transferred to the die casting case 1, which is efficient. A cooling function can be obtained.

【0017】電源基板3には、逆変換部を駆動するドラ
イブ回路や、各部の回路で必要な電源回路が実装されて
いる。そして、この電源基板3に搭載されている回路と
パワーモジュール2に搭載されている回路との間は、電
源基板3をパワーモジュール2の上から、その内部に水
平に載置して収容し、取付けたとき、パワーモジュール
2に設けられているピンヘッダー部16に、電源基板3
に設けられているボトムエントリーソケット13が嵌合
されることによって電気的に接続され、必要なインター
フェースが自動的に与えられるようになっている。
The power supply board 3 is mounted with a drive circuit for driving the inverse conversion section and a power supply circuit necessary for the circuits of each section. Then, between the circuit mounted on the power supply board 3 and the circuit mounted on the power module 2, the power supply board 3 is placed horizontally from above the power module 2 and accommodated therein. When attached, the power supply board 3 is attached to the pin header portion 16 provided on the power module 2.
When the bottom entry socket 13 provided in the above is fitted, it is electrically connected and the necessary interface is automatically provided.

【0018】コンデンサボックス5は、特に図2から明
らかなように、幅方向の寸法はパワーモジュール2と同
じに、そして、縦方向の寸法は、それよりも短くなるよ
うにして、所定の合成樹脂により、浅い箱型の枠体とし
て作られており、その幅方向の壁部の内側には、2個の
コンデンサ挿入部12が並んで形成され、対向する壁部
は開放されて開口が形成されている。そして、この開口
にコンデンサボックスカバー7が嵌め込まれるようにな
っている。
As is clear from FIG. 2 in particular, the capacitor box 5 has a widthwise dimension which is the same as that of the power module 2 and a lengthwise dimension which is shorter than that of the power module 2. Is formed as a shallow box-shaped frame body, two capacitor insertion portions 12 are formed side by side inside the widthwise wall portion, and the opposing wall portions are opened to form an opening. ing. Then, the condenser box cover 7 is fitted into this opening.

【0019】コンデンサ挿入部12には、図示のよう
に、主回路電解コンデンサ6が差し込まれるようになっ
ているが、このとき、このコンデンサ挿入部12は、コ
ンデンサボックス5の成形型抜き時の抜き勾配を利用し
たはめ込み構造、つまり奥行き方向に内径が小さくなっ
た構造に作られており、この結果、差し込んだ後、さら
に押し込むことにより、主回路電解コンデンサ6がコン
デンサ挿入部12に強く保持されることになる。
As shown in the figure, the main circuit electrolytic capacitor 6 is inserted into the capacitor insertion portion 12, but at this time, this capacitor insertion portion 12 is removed when the molding die of the capacitor box 5 is removed. It has a fitting structure using a gradient, that is, a structure having a smaller inner diameter in the depth direction. As a result, the main circuit electrolytic capacitor 6 is strongly held in the capacitor insertion portion 12 by further pushing after inserting. It will be.

【0020】そこで、コンデンサ挿入部12に主回路電
解コンデンサ6を差し込んだ後、コンデンサボックスカ
バー7を嵌めることにより、このコンデンサボックスカ
バー7に設けられている突起7Aによって、主回路電解
コンデンサ6は更に押し込まれ、所定の位置に強固に保
持されるようになっている。
Therefore, by inserting the main circuit electrolytic capacitor 6 into the capacitor insertion portion 12 and then fitting the capacitor box cover 7, the main circuit electrolytic capacitor 6 is further fixed by the projection 7A provided on the capacitor box cover 7. It is pushed in and firmly held in place.

【0021】インバータ直流主回路に対する主回路電解
コンデンサ6の接続は、コンデンサボックス5に挿入さ
れた主回路電解コンデンサ6の電極端子6Aを、2本の
電線15によって、パワーモジュール2の端子台2Aに
設けてある直流P端子と、直流N端子の2個の端子に接
続することにより、完成されるようになっている。
The main circuit electrolytic capacitor 6 is connected to the inverter DC main circuit by connecting the electrode terminals 6A of the main circuit electrolytic capacitor 6 inserted in the capacitor box 5 to the terminal block 2A of the power module 2 by the two electric wires 15. It is completed by connecting to two terminals, a direct current P terminal and a direct current N terminal provided.

【0022】電線15には、一方にファストン端子15
Aが、そして他方には圧着端子15Bがそれぞれ設けら
れており、これにより、圧着端子15Bをパワーモジュ
ール2の電源側端子台2Aの直流端子に取付けた上で、
ファストン端子15Aを主回路電解コンデンサ6の電極
端子6Aに差し込んでやれば、所定の接続状態が得られ
るようになっている。
The electric wire 15 has a faston terminal 15 on one side.
A and a crimping terminal 15B are provided on the other side, respectively. With this, after the crimping terminal 15B is attached to the DC terminal of the power source side terminal block 2A of the power module 2,
If the faston terminal 15A is inserted into the electrode terminal 6A of the main circuit electrolytic capacitor 6, a predetermined connection state can be obtained.

【0023】一方、このため、パワーモジュール2の電
源側端子台2Aにある2個の直流端子には、パワーモジ
ュール2の内部で順変換器Aの直流出力回路、つまりイ
ンバータ直流主回路の正極P側線路と、負極N側の線路
にそれぞれ接続されている。
On the other hand, for this reason, the two DC terminals on the power supply side terminal block 2A of the power module 2 are connected to the DC output circuit of the forward converter A inside the power module 2, that is, the positive electrode P of the inverter DC main circuit. It is connected to the side line and the line on the negative electrode N side, respectively.

