WO2019175939A1 - 室外機 - Google Patents

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WO2019175939A1
WO2019175939A1 PCT/JP2018/009548 JP2018009548W WO2019175939A1 WO 2019175939 A1 WO2019175939 A1 WO 2019175939A1 JP 2018009548 W JP2018009548 W JP 2018009548W WO 2019175939 A1 WO2019175939 A1 WO 2019175939A1
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WO
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outdoor unit
heat
fins
electronic component
heat radiating
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/009548
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English (en)
French (fr)
Inventor
憲嗣 岩崎
有澤 浩一
崇 山川
卓也 下麥
啓輔 森
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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Priority to US16/961,338 priority patent/US11956926B2/en
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • H05K7/2039Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating characterised by the heat transfer by conduction from the heat generating element to a dissipating body
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/88Electrical aspects, e.g. circuits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
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    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/46Component arrangements in separate outdoor units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
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    • HELECTRICITY
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    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
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    • H05K7/20009Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating using a gaseous coolant in electronic enclosures
    • H05K7/20136Forced ventilation, e.g. by fans
    • H05K7/20145Means for directing air flow, e.g. ducts, deflectors, plenum or guides

Definitions

  • the present invention relates to an outdoor unit of an air conditioner.
  • a blower that generates an air flow and a compressor that compresses the refrigerant are provided inside the casing that forms the outer shell of the outdoor unit.
  • a partition plate is provided inside the housing to partition the blower chamber in which the blower is disposed and the compressor chamber in which the compressor is disposed.
  • the board on which the electronic components that drive the compressor are mounted is provided with a heat dissipation part that dissipates heat generated from the electronic components when the compressor is driven, reducing the malfunction of electronic components due to the influence of heat. It has been.
  • the heat sink which is a heat radiating section, has a base that receives heat generated from the electronic components and a plurality of fins that stand on the base at intervals.
  • a heat sink By providing a heat sink by projecting a plurality of fins to the blower chamber, the heat sink radiates heat by heat exchange between the heat radiation surface of the fin and the airflow flowing through the blower chamber.
  • Patent Document 1 discloses an outdoor unit in which a heat sink is provided in an opening of a partition plate to enable heat dissipation of electronic components that constitute a power supply stabilization circuit.
  • the electronic component is mounted on a vertically arranged substrate.
  • the plurality of fins are erected in the horizontal direction from the vertical surface of the base.
  • a plurality of fins having the same length as the long side of the rectangular base are arranged in parallel with the long side.
  • a plurality of fins that are longer than the long side are disposed on the heat sink so as to be inclined with respect to the long side.
  • electronic components may be mounted on a horizontally disposed substrate instead of a vertically disposed substrate.
  • the plurality of fins of the heat sink are erected in a vertical direction from a horizontal base in the same manner as the substrate. Since foreign matter such as dust or sand can enter the inside of the housing along with the airflow, the fins are set up in the vertical direction, so that the foreign matter on the heat dissipation surface of the fins is larger than when the fins are set up in the horizontal direction. It is possible to reduce the deposition of slag. For this reason, the outdoor unit can suppress a decrease in heat dissipation efficiency due to the accumulation of foreign matters on the fins by mounting electronic components on a horizontally arranged substrate.
  • the heat sink of the above prior art is provided in an outdoor unit in which electronic components are mounted on a horizontally arranged board, the direction of the fin and the direction of the airflow entering the heat sink are greatly different. There may be less airflow passing through. For this reason, according to the prior art, there is a problem in that the heat dissipation efficiency of the electronic component may be reduced due to the lack of airflow passing between the fins.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain an outdoor unit capable of improving the heat dissipation efficiency of heat generated in an electronic component mounted inside a housing.
  • an outdoor unit includes a housing having a front surface having an air flow outlet and a back surface opposite to the front surface, and a horizontal surface inside the housing. And a substrate on which electronic components are mounted, and a plurality of fins each having a heat radiating surface, and a heat radiating portion that radiates heat generated from the electronic components by an air current.
  • Each of the heat dissipating surfaces of the plurality of fins is parallel to the back surface, or is inclined at an angle greater than 0 degree and less than 90 degrees with respect to the back surface as viewed from above.
  • the outdoor unit according to the present invention has an effect that it is possible to improve the heat dissipation efficiency of the heat generated by the electronic components mounted inside the housing.
  • FIG. 1st figure which shows the heat radiating part and the electronic components mounted in the board
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an outdoor unit 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a front view of the outdoor unit 100 shown in FIG.
  • the outdoor unit 100 is an outdoor unit of an air conditioner and is disposed outside.