【0024】従って、この実施例によれば、主回路電解
コンデンサ6の取付作業が簡単で、コンデンサボックス
5を組み立てた後からでも容易に取付けることができる
上、主回路電解コンデンサ6を交換するときでも本体を
分解する必要はなく、単にコンデンサボックスカバー7
を取り外し、電線15のファストン端子15Aを抜き外
し、主回路電解コンデンサ6を取り出して新品と交換し
てやればよい。
Therefore, according to this embodiment, the mounting work of the main circuit electrolytic capacitor 6 is simple, the capacitor box 5 can be easily mounted even after it is assembled, and when the main circuit electrolytic capacitor 6 is replaced. But there is no need to disassemble the body, just the condenser box cover 7
Then, the faston terminal 15A of the electric wire 15 is removed, the main circuit electrolytic capacitor 6 is taken out and replaced with a new one.

【0025】また、このとき、コンデンサボックス5
の、図1では左側、図2(c)では上側になっている壁部
の内側には電線ホルダ部17が設けてあり、電線15
は、これに途中が巻き付けられた形で保持されるように
なっていて、これにより、不要な接触による電線15の
破損や短絡などが生じないようにしてある。
At this time, the condenser box 5
In addition, an electric wire holder 17 is provided on the left side in FIG. 1 and on the upper side in FIG.
Is held in a form in which the wire is wrapped around the wire, so that damage or short circuit of the electric wire 15 due to unnecessary contact does not occur.

【0026】次に、このコンデンサボックス5には4個
のツメ部5Aが設けてあり、他方、これに対応してパワ
ーモジュール2には凹部2Cが形成してある。従って、
この実施例によれば、パワーモジュール2に対するコン
デンサボックス5の取付けは、単にコンデンサボックス
5をパワーモジュール2に積み重ねて押し付けるだけで
行なえるようになっている。
Next, the capacitor box 5 is provided with four claw portions 5A, while the power module 2 is correspondingly provided with a recess 2C. Therefore,
According to this embodiment, the capacitor box 5 can be attached to the power module 2 simply by stacking and pressing the capacitor box 5 on the power module 2.

【0027】フレキシブルフラットケーブル4は、電源
基板3と制御基板8の間を接続する働きをするもので、
このため、電源基板3には横形ソケット21が、そして
制御基板8の裏側には縦形ソケット20が、それぞれ搭
載されており、フレキシブルフラットケーブル4をこれ
らのソケットに装着することにより、これらの基板間で
の必要なインターフェースがとられるようになってい
る。
The flexible flat cable 4 serves to connect between the power supply board 3 and the control board 8.
Therefore, a horizontal socket 21 is mounted on the power supply board 3, and a vertical socket 20 is mounted on the back side of the control board 8. By mounting the flexible flat cable 4 on these sockets, a space between these boards is provided. The required interface in is adopted.

【0028】制御基板8には、例えばマイクロコンピュ
ータなどのインバータの制御に必要な素子と、制御信号
端子台18、19、それにディジタルキー、表示器など
が実装されている。
On the control board 8, for example, elements necessary for controlling an inverter such as a microcomputer, control signal terminal blocks 18 and 19, a digital key and a display are mounted.

【0029】なお、この実施例では、制御基板8がコン
デンサボックス5の上部に収容配置されているため、フ
レキシブルフラットケーブル4は、コンデンサボックス
5内の主回路電解コンデンサ6を避ける形でループを描
いて延長されている。しかして、主回路電解コンデンサ
6の配置を変えたり、電源基板3、制御基板8の配置を
変えたりしてやることにより、種々の接続方法を採用す
ることができる。
In this embodiment, since the control board 8 is housed in the upper part of the capacitor box 5, the flexible flat cable 4 draws a loop so as to avoid the main circuit electrolytic capacitor 6 in the capacitor box 5. Have been extended. Therefore, various connection methods can be adopted by changing the arrangement of the main circuit electrolytic capacitor 6 or changing the arrangement of the power supply board 3 and the control board 8.

【0030】制御基板8の取付は、コンデンサボックス
5の内部に設けられている位置決め用の突起部22によ
って保持され、上から操作パネルカバー9を取付けるこ
とによって固定されるようになっているが、この操作パ
ネルカバー9のコンデンサボックス5に対する取付け
も、ツメ部9Aの嵌合により得られるように構成してあ
る。
The mounting of the control board 8 is held by the positioning projection 22 provided inside the capacitor box 5 and fixed by mounting the operation panel cover 9 from above. The operation panel cover 9 is also attached to the capacitor box 5 by fitting the claw portion 9A.

【0031】従って、この実施例によれば、インバータ
の組立に必要なねじが、4本のパワーモジュール取り付
けネジ14だけで済み、この後、コンデンサボックス5
と操作パネルカバー9の取付けは、順次、積み重ねてツ
メ部を嵌合だけで組立ることができるので、工程数が少
なくなり、組立が容易になる。
Therefore, according to this embodiment, only four power module mounting screws 14 are required for assembling the inverter, and then the capacitor box 5 is installed.
The operation panel cover 9 and the operation panel cover 9 can be mounted one after another by assembling them by simply fitting the claw portions, which reduces the number of steps and facilitates the assembly.

【0032】操作パネルカバー9の両側端には、制御基
板8の端子台19、20が配置されているが、これらの
部分に対応して、操作パネルカバー9には、図3に示す
ように、開閉固定可能な構造を有する制御回路端子カバ
ー10、11が設けてある。
Terminal blocks 19 and 20 of the control board 8 are arranged at both ends of the operation panel cover 9, and the operation panel cover 9 is provided with the terminal blocks 19 and 20 corresponding to these portions as shown in FIG. Control circuit terminal covers 10 and 11 having a structure that can be opened and closed are provided.

【0033】従って、この実施例では、端子台19、2
0が使用されていないときには、これらのカバーを閉じ
ることにより、塵埃等の侵入による短絡、接触不良等の
事故が発生するのが防止出来るようになっている。
Therefore, in this embodiment, the terminal blocks 19, 2 are
When 0 is not used, by closing these covers, it is possible to prevent the occurrence of accidents such as a short circuit and a contact failure due to the intrusion of dust and the like.

【0034】ところで、上記実施例では、コンデンサボ
ックス5に挿入した主回路電解コンデンサ6に対する電
気的接続を、電線15によって行なうようになってい
た。従って、この実施例では、主回路電解コンデンサ6
を交換するとき、その電極端子に嵌め込まれているファ
ストン端子15Aを取り外す必要がある。このファスト
ン端子15Aを取り外し作業は、特に面倒なものではな
いが、しかし、無くせるものなら、それにこしたことは
ない。
By the way, in the above embodiment, the electric connection to the main circuit electrolytic capacitor 6 inserted in the capacitor box 5 is made by the electric wire 15. Therefore, in this embodiment, the main circuit electrolytic capacitor 6
When replacing the, it is necessary to remove the faston terminal 15A fitted in the electrode terminal. The removal work of the faston terminal 15A is not particularly troublesome, but if it can be removed, it is not damaged.

【0035】そこで、次に、本発明の他の実施例につい
て説明する。まず、図4は、本発明の他の一実施例で、
図において、23はコンデンサボックス5の枠(壁部)に
埋め込まれた銅帯などの導電材料で作られた導体バー、
24はパワーモジュール2の直流主回路に接続されたコ
ネクタ、25は導体バー23の先端部に取付けてあるフ
ァストン端子、26は導体バー23の先端に形成した端
子ピン部である。なお、その他の構成は、図1、図2、
図3で説明した実施例と同じである。
Therefore, another embodiment of the present invention will be described next. First, FIG. 4 shows another embodiment of the present invention.
In the figure, 23 is a conductor bar made of a conductive material such as a copper band embedded in the frame (wall portion) of the capacitor box 5,
24 is a connector connected to the DC main circuit of the power module 2, 25 is a faston terminal attached to the tip of the conductor bar 23, and 26 is a terminal pin portion formed at the tip of the conductor bar 23. The other configurations are as shown in FIG.
This is the same as the embodiment described with reference to FIG.

【0036】ファストン端子25は、コンデンサボック
ス5の内部に設けてあるコンデンサ挿入部12の中に突
出して取付けてあり、このコンデンサ挿入部12内に主
回路電解コンデンサ6を挿入したとき、その電極端子6
Aが係合するような位置に設けてある。
The faston terminal 25 is mounted so as to project into the capacitor insertion part 12 provided inside the capacitor box 5, and when the main circuit electrolytic capacitor 6 is inserted into this capacitor insertion part 12, its electrode terminal is formed. 6
It is provided at a position where A is engaged.

【0037】端子ピン部26は、コンデンサボックス5
から内側に突出するように形成されており、ここにコネ
クタ24を係合させることにより、導体バー23がパワ
ーモジュール2の直流主回路に接続されるようになって
いる。
The terminal pin portion 26 is the capacitor box 5
It is formed so as to project inward from the inside, and the conductor bar 23 is connected to the DC main circuit of the power module 2 by engaging the connector 24 here.

【0038】そこで、主回路電解コンデンサ6を、その
電極端子6A側からコンデンサボックス5内に差し入
れ、コンデンサ挿入部12に挿入させ、後側からコンデ
ンサボックスカバー7(図示せず)を嵌め込んでやると、
主回路電解コンデンサ6がコンデンサ挿入部12内に押
し込まれると共に、その電極端子6Aがファストン端子
25に挿入されるので、これだけで、主回路電解コンデ
ンサ6のコンデンサボックス5に対する取付と、直流主
回路に対する主回路電解コンデンサ6の電気的接続とが
得られることになる。
Therefore, the main circuit electrolytic capacitor 6 is inserted into the capacitor box 5 from its electrode terminal 6A side, inserted into the capacitor insertion portion 12, and the capacitor box cover 7 (not shown) is fitted from the rear side. When,
Since the main circuit electrolytic capacitor 6 is pushed into the capacitor insertion portion 12 and its electrode terminal 6A is inserted into the faston terminal 25, the main circuit electrolytic capacitor 6 is attached to the capacitor box 5 and the DC main circuit is inserted. The electrical connection of the main circuit electrolytic capacitor 6 will be obtained.

【0039】従って、この実施例によれば、本体組み立
て時には、まず、コネクタ24を端子ピン部26に嵌め
込み、後は主回路電解コンデンサ6を挿入するだけで済
み、交換時でも、図1、図2で説明した実施例のよう
に、電線15のファストン端子15Aを外すという作業
なしに、主回路電解コンデンサ6の抜き差しだけで、勿
論、本体を分解する必要もなく、主回路電解コンデンサ
6を取替えることができる。
Therefore, according to this embodiment, at the time of assembling the main body, first, the connector 24 is fitted into the terminal pin portion 26, and thereafter, only the main circuit electrolytic capacitor 6 is inserted. The main circuit electrolytic capacitor 6 is replaced without removing the Faston terminal 15A of the electric wire 15 just by inserting / removing the main circuit electrolytic capacitor 6 as in the embodiment described in 2, and without needing to disassemble the main body. be able to.