  • the air conditioner performs indoor air conditioning by performing heat transfer between indoor air and outdoor air using a refrigerant circulating between the outdoor unit 100 and the indoor unit disposed indoors.
  • FIG. 1 schematically illustrates the internal configuration of the outdoor unit 100 when the outdoor unit 100 is viewed from above.
  • the outdoor unit 100 includes a housing 1 that constitutes an outline of the outdoor unit 100.
  • the housing 1 has a front surface 2 having an air flow outlet 8, a back surface 3 opposite to the front surface 2, two side surfaces 4, 5, a lower surface 6, and an upper surface 7. It is.
  • the direction in which the air outlet 8 is directed in the outdoor unit 100 may be referred to as the front, and the direction opposite to the front may be referred to as the rear. Further, the front and rear may be collectively referred to as the front-rear direction.
  • the left-right direction when the outdoor unit 100 is viewed from the front may be referred to as the left-right direction.
  • the side surface 4 is a left side surface when the outdoor unit 100 is viewed from the front.
  • the side surface 5 is a right side surface when the outdoor unit 100 is viewed from the front.
  • the outdoor unit 100 includes a blower 9 that is provided inside the housing 1 and causes air taken from the outside of the housing 1 to travel to the air outlet 8.
  • the blower 9 is located behind the air outlet 8.
  • the blower 9 includes an impeller 13 and a fan motor 14 that is a power source of the impeller 13.
  • the impeller 13 rotates as the fan motor 14 is driven to generate an air flow.
  • the outdoor unit 100 includes a compressor 10 and a heat exchanger 11 provided inside the housing 1.
  • the compressor 10 compresses the refrigerant.
  • the compressor 10 is disposed on the right side of the air outlet 8 and the blower 9, that is, at a position on the side surface 5 side of the air outlet 8 and the air blower 9.
  • the heat exchanger 11 performs heat exchange between the refrigerant and air.
  • the heat exchanger 11 is provided along the back surface 3 and the side surface 4.
  • a partition plate 12 is provided on the lower surface 6 inside the housing 1.
  • the partition plate 12 partitions the blower chamber 15 in which the blower 9 and the heat exchanger 11 are housed from the compressor chamber 16 in which the compressor 10 is housed.
  • the shape of the partition plate 12 shown in FIG. 1 is a shape composed of a combination of planes.
  • the compressor chamber 16 is located to the right of the blower 9.
  • the shape of the partition plate 12 may be a shape including a curved surface. In the internal configuration shown in FIG. 1, the periphery of the compressor 10 is surrounded by a housing 1 and a partition plate 12.
  • the outdoor unit 100 includes a substrate 17 on which electronic components are mounted, and a heat radiating unit 18 that radiates heat generated from the electronic components.
  • the substrate 17 is provided almost horizontally in the outdoor unit 100.
  • An electronic component that drives the compressor 10 and an electronic component that drives the blower 9 are mounted on the substrate 17.
  • the substrate 17 and the electronic component are housed in the electrical component box 20.
  • the electrical component box 20 is disposed on the right side of the rear end 29 of the bell mouth 19.
  • the partition plate 12 partitions the blower chamber 15 and the compressor chamber 16 between the lower surface 6 and the upper surface 7 behind the electrical component box 20 inside the housing 1. Further, the partition plate 12 partitions the blower chamber 15 and the compressor chamber 16 between the lower surface 6 and the electrical component box 20 below the electrical component box 20.
  • the compressor 10 is disposed at a position below the electrical component box 20 in the compressor chamber 16.
  • illustration of electronic components is omitted.
  • illustration of the electrical component box 20 is omitted.
  • the air outlet 8 has a circular shape on the front surface 2.
  • the bell mouth 19 is provided so as to protrude from the periphery of the air outlet 8 into the housing 1.
  • the rear end 29 of the bell mouth 19 is an end portion of the bell mouth 19 that protrudes into the housing 1.
  • the rear end 29 is an end of the bell mouth 19 opposite to the air outlet 8.
  • the back surface 3 and the side surface 4 are provided with openings for taking air outside the housing 1 into the housing 1. The air taken from the outside of the housing 1 into the housing 1 through the openings of the back surface 3 and the side surface 4 flows toward the air outlet 8 through heat exchange in the heat exchanger 11.
  • the outdoor unit 100 allows the airflow that has passed through the heat exchanger 11 behind the electrical component box 20. , It can be made to advance toward the air outlet 8.
  • FIGS. 1 and 2 illustration of openings provided in the back surface 3 and the side surface 4 is omitted.
  • the heat dissipation part 18 is a heat sink including a plurality of fins 22.
  • the heat radiating part 18 is attached to the left side of the lower surface of the electrical component box 20 with respect to the partition plate 12.
  • the heat radiating portion 18 is provided below the substrate 17. As shown in FIG. 1, the heat radiating portion 18 is disposed behind the rear end 29 of the bell mouth 19, that is, at a position closer to the back surface 3 than the rear end 29 of the bell mouth 19. As shown in FIG. 2, the heat radiating portion 18 is disposed at a position above the bell mouth 19. Further, as shown in FIGS.
  • the heat radiating portion 18 is arranged on the right side of the rear end 29 of the bell mouth 19, that is, at a position closer to the compressor 10 than the rear end 29 of the bell mouth 19. .
  • FIG. 2 among the components provided inside the housing 1, the compressor 10, the partition plate 12, the substrate 17, the heat radiating unit 18, and the electrical component box 20 are indicated by broken lines. ing.
  • the heat radiating portion 18 includes a base 21 that receives heat generated from the electronic component, and a plurality of fins 22 that are arranged at intervals.
  • the plurality of fins 22 that are heat sinks are erected downward from a horizontally disposed base 21.
  • FIG. 2 shows one of the plurality of fins 22 arranged in the front-rear direction.
  • FIG. 3 is a first diagram showing the heat dissipating unit 18 and the electronic components mounted on the substrate 17 in the internal configuration of the outdoor unit 100 shown in FIG.
  • the heat radiating portion 18, the first electronic component 25 and the second electronic component 26, which are a plurality of electronic components, and the substrate 17 are shown separated from each other.
  • the first electronic component 25 and the second electronic component 26, which are heat generators, are electronic components that require heat dissipation.
  • the lower surface part which is a part which makes the lower surface among the electrical component boxes 20 exists between the 1st electronic component 25 and the 2nd electronic component 26, and the base 21. In FIG. 3, illustration of the lower surface portion of the electrical component box 20 is omitted.
  • the base 21 is a plate member having a rectangular plane 24.
  • the long side of the rectangle which is the shape of the plane 24 is a straight line in the front-rear direction.
  • the fins 22 are plate members that are erected vertically to the flat surface 24 of the base 21.
  • the heat radiating surface 23 is a main plane that is responsible for heat transfer to the air among the heat radiating surfaces that are the surfaces constituting the fins 22.
  • the main plane responsible for heat transfer to the air is a surface other than the surface having the smallest area among the surfaces of the fin 22, for example, the surface having the largest area among the surfaces of the fin 22. .
  • the main planes responsible for heat transfer to the air are the two planes having the largest area among the surfaces of the fins 22 and in a positional relationship between the front and back sides of the plate. It shall be.
  • the plurality of fins 22 are arranged with the heat radiating surfaces 23 facing each other between the adjacent fins 22. Each interval between the fins 22 is a flow path through which an airflow that receives heat from the electronic component passes.
  • the outdoor unit 100 can efficiently dissipate the electronic components as the airflow passing between the fins 22 and receiving heat increases.
  • the shape of the heat radiation surface 23 is a rectangle having a long side having the same length as the short side of the flat surface 24 of the base 21.
  • the direction of the long side of the heat radiating surface 23 may be referred to as the longitudinal direction of the fin 22.
  • the longitudinal direction of each fin 22 is parallel to the short side of the flat surface 24 of the base 21 and is the left-right direction.
  • the heat radiating surfaces 23 of the plurality of fins 22 provided in the heat radiating portion 18 are parallel to the back surface 3 of the housing 1.
  • the first electronic component 25 and the second electronic component 26 are electronic components that generate more heat than other electronic components mounted on the substrate 17.
  • the first electronic component 25 is a component that constitutes an inverter circuit that drives the compressor 10 by converting DC power into AC power.
  • the second electronic component 26 is a component that constitutes a converter circuit that converts AC power into DC power.
  • the first electronic component 25 and the second electronic component 26 are semiconductor elements or reactors.
  • the first electronic component 25 and the second electronic component 26 are arranged so as to be within the range of the flat surface 24 of the base 21 in the front-rear direction and the left-right direction.
  • the first electronic component 25 and the second electronic component 26 are arranged such that a part of the first electronic component 25 or a part of the second electronic component 26 protrudes from the range of the flat surface 24 of the base 21. Also good.
  • the outdoor unit 100 can suppress overheating of the first electronic component 25 and the second electronic component 26 by using a wide band gap semiconductor that generates less heat than other semiconductors.