【0040】次に、図5は、本発明の更に別の一実施例
で、この実施例は、図4の実施例のの変形例で、図にお
いて、27はコンデンサボックス5から外部に突出した
端子ピン部、28はパワーモジュール2のケース枠内に
設けてある接続嵌合部、29はパワーモジュール2の内
部にある導体バーであり、その他は、図4の実施例と同
じである。
Next, FIG. 5 shows another embodiment of the present invention, which is a modification of the embodiment of FIG. 4, in which 27 is projected from the capacitor box 5 to the outside. The terminal pin portion, 28 is a connection fitting portion provided in the case frame of the power module 2, 29 is a conductor bar inside the power module 2, and the others are the same as those in the embodiment of FIG.

【0041】まず、端子ピン部27は、導体バー23の
端部で形成されており、図示のように、コンデンサボッ
クス5の壁部から下側のパワーモジュール2に隣接する
方向に突出されている。次に、接続嵌合部28は、ファ
ストン端子に類似した構造をもち、パワーモジュール2
の壁部に埋め込まれた形で、コンデンサボックス5の壁
部に隣接した部分に開口を有するソケットとして構成さ
れ、導体バー29に接続されている。導体バー29は、
一方の端部が接続嵌合部28に結合されており、他方の
端部は、パワーモジュール2の直流主回路に接続されて
いる。
First, the terminal pin portion 27 is formed at the end portion of the conductor bar 23, and as shown in the figure, protrudes from the wall portion of the capacitor box 5 in the direction adjacent to the lower power module 2. . Next, the connection fitting portion 28 has a structure similar to the Faston terminal, and the power module 2
The socket is formed as a socket having an opening in a portion adjacent to the wall of the capacitor box 5 and is connected to the conductor bar 29. The conductor bar 29 is
One end is coupled to the connection fitting part 28, and the other end is connected to the DC main circuit of the power module 2.

【0042】従って、この実施例では、本体の組立に際
して、図の矢印のように、端子ピン部27が接続嵌合部
28の開口から挿入されるようにして、パワーモジュー
ル2の上にコンデンサボックス5を積み重ねてやるだけ
で、主回路電解コンデンサ6の電極端子6Aに接続され
た導体バー23がパワーモジュール2の直流主回路に接
続されることになるので、図4の実施例におけるコネク
タ24も不要にでき、この結果、大幅な工程数の削減と
コストの低減を得ることができる。なお、主回路電解コ
ンデンサ6の取付と接続については、図4の実施例と同
じなので、説明は省略する。
Therefore, in this embodiment, when assembling the main body, the terminal pin portion 27 is inserted from the opening of the connection fitting portion 28 as shown by the arrow in the figure, and the capacitor box is placed on the power module 2. Since the conductor bar 23 connected to the electrode terminal 6A of the main circuit electrolytic capacitor 6 is connected to the DC main circuit of the power module 2 only by stacking 5, the connector 24 in the embodiment of FIG. This can be dispensed with, and as a result, a significant reduction in the number of steps and cost reduction can be obtained. The mounting and connection of the main circuit electrolytic capacitor 6 is the same as in the embodiment of FIG.

【0043】ところで、以上の実施例では、図1及び図
2から明らかなように、主回路端子台2A、2Bが上下
になるようにしてインバータ装置を実装した状態では、
コンデンサボックス5の側面からコンデンサ6の挿入、
取出しを行うようになっているが、同じ状態で、上面、
又は下面からコンデンサの挿入、取出しができるように
した実施例について、以下に説明する。
By the way, in the above embodiment, as is clear from FIGS. 1 and 2, in the state where the inverter device is mounted with the main circuit terminal blocks 2A and 2B arranged vertically,
Insert the capacitor 6 from the side of the capacitor box 5,
It is designed to be taken out, but in the same state, the upper surface,
Alternatively, an embodiment in which the capacitor can be inserted and removed from the lower surface will be described below.

【0044】まず、図7と図8は、この実施例の分解斜
視図であり、図1の実施例と同じ符号を付してある部分
は、同じ構成になっている。ここで、図7の実施例と図
8の実施例との違いは、以下の通りで、コンデンサ6の
接続が異なるだけである。まず、図7の実施例は、図1
2(a)に示すように、3相、200V電源用、及び図1
2(b)に示すように、単相、200V電源用に適用させ
たものであり、従って、図示のように、2個のコンデン
サ6は並列に接続されている。一方、図8の実施例は、
図12(c)に示すように、単相、100V用に適用させ
た場合で、このときには、インバータ装置の順変換部A
の入力電圧が100Vの状態で、逆変換部Bの出力電圧
を200Vにするため、順変換部Aの回路構成を倍電圧
両波整流回路にしてあり、このため、主回路コンデンサ
Cを2個直列接続して使用する必要があるので、図示の
ように、2個のコンデンサ6は直列に接続され、且つ、
これらの接続点からも電線15が取り出されているので
ある。
First, FIG. 7 and FIG. 8 are exploded perspective views of this embodiment, and portions designated by the same reference numerals as those of the embodiment of FIG. 1 have the same structure. Here, the difference between the embodiment of FIG. 7 and the embodiment of FIG. 8 is as follows, and only the connection of the capacitor 6 is different. First, the embodiment of FIG.
As shown in 2 (a), three-phase, 200V power supply, and
As shown in FIG. 2 (b), it is applied to a single-phase, 200V power supply, and therefore, as shown in the figure, two capacitors 6 are connected in parallel. On the other hand, the embodiment of FIG.
As shown in FIG. 12 (c), when applied to a single-phase, 100V type, at this time, the forward conversion unit A of the inverter device is used.
In order to set the output voltage of the inverse conversion unit B to 200V when the input voltage of 100V is 100V, the circuit configuration of the forward conversion unit A is a double voltage double-wave rectification circuit. Therefore, two main circuit capacitors C are used. Since it is necessary to use in series connection, as shown in the figure, the two capacitors 6 are connected in series, and
The electric wire 15 is also taken out from these connection points.