  • the heat generated from the first electronic component 25 and the second electronic component 26 is transmitted to the base 21.
  • the heat radiating portion 18 transmits the heat transmitted to the base 21 from the heat radiating surface 23 of each fin 22 to the air.
  • An insulating material may be interposed between the first electronic component 25 and the base 21 and between the second electronic component 26 and the base 21.
  • the foreign substance such as dust or sand may enter into the housing 1 together with the air current.
  • the plurality of fins 22 are set up in the vertical direction from the base 21 arranged horizontally like the substrate 17.
  • the outdoor unit 100 can reduce the accumulation of foreign matters on the heat dissipation surface 23 as compared to a case where the heat dissipation surface 23 is a horizontal surface because the heat dissipation surface 23 of each fin 22 is a vertical surface. Thereby, the outdoor unit 100 can suppress a decrease in heat radiation efficiency due to the accumulation of foreign matters on the fins 22 by mounting electronic components on the substrate 17 arranged horizontally.
  • the outdoor unit 100 is suitable for use in an environment with a lot of dust or sand.
  • the outdoor unit 100 needs to ensure the space for avoiding interference with the fin 22 extended in the horizontal direction, and the bellmouth 19 or the air blower 9.
  • the board 17 is disposed horizontally, and the fins 22 are extended in the vertical direction, so that it is not necessary to secure a space in the left-right direction from the board 17.
  • the outdoor unit 100 can arrange
  • the outdoor unit 100 can implement
  • the configuration of the outdoor unit 100 may be adopted for a large model.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the direction of airflow inside the housing 1 in the outdoor unit 100 shown in FIG.
  • illustration of some of the components shown in FIG. 1 is omitted.
  • each fin 22 is shown as the continuous line, and the board
  • the arrow shown in FIG. 4 represents the direction of airflow.
  • the airflow taken into the housing 1 from the openings on the back surface 3 and the side surface 4 by the rotation of the impeller 13 passes through the heat exchanger 11 shown in FIG. Since the impeller 13 and the air outlet 8 are disposed on the left side of the substrate 17, the airflow that has passed through the heat exchanger 11 behind the substrate 17 proceeds in an obliquely left front direction. Since the heat dissipating part 18 is arranged behind the rear end 29 of the bell mouth 19 and above the bell mouth 19 and on the right side, the air flow in the diagonally forward direction reaches the heat dissipating part 18. .
  • the angle ⁇ is an angle when viewed from above.
  • the case where the angle ⁇ is 0 degree represents the case where the direction of the airflow is parallel to the back surface 3 and is the left-right direction.
  • the case where the angle ⁇ is 90 degrees represents the case where the direction of the airflow is perpendicular to the back surface 3 and the front-rear direction.
  • the angle ⁇ is larger than 0 degree and smaller than 90 degrees, the direction of the airflow is inclined obliquely to the left front. As described above, since the airflow traveling in the diagonal direction toward the left front reaches the heat radiating portion 18, the angle ⁇ is greater than 0 degrees and smaller than 90 degrees.
  • the heat radiating unit 18 is disposed at a position where the component in the left-right direction is larger than the component in the front-rear direction in the airflow reaching the right end of the heat radiating unit 18.
  • the angle ⁇ is larger than 0 degree and smaller than 45 degrees. Note that the airflow in various directions reaches the heat radiating portion 18 by the rotation of the impeller 13.
  • the angle ⁇ represents an average direction among the directions of the airflow reaching the right end of the heat radiating unit 18.
  • the angle ⁇ formed by the direction of the airflow reaching the right end of the heat radiating portion 18 and the heat radiating surface 23 is equal to the angle ⁇ .
  • the angle ⁇ is larger than 0 degree and smaller than 45 degrees, the angle ⁇ is larger than 0 degree and smaller than 45 degrees.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the relationship between the direction of the airflow reaching the heat radiating unit 18 in the outdoor unit 100 shown in FIG. 1, the angle ⁇ formed by the heat radiating surface 23, and the speed of the airflow passing between the fins 22. .
  • FIG. 5 shows a graph in which the horizontal axis is the angle ⁇ and the vertical axis is cos ⁇ .
  • the direction of the airflow reaching the heat radiating unit 18 is constant, and the speed of the airflow passing between the fins 22 is proportional to cos ⁇ . The closer the ⁇ is to 0 degrees, the faster the airflow speed becomes, and the closer ⁇ is to 90 degrees, the slower the airflow speed.
  • the outdoor unit 100 can suppress a decrease in the speed of the airflow passing between the fins 22 and can efficiently dissipate the electronic components.
  • the heat radiating surface 23 of each fin 22 is perpendicular to the back surface 3.
  • the angle ⁇ formed by the direction of the air flow that is the angle ⁇ and the heat radiating surface 23 is greater than 45 degrees. Increased airflow. Since the airflow that hits the heat radiating surface 23 increases, the airflow that passes between the fins 22 along each heat radiating surface 23 decreases, so that efficient heat dissipation of the electronic components becomes difficult.
  • the outdoor unit 100 radiates the electronic components more efficiently than the case where the heat dissipation surface 23 of each fin 22 is perpendicular to the back surface 3 because the heat dissipation surface 23 of each fin 22 is parallel to the back surface 3. Is possible.
  • the outdoor unit 100 can efficiently dissipate electronic components by reducing the amount of airflow that separates from the flow path of the heat dissipation unit 18.
  • the heat radiating portion 18 is more effective than the case where the longitudinal direction of the fins 22 is parallel to the long sides of the base 21.
  • the flow path becomes shorter.
  • the length of the flow path is shorter than the length of the long side of the base 21. In the outdoor unit 100, the shorter the flow path of the heat radiating unit 18, the lower the speed of the air flow due to the friction between the heat radiating surface 23 and the air flow.
  • each fin 22 when the heat radiating surface 23 of each fin 22 is perpendicular to the back surface 3, the airflow traveling forward along the heat radiating surface 23 hits the inner surface of the housing 1 on the right side of the bell mouth 19, thereby The retention of the air deprived of heat from 22 is likely to occur. Since the heat radiating surface 23 of each fin 22 is parallel to the back surface 3, the airflow that has traveled to the left along the heat radiating surface 23 travels toward the air outlet 8 and is discharged to the outside of the housing 1. The The outdoor unit 100 can efficiently dissipate heat by the heat dissipating unit 18 when the discharge of the air deprived of heat from the fins 22 is promoted.
  • the outdoor unit 100 can further suppress the retention of air on the right side of the bell mouth 19, and has passed through the heat radiating part 18.
  • the airflow can be efficiently advanced toward the outlet 8.
  • the outdoor unit 100 is suitable for use in an environment where the temperature is high because the heat radiation by the heat radiating unit 18 is possible.
  • the outdoor unit 100 can suppress the decrease in the speed of the airflow passing between the fins 22 as described above, thereby reducing the adhesion of foreign matters flowing along with the airflow to the heat radiation surface 23.
  • the outdoor unit 100 can suppress a decrease in heat dissipation efficiency due to the accumulation of foreign matter on the fins 22.
  • the outdoor unit 100 can suppress accumulation of foreign substances flowing along with the airflow in the housing 1 by making it possible to reduce the retention of air inside the housing 1.
  • the outdoor unit 100 is suitable for use in an environment with a lot of dust or sand.
  • the outdoor unit 100 may have a configuration in which the heat dissipating unit 18 is disposed above the substrate 17 instead of the above-described configuration in which the heat dissipating unit 18 is disposed below the substrate 17.
  • the heat radiating portion 18 is disposed above the substrate 17, the plurality of fins 22 are erected upward from the base 21.
  • the outdoor unit 100 even when the heat radiating unit 18 is disposed above the substrate 17, the air current flows in the same manner as in the above case, so that the electronic components can be efficiently radiated and foreign matter can be accumulated. Can be suppressed.
  • FIG. 6 is a second diagram showing the heat dissipating part 18 and the electronic components mounted on the substrate 17 in the internal configuration of the outdoor unit 100 shown in FIG.
  • FIG. 6 shows a state when the heat radiating portion 18 and the electronic components mounted on the substrate 17 are viewed from above.
  • substrate 17 and the fin 22 are shown with the broken line.
  • the third electronic component 27 is one of electronic components other than the first electronic component 25 and the second electronic component 26 among the electronic components mounted on the substrate 17.
  • the third electronic component 27 is a component that constitutes an inverter circuit that drives the fan motor 14 by converting DC power into AC power.
  • the third electronic component 27 is a semiconductor element or a reactor. Electronic components other than the first electronic component 25, the second electronic component 26, and the third electronic component 27 may be mounted on the substrate 17.
  • the direction in which the first electronic component 25 and the second electronic component 26 are arranged is represented by the direction of the center line 28.
  • the center line 28 is a straight line connecting the center position of the first electronic component 25 in the left-right direction and the center position of the second electronic component 26 in the left-right direction.
  • the direction of the center line 28 is the front-rear direction and is perpendicular to the heat dissipation surface 23.
  • the direction in which the first electronic component 25 and the second electronic component 26 are arranged and the heat dissipation surface 23 are perpendicular to each other.