【0045】上記したように、これら図7と図8の実施
例においても、図1の実施例と同じ符号が付している部
分は同じ構成なので、以下、図1の実施例と異なってい
る部分について、主に説明する。
As described above, also in the embodiment shown in FIGS. 7 and 8, the parts designated by the same reference numerals as those in the embodiment shown in FIG. The part will be mainly described.

【0046】これら図7、図8において、30、31は
端子台カバー、32はインターフェース用コネクタ部、
33は制御回路基板用カバー、34は表面カバー、35
はディジタル操作パネル、36はコンデンサストッパ
ー、37はディンレール取付け用フィン、38は冷却フ
ィン取付用ネジ、39はアースネジ、40はディジタル
操作パネル取付用ネジ、そして41は電線貫通部であ
る。なお、12Aはコンデンサ挿入部12に形成してあ
る溝である。
In FIGS. 7 and 8, 30 and 31 are terminal block covers, 32 is an interface connector section,
33 is a control circuit board cover, 34 is a surface cover, and 35 is a cover.
Is a digital operation panel, 36 is a condenser stopper, 37 is a fin for mounting a din rail, 38 is a screw for mounting a cooling fin, 39 is a ground screw, 40 is a screw for mounting a digital operation panel, and 41 is a wire penetration portion. Note that 12A is a groove formed in the capacitor insertion portion 12.

【0047】まず、これら図7、図8の実施例では、主
回路端子台2A、2B(図1)にも端子台カバー30、3
1が取付けられるようになっている。これらの端子台カ
バー30、31は着脱可能に作られていて、端子台に電
線を接続するときは取り外しておき、以後は、図9及び
図10に示すように、端子台に装着しておけるようにな
っている。
First, in the embodiments shown in FIGS. 7 and 8, the terminal block covers 30 and 3 are attached to the main circuit terminal blocks 2A and 2B (FIG. 1).
1 can be attached. These terminal block covers 30 and 31 are made removable so that they can be removed when connecting an electric wire to the terminal block, and thereafter mounted on the terminal block as shown in FIGS. 9 and 10. It is like this.

【0048】インバータの主回路は高電圧(200V以
上)を扱っているから、主回路端子台2A、2Bの金具
に触れたりすると危険であり、また、金属物体が落ちこ
んだりすると短絡の虞れがある。しかるに、この実施例
では、使用中は、図9、図10に示すように、これらの
端子台カバー30、31により主回路端子台が覆われて
いるので、不測の事態が発生する虞れがなく、事故を未
然に防ぐことができる。
Since the main circuit of the inverter handles a high voltage (200 V or more), it is dangerous to touch the metal fittings of the main circuit terminal blocks 2A and 2B, and a metal object may cause a short circuit. is there. However, in this embodiment, the main circuit terminal block is covered by the terminal block covers 30 and 31 during use, as shown in FIGS. 9 and 10, so that an unexpected situation may occur. Without it, you can prevent accidents.

【0049】次に、これら図7、図8の実施例では、制
御基板8にインターフェース用コネクタ部32が設けら
れている。従って、ユーザなどによる外部機器とインタ
ーフェースに際しても、簡単に接続が行えるようにな
る。
Next, in the embodiments of FIGS. 7 and 8, the control board 8 is provided with the interface connector portion 32. Therefore, even when a user or the like interfaces with an external device, the connection can be easily performed.

【0050】また、この実施例では、インターフェース
用の接続部が分割されていて、2個のインターフェース
用コネクタ部32に分けられており、従って、それらの
一方のコネクタ部に使用頻度の高いと思われる制御信号
路を配置し、他方には、それ以外の制御信号路を配置す
ることができる。
Further, in this embodiment, the interface connecting portion is divided and is divided into two interface connector portions 32. Therefore, it is considered that one of these connector portions is frequently used. It is possible to arrange the control signal path to be provided and the other control signal path to the other.

【0051】次に、この図7、図8の実施例では、制御
基板8上に制御基板用カバー33が取付けられている。
そして、この上には、図9に示すように、表面カバー3
4を取付けて使用したり、図10に示すように、ディジ
タル操作パネル35を取付けて使用したり、任意に選択
できるようになっている。
Next, in the embodiment of FIGS. 7 and 8, the control board cover 33 is mounted on the control board 8.
Then, on this, as shown in FIG.
4 can be attached and used, or a digital operation panel 35 can be attached and used as shown in FIG.

【0052】従って、この実施例によれば、ユーザによ
り選択可能な機能を増やすことができる。なお、このと
き、制御基板用カバー33に対する表面カバー34の着
脱は、図示のように、爪を用いた嵌合により行われ、デ
ィジタル操作パネル35の着脱にはネジ40が用いられ
ている。
Therefore, according to this embodiment, the functions selectable by the user can be increased. At this time, the front cover 34 is attached to and detached from the control board cover 33 by fitting with a claw as shown in the figure, and the screw 40 is used to attach and detach the digital operation panel 35.

【0053】次に、この図7、図8の実施例では、コン
デンサ挿入部12に、図11(a)に示すように、溝12
Aが複数個所、例えば3個所に形成してあり、これらの
溝12Aの中の1個に、図11(b)に拡大して示してあ
るコンデンサストッパー36を、図11(c)に示すよう
に嵌合させて使用するようになっている。
Next, in the embodiment of FIGS. 7 and 8, the groove 12 is formed in the capacitor insertion portion 12 as shown in FIG.
A is formed at a plurality of places, for example, three places, and one of these grooves 12A is provided with a capacitor stopper 36 which is enlarged and shown in FIG. 11 (b), as shown in FIG. 11 (c). It is designed to be used by fitting to.