  • the direction of the airflow passing through the flow path and the direction in which the first electronic component 25 and the second electronic component 26 are arranged form an angle of 90 degrees.
  • An airflow in a direction perpendicular to the direction in which the first electronic component 25 and the second electronic component 26 are arranged flows in the heat radiating unit 18.
  • the airflow that receives heat from the first electronic component 25 and the airflow that receives heat from the second electronic component 26 pass through different flow paths in the heat radiating unit 18.
  • the outdoor unit 100 is more efficient in both the first electronic component 25 and the second electronic component 26 than in the case where the direction of the center line 28 matches the direction of the airflow. Heat dissipation is possible.
  • the outdoor unit 100 suppresses a decrease in the speed of the airflow passing between the fins 22 by making the heat dissipation surfaces 23 of the plurality of fins 22 parallel to the back surface 3 of the housing 1. Can do. Thereby, the outdoor unit 100 has an effect that it is possible to improve the heat radiation efficiency of the heat generated in the electronic component mounted inside the housing 1.
  • FIG. FIG. 7 is a diagram showing the configuration of the outdoor unit 100 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the heat radiating surface 23 is parallel to the back surface 3
  • the heat radiating surface 32 in the outdoor unit 100 of the second embodiment is 0 ° with respect to the back surface 3 when viewed from above.
  • the inclination is large and less than 90 degrees.
  • the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description overlapping with that in the first embodiment is omitted.
  • FIG. 7 some of the components that are the same as the components illustrated in FIG. 1 are not illustrated.
  • the heat dissipation unit 30 is a heat sink including a plurality of fins 31.
  • the heat radiating part 30 is arranged at the same position as the heat radiating part 18 in the first embodiment.
  • the fins 31 are plate members that are erected vertically to the flat surface 24 of the base 21, similarly to the fins 22 shown in FIG. 3.
  • the heat radiating surface 32 is a main flat surface that is responsible for heat transfer to the air among the heat radiating surfaces that are the surfaces constituting the fins 31.
  • the heat radiating surface 32 is two planes having the largest area among the surfaces of the fin 31 and having a positional relationship between the front and back surfaces of the plate.
  • the plurality of fins 31 are arranged with the heat dissipating surfaces 32 facing each other between adjacent fins 31.
  • the fins 31 of the substrate 17 and the heat dissipation unit 30 are indicated by solid lines, and the substrate 17 and the base 21 are indicated by broken lines.
  • the shape of the heat radiation surface 32 is a rectangle having a long side longer than the short side of the rectangle of the flat surface 24 of the base 21.
  • the direction of the long side of the heat radiating surface 32 may be referred to as the longitudinal direction of the fin 31.
  • the longitudinal direction of each fin 31 is inclined with respect to the short side of the flat surface 24 of the base 21 and is inclined with respect to the left-right direction.
  • the heat radiation surface 32 forms an angle with respect to the short side without intersecting the heat radiation surface 32 with the rectangular short side, and the plurality of fins 31 are provided.
  • the flow path of the heat radiating unit 30 is shorter than when the longitudinal direction of the fin 31 is parallel to the long side of the base 21.
  • the length of the flow path is shorter than the length of the long side of the base 21.
  • the outdoor unit 100 can suppress a decrease in the speed of the airflow due to friction between the heat dissipation surface 32 and the airflow, as the flow path of the heat dissipation unit 30 is shorter.
  • the longitudinal direction of the fin 31 is inclined at an angle ⁇ with the short side of the flat surface 24 of the base 21.
  • the angle ⁇ is an angle when viewed from above.
  • the heat radiating surfaces 32 of the plurality of fins 31 provided in the heat radiating portion 30 are inclined at an angle ⁇ with respect to the back surface 3.
  • the angle ⁇ is 0 degree
  • the heat radiating surface 32 is parallel to the back surface 3 and is the same as in the first embodiment.
  • the case where the angle ⁇ is 90 degrees represents the case where the heat radiation surface 32 is perpendicular to the back surface 3 and parallel to the front-rear direction.
  • the angle ⁇ is larger than 0 degree and smaller than 90 degrees, the direction of the heat radiating surface 32 is inclined to the front as it goes to the left.
  • the heat radiating portion 30 is arranged at a position where the component in the left-right direction is larger than the component in the front-rear direction in the airflow reaching the right end of the heat radiating portion 30.
  • the angle ⁇ is larger than 0 degree and smaller than 45 degrees.
  • the angle ⁇ is equal to the angle ⁇ , that is, when the angle ⁇ is 0 degree, the direction of the airflow reaching the heat radiating portion 30 is parallel to the heat radiating surface 32.
  • the deflection width of the angle ⁇ can be set to an electronic component as in the first embodiment. It is possible to make it less than 45 degrees that enables efficient heat dissipation. Thereby, the outdoor unit 100 can efficiently radiate the electronic component.
  • the angle formed by the center line 28 and the heat radiating surface 32 shown in FIG. 6 is greater than 0 degree and less than 90 degrees.
  • the heat radiation surface 32 is inclined with respect to the direction in which the first electronic component 25 and the second electronic component 26 are arranged.
  • the direction of the airflow passing through the flow path and the direction in which the first electronic component 25 and the second electronic component 26 are arranged form an angle greater than 0 degrees and less than 90 degrees.
  • the angle of the airflow passing below the first electronic component 25 and the airflow passing below the second electronic component 26 pass through different flow paths in the heat radiating unit 30. ⁇ is set. Thereby, the outdoor unit 100 can efficiently dissipate heat from both the first electronic component 25 and the second electronic component 26.
  • the outdoor unit 100 can efficiently cause the air flow of the angle ⁇ greater than 0 degree and less than 45 degrees to advance in the flow path of the heat radiating unit 30. it can. Thereby, the outdoor unit 100 can dissipate the electronic component more efficiently.
  • the outdoor unit 100 is configured so that the heat radiation surfaces 32 of the plurality of fins 31 are inclined with respect to the back surface 3 at an angle that is greater than 0 degree and less than 90 degrees, so The decrease in the speed can be suppressed. Thereby, the outdoor unit 100 has an effect that it is possible to improve the heat radiation efficiency of the heat generated in the electronic component mounted inside the housing 1.
  • FIG. FIG. 8 is a diagram illustrating a main configuration of the outdoor unit 100 according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the outdoor unit 100 according to Embodiment 3 includes a wind direction adjusting unit that adjusts the direction of airflow toward the heat radiating unit 18.
  • the same components as those in the first and second embodiments are denoted by the same reference numerals, and the description overlapping with those in the first and second embodiments is omitted.
  • FIG. 8 shows a state in which the heat radiating portion 18 and the electronic components mounted on the substrate 17 are viewed from above.
  • the substrate 17 and the fins 22 are indicated by broken lines.
  • the wind direction adjusting unit of the third embodiment may be provided in the outdoor unit 100 of the second embodiment.
  • the wind direction adjusting plates 40 and 41 which are wind direction adjusting units, are provided to extend diagonally backward to the right from the base 21.
  • the wind direction adjusting plate 40 extends from the right rear corner of the base 21 to the right rear side.
  • the wind direction adjusting plate 41 extends from the right front corner of the base 21 diagonally to the right rear.
  • Components that are cables or other components are arranged outside the range surrounded by the two wind direction adjusting plates 40 and 41 and the base 21. By disposing the constituent elements that hinder the progress of the airflow outside the range, the airflow can be efficiently advanced to the heat radiating portion 18.
  • the airflow that has traveled from the heat exchanger 11 to the two airflow direction adjusting plates 40 and 41 is adjusted in direction by the airflow direction adjusting plates 40 and 41 and collected in the heat radiating unit 18.
  • the outdoor unit 100 can efficiently radiate the electronic components by causing a large amount of airflow to travel to the heat dissipation unit 18.
  • the position and shape of the wind direction adjusting plates 40 and 41 are not limited to the position and shape shown in FIG.
  • the wind direction adjusting unit may be one wind direction adjusting plate or more than two wind direction adjusting plates.
  • the configuration described in the above embodiment shows an example of the contents of the present invention, and can be combined with another known technique, and can be combined with other configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit or change the part.