【0054】インバータ装置では、その定格出力に応じ
て静電容量の異なるコンデンサを使用する必要があり、
例えば、コンデンサ6として、静電容量が180μF、
330μF、或いは470μFのものを選択する必要が
ある。
In the inverter device, it is necessary to use capacitors having different electrostatic capacities according to the rated output,
For example, the capacitor 6 has an electrostatic capacity of 180 μF,
It is necessary to select 330 μF or 470 μF.

【0055】ところで、このようなコンデンサとして
は、図示のように、円筒形のものを使用するのが通例で
あるが、このとき、直径は変えずに、長さを変えるだけ
で静電容量の違いに対応するのが、これも通例であり、
このときには、静電容量が多いコンデンサほど、その長
さが長くなる。
By the way, as such a capacitor, it is customary to use a cylindrical one as shown in the figure. At this time, the capacitance is changed by changing the length without changing the diameter. It's also customary to address the differences,
At this time, the larger the capacitance, the longer the length.

【0056】そこで、この実施例では、各静電容量のコ
ンデンサの長さに対応して、それぞれの溝12Aの位置
を変えておき、例えば、静電容量が180μFのコンデ
ンサを使用するときには、図11(a)で180と示して
ある溝12Aにコンデンサストッパー36を嵌合させて
使用し、以下同様に、コンデンサの静電容量に応じて3
30、或いは470と記してある溝12Aにコンデンサ
ストッパー36を嵌合させて使用するようになってい
る。
Therefore, in this embodiment, the position of each groove 12A is changed in accordance with the length of the capacitor having each capacitance, and for example, when a capacitor having a capacitance of 180 μF is used, 11 (a) is used by fitting the capacitor stopper 36 into the groove 12A indicated by 180. Similarly, depending on the capacitance of the capacitor, 3 is used.
The capacitor stopper 36 is used by fitting it into the groove 12A marked with 30 or 470.

【0057】従って、この実施例によれば、コンデンサ
ストッパー36を嵌合させる溝12Aの選択だけで、そ
のままコンデンサ6として静電容量の異なるものを用い
ることができ、定格出力の異なるインバータ装置とし、
長さの異なったコンデンサを用いた場合でも、このコン
デンサストッパー36がコンデンサ挿入位置決め用の部
材として働き、コンデンサ6を固定することができるよ
うになり、常に確実にがたつきを防止することができ
る。
Therefore, according to this embodiment, by simply selecting the groove 12A into which the capacitor stopper 36 is fitted, it is possible to use the capacitors 6 having different electrostatic capacities as they are, and the inverter devices having different rated outputs are obtained.
Even when capacitors having different lengths are used, the capacitor stopper 36 serves as a member for positioning and inserting the capacitor, so that the capacitor 6 can be fixed, and the rattling can be surely prevented. .

【0058】なお、この実施例では、3個の溝12Aが
設けてあるが、必要に応じて、2個以上、任意の数を設
けるようにすればよいことは言うまでもない。
In this embodiment, three grooves 12A are provided, but it goes without saying that any number of two or more may be provided if necessary.

【0059】次に、この図7、図8の実施例では、冷却
フィン1に、ネジ38により、さらにディンレール取付
け用フィン37が取付けらるようになっており、必要に
応じてディンレールを用いた設備にも対応できるように
なっている。ここで、ディンレールとは、DIN(ドイ
ツ規格)により定められている配電機器取付用の部材で
あり、ヨーロッパなどでは広く用いられているものであ
り、従って、この実施例によれば、使用範囲を広くする
ことができる。
Next, in the embodiment shown in FIGS. 7 and 8, the fins 37 for mounting the din rail are further attached to the cooling fins 1 by the screws 38. It can be adapted to the equipment used. Here, the din rail is a member for mounting power distribution equipment defined by DIN (German standard) and is widely used in Europe and the like. Therefore, according to this embodiment, the range of use is Can be widened.

【0060】次に、この図7、図8の実施例では、コン
デンサボックス5に電線貫通部41が形成してあり、コ
ンデンサ6からの電線15は、何れの場合でも、これら
の電線貫通部41を通って電源側の主回路端子台2Aの
端子に直接接続できるように構成してある。
Next, in the embodiment of FIGS. 7 and 8, the electric wire penetrating portion 41 is formed in the capacitor box 5, and the electric wire 15 from the capacitor 6 is in any case the electric wire penetrating portion 41. It can be directly connected to the terminal of the main circuit terminal block 2A on the power supply side through the.

【0061】そして、この電源側の主回路端子台2Aに
は、商用電源のR相、S相、T相の各端子と、直流のP
端子、N端子が設けてあるので、図7に示すように、コ
ンデンサ6からの2本の電線15を主回路端子台2Aの
P端子とN端子に接続してやれば、図12(a)に示すよ
うに、3相、200V電源用として、及び図12(b)に
示すように、単相、200V電源用として、それぞれに
適用させることができ、図8に示すように、コンデンサ
6からの3本の電線15を主回路端子台2AのP端子と
N端子、それにS相、T相の各端子に接続してやれば、
図12(c)に示すように、単相、100V電源用として
適用させることができ、従って、この実施例によれば、
本来は3相、200V用のインバータ装置として構成し
たにも係わらず、何ら構成の変更を伴わず、単にコンデ
ンサの接続を変えるだけで、単相、200V用及び単相
100Vのインバータ装置を得ることができる。
On the main circuit terminal block 2A on the power source side, the R-phase, S-phase and T-phase terminals of the commercial power source and the DC P
Since the terminals and the N terminal are provided, as shown in FIG. 7, if the two electric wires 15 from the capacitor 6 are connected to the P terminal and the N terminal of the main circuit terminal block 2A, they are shown in FIG. 12 (a). As shown in FIG. 12B, it can be applied to each of the three-phase, 200V power supply, and the single-phase, 200V power supply. As shown in FIG. If the electric wire 15 is connected to the P and N terminals of the main circuit terminal block 2A, and the S-phase and T-phase terminals,
As shown in FIG. 12 (c), it can be applied for a single-phase, 100V power source. Therefore, according to this embodiment,
Although originally configured as a three-phase, 200V inverter device, a single-phase, 200V, and single-phase 100V inverter device can be obtained by simply changing the connection of a capacitor without changing the configuration. You can

【0062】ところで、これら図7、図8の実施例で
は、コンデンサボックス5の上側からコンデンサ6を着
脱するように構成してあるが、コンデンサボックス5の
下側から着脱できるようにしても良い。
By the way, in the embodiments shown in FIGS. 7 and 8, the capacitor 6 is attached and detached from the upper side of the capacitor box 5, but it may be attached and detached from the lower side of the capacitor box 5.

【0063】なお、これら図7、図8の実施例でも、図
1の実施例のように、コンデンサ6をコンデンサボック
ス5の側面から、すなわち、インバータ装置の側面から
着脱させるように構成しても、勿論、構わない。
In the embodiments shown in FIGS. 7 and 8, the capacitor 6 may be attached and detached from the side surface of the capacitor box 5, that is, from the side surface of the inverter device as in the embodiment shown in FIG. Of course, it doesn't matter.

【0064】ここで、これらの実施例による効果につい
て列挙すれば、以下の通りである。
Here, the effects of these embodiments will be listed below.

【0065】(1) インバータ装置全体を充分に小形化す
ることができる。 (2) 組立工数の低減による大幅な製品のコストダウンが
可能になる。 (3) 電源側の端子と負荷側(電動機側)の端子が対向する
位置にあるため、配線が容易である。 (4) 配電盤などに取付けられる機器として一般的な電磁
開閉器と同一の端子配置にすることができるので、習慣
的な配線作業となり、本質的に誤配線を少なくすること
ができる。
(1) The entire inverter device can be sufficiently miniaturized. (2) The cost of the product can be significantly reduced by reducing the number of assembly steps. (3) Wiring is easy because the terminals on the power supply side and the terminals on the load side (motor side) face each other. (4) Since the terminals can be arranged in the same way as a general electromagnetic switch as a device to be mounted on a switchboard, habitual wiring work can be performed, and miswiring can be essentially reduced.

【0066】[0066]

【発明の効果】本発明によれば、主回路電解コンデンサ
の交換が本体を分解することなく実施でき、工数低減に
大きく寄与するものであると同時に、組み立て時の工数
低減による製品コストダウンにも大きく寄与することが
できる。
According to the present invention, the main circuit electrolytic capacitor can be replaced without disassembling the main body, which greatly contributes to the reduction of man-hours and at the same time the product cost can be reduced by the reduction of man-hours during assembly. It can make a big contribution.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明によるインバータ装置の一実施例を示す
分解斜視図である。
FIG. 1 is an exploded perspective view showing an embodiment of an inverter device according to the present invention.

【図2】本発明の一実施例を示す外観説明図である。FIG. 2 is an external view illustrating an embodiment of the present invention.

【図3】本発明の一実施例における制御端子カバーの説
明図である。
FIG. 3 is an explanatory diagram of a control terminal cover according to an embodiment of the present invention.

【図4】本発明の他の一実施例を示す一部分解斜視図で
ある。
FIG. 4 is a partially exploded perspective view showing another embodiment of the present invention.

【図5】本発明の更に別の一実施例を示す一部分解斜視
図である。
FIG. 5 is a partially exploded perspective view showing still another embodiment of the present invention.

【図6】インバータ装置の主回路の一例を示す回路図で
ある。
FIG. 6 is a circuit diagram showing an example of a main circuit of an inverter device.

【図7】本発明によるインバータ装置の他の一実施例を
示す分解斜視図である。
FIG. 7 is an exploded perspective view showing another embodiment of the inverter device according to the present invention.

【図8】本発明によるインバータ装置の更に別の一実施
例を示す分解斜視図である。
FIG. 8 is an exploded perspective view showing still another embodiment of the inverter device according to the present invention.

【図9】本発明の他の一実施例を示す外観斜視図であ
る。
FIG. 9 is an external perspective view showing another embodiment of the present invention.

【図10】本発明の他の一実施例を示す外観斜視図であ
る。
FIG. 10 is an external perspective view showing another embodiment of the present invention.

【図11】本発明の一実施例におけるコンデンサストッ
パーと溝の詳細説明図である。
FIG. 11 is a detailed explanatory diagram of a capacitor stopper and a groove in one embodiment of the present invention.

【図12】本発明の実施例におけるインバータ装置の主
回路構成図である。
FIG. 12 is a main circuit configuration diagram of an inverter device in an example of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 ダイカストケース(冷却フィン) 2 パワーモジュール 2A 電源側主回路端子台 2B 負荷側主回路端子台 3 電源基板 4 フレキシブルフラットケーブル 5 コンデンサボックス 5A 取り付け用ツメ部 6 主回路電解コンデンサ 6A 主回路電解コンデンサの電極端子 7 コンデンサボックスカバー 8 制御基板 9 操作パネルカバー 10 制御回路端子カバー(上側) 11 制御回路端子カバー(下側) 12 コンデンサ挿入部 12A コンデンサ挿入部12に形成してある溝 13 ボトムエントリーソケット 14 パワーモジュール取り付けネジ 15 電線 15A ファストン端子 15B 圧着端子 16 パワーモジュールピンヘッダー部 17 電線ホルダ 18 制御基板端子台(下側) 19 制御基板端子台(上側) 20 縦形ソケット 21 横形ソケット 22 制御基板保持位置決め用の突起部 23 コンデンサボックス枠内の導体バー 24 コネクタ 25 ファストン端子 26、27 端子ピン部 28 接続嵌合部 29 パワーモジュール内の導体バー 30、31 端子台カバー 32 インターフェース用コネクタ部 33 制御回路基板用カバー 34 表面カバー 35 ディジタル操作パネル 36 コンデンサストッパー 37 ディンレール取付け用フィン 38 冷却フィン取付用ネジ 39 アースネジ 40 ディジタル操作パネル取付用ネジ 41 電線貫通部 1 die casting case (cooling fin) 2 power module 2A power side main circuit terminal block 2B load side main circuit terminal block 3 power board 4 flexible flat cable 5 capacitor box 5A mounting tab 6 main circuit electrolytic capacitor 6A main circuit electrolytic capacitor Electrode terminal 7 Capacitor box cover 8 Control board 9 Operation panel cover 10 Control circuit terminal cover (upper side) 11 Control circuit terminal cover (lower side) 12 Capacitor insertion part 12A Groove formed in the capacitor insertion part 13 Bottom entry socket 14 Power module mounting screw 15 Electric wire 15A Faston terminal 15B Crimp terminal 16 Power module pin header 17 Electric wire holder 18 Control board terminal block (lower side) 19 Control board terminal block (upper side) 20 Vertical socket 21 Horizontal socket 22 Projection part for holding and positioning control board 23 Conductor bar in capacitor box frame 24 Connector 25 Faston terminals 26, 27 Terminal pin part 28 Connection fitting part 29 Conductor bar in power module 30, 31 Terminal block cover 32 For interface Connector part 33 Control circuit board cover 34 Surface cover 35 Digital operation panel 36 Capacitor stopper 37 Din rail mounting fin 38 Cooling fin mounting screw 39 Ground screw 40 Digital operation panel mounting screw 41 Wire penetration part

フロントページの続き (72)発明者 村松 正治 千葉県習志野市東習志野七丁目1番1号 株式会社日立製作所産業機器事業部内 (72)発明者 遠藤 常博 千葉県習志野市東習志野七丁目1番1号 株式会社日立製作所産業機器事業部内Front page continuation (72) Inventor Shoji Muramatsu 7-1-1 Higashi Narashino, Narashino, Chiba Prefecture Industrial Equipment Division, Hitachi, Ltd. (72) Inventor Tsunehiro Endo 7-1-1 Higashi Narashino, Narashino, Chiba Stocks Hitachi Industrial Products Division

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 少なくとも順変換部と逆変換部、それに
平滑用のコンデンサとを備えたインバータ装置におい
て、 インバータ装置のケースの一部に形成した浅い箱形の枠
構造部と、 この枠構造部の内部に形成したコンデンサ挿入部と、 弾性的に装着取外しが可能な接続端子とを設け、 上記コンデンサのインバータ装置への機械的な取付け
が、上記コンデンサ挿入部に対する上記コンデンサの挿
入によって行なわれ、該コンデンサに対する電気的接続
が、上記接続端子のコンデンサ電極端子への挿入によっ
て与えられていることを特徴とするインバータ装置。
1. An inverter device including at least a forward conversion unit, an inverse conversion unit, and a smoothing capacitor, and a shallow box-shaped frame structure part formed in a part of a case of the inverter device, and the frame structure part. A capacitor insertion portion formed inside the connector and a connection terminal that can be elastically attached and removed, and mechanical attachment of the capacitor to the inverter device is performed by inserting the capacitor into the capacitor insertion portion. An inverter device characterized in that an electrical connection to the capacitor is provided by inserting the connection terminal into a capacitor electrode terminal.
【請求項2】 請求項1の発明において、上記コンデン
サ挿入部が上記枠構造部の内部の一方の壁面に形成さ
れ、この壁面に対向している壁面には開口が形成された
上で、この開口には、それを塞ぐ部材が、外部から取り
外し可能な状態で設けられていることを特徴とするイン
バータ装置。
2. The invention according to claim 1, wherein the capacitor insertion portion is formed on one wall surface inside the frame structure portion, and an opening is formed on a wall surface facing the wall surface. An inverter device, wherein a member for closing the opening is provided in the opening so as to be removable from the outside.
【請求項3】 請求項1の発明において、上記接続端子
が絶縁電線を介してインバータの主回路に接続されてい
ることを特徴とするインバータ装置。
3. The inverter device according to claim 1, wherein the connection terminal is connected to a main circuit of the inverter via an insulated wire.
【請求項4】 請求項1の発明において、上記接続端子
が上記コンデンサ挿入部内に設けてあり、上記コンデン
サが該コンデンサ挿入部に挿入されることにより、該コ
ンデンサの電極端子が上記接続端子に係合してインバー
タインバータ上記電気的な接続が得られるように構成さ
れていることを特徴とするインバータ装置。
4. The invention according to claim 1, wherein the connection terminal is provided in the capacitor insertion part, and the electrode terminal of the capacitor is connected to the connection terminal by inserting the capacitor into the capacitor insertion part. Inverter Inverter In combination, the inverter device is configured to obtain the above electrical connection.
【請求項5】 請求項1の発明において、上記コンデン
サ挿入部が、そのコンデンサ挿入口から内部に向かって
順次異なった位置に、コンデンサ挿入位置決め用の部材
を嵌合するための、少なくとも2個の溝を有することを
特徴とするインバータ装置。
5. The invention according to claim 1, wherein the capacitor insertion portion has at least two members for fitting a capacitor insertion positioning member at different positions inward from the capacitor insertion opening. An inverter device having a groove.
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