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Abstract

室外機(100)は、気流の吹出口(8)を有する前面(2)と前面(2)とは逆側の背面(3)とを有する筐体(1)と、筐体(1)の内部に水平に配置され、電子部品が搭載された基板(17)と、それぞれに放熱面を有する複数のフィンを含み、電子部品から発せられた熱を気流により放熱させる放熱部(18)と、を備える。複数のフィンのそれぞれの放熱面が、背面(3)と平行であるか、または上方から見て背面(3)に対し0度より大きくかつ90度未満の角度の傾きをなす。

Description

室外機
 本発明は、空調機の室外機に関する。
 室外機の外郭を構成する筐体の内部には、気流を発生させる送風機と、冷媒を圧縮させる圧縮機とが設けられている。筐体の内部には、送風機が配置された送風機室と圧縮機が配置された圧縮機室とを仕切る仕切板が立てられている。圧縮機を駆動させる電子部品が搭載された基板には、圧縮機の駆動時に電子部品から発せられる熱を放熱させる放熱部が設けられており、熱の影響による電子部品の動作不良の低減が図られている。
 放熱部であるヒートシンクは、電子部品から発せられる熱を受けるベースと、互いに間隔をなしてベースに立てられた複数のフィンとを有する。送風機室へ複数のフィンを突出させてヒートシンクが設けられることで、ヒートシンクは、フィンの放熱面と送風機室を流動する気流との熱交換による放熱を行う。特許文献1には、仕切板の開口部にヒートシンクを設けて、電源安定化回路を構成する電子部品の放熱を可能とした室外機が開示されている。特許文献1の室外機では、電子部品は、鉛直に配置された基板に搭載される。複数のフィンは、ベースの鉛直面から水平方向に立てられている。ヒートシンクには、長方形のベースの長辺と同じ長さの複数のフィンが、長辺と平行に配置される。または、ヒートシンクには、長辺より長い複数のフィンが、長辺に対して傾けられて配置される。
特開平11-63573号公報
 室外機は、鉛直に配置された基板に代えて、水平に配置された基板に電子部品が搭載されることがある。水平に配置された基板に電子部品が搭載されている室外機では、ヒートシンクの複数のフィンは、基板と同様に水平とされたベースから鉛直方向に立てられている。筐体の内部には気流とともに塵埃あるいは砂塵といった異物が入り込むことがあり得ることから、鉛直方向にフィンが立てられることで、水平方向にフィンが立てられる場合に比べて、フィンの放熱面における異物の堆積の低減が可能となる。このため、室外機は、水平に配置された基板に電子部品が搭載されることで、フィンでの異物の堆積による放熱効率の低下を抑制できる。
 水平に配置された基板に電子部品が搭載される室外機に上記従来技術のヒートシンクが設けられる場合に、フィンの向きとヒートシンクへ入る気流の向きとが大きく異なるために、フィンとフィンとの間を通過する気流が少なくことがある。このため、従来技術によると、フィンとフィンとの間を通過する気流の不足により、電子部品の放熱効率が低下する場合があるという問題があった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、筐体の内部に搭載された電子部品にて発生した熱の放熱効率の向上を図ることができる室外機を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る室外機は、気流の吹出口を有する前面と前面とは逆側の背面とを有する筐体と、筐体の内部に水平に配置され、電子部品が搭載された基板と、それぞれに放熱面を有する複数のフィンを含み、電子部品から発せられた熱を気流により放熱させる放熱部と、を備える。複数のフィンのそれぞれの放熱面が、背面と平行であるか、または上方から見て背面に対し0度より大きくかつ90度未満の角度の傾きをなす。
 本発明に係る室外機は、筐体の内部に搭載された電子部品にて発生した熱の放熱効率の向上を図ることができるという効果を奏する。
本発明の実施の形態1に係る室外機の構成を示す図 図1に示す室外機の正面図 図1に示す室外機の内部構成のうち、放熱部と、基板に搭載された電子部品とを示す第1の図 図1に示す室外機における筐体の内部の気流の向きについて説明する図 図1に示す室外機における放熱部へ到達する気流の向きと放熱面とがなす角度とフィンの間を通過する気流の速度との関係について説明する図 図1に示す室外機の内部構成のうち、放熱部と、基板に搭載された電子部品とを示す第2の図 本発明の実施の形態2に係る室外機の構成を示す図 本発明の実施の形態3に係る室外機の要部構成を示す図
 以下に、本発明の実施の形態に係る室外機を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る室外機100の構成を示す図である。図2は、図1に示す室外機100の正面図である。室外機100は、空調機の室外ユニットであって、室外に配置される。空調機は、室外機100と室内に配置される室内機との間を循環する冷媒を使用して室内の空気と室外の空気との間の熱移動を行い、室内の空調を行う。図1では、室外機100を上から見た場合における室外機100の内部構成を模式的に示している。
 室外機100は、室外機100の外郭を構成する筐体1を有する。筐体1は、気流の吹出口8を有する前面2と、前面2とは逆側の背面3と、2つの側面4,5と、下面6と、上面7との6つの面を有する箱体である。なお、実施の形態1にて、室外機100のうち吹出口8が向けられている方向を前方、前方とは逆の方向を後方と称することがある。また、前方と後方とを合わせて前後方向と称することがある。また、室外機100を前方から見た場合における左右の方向を、左右方向と称することがある。側面4は、室外機100を前方から見た場合における左側の側面である。側面5は、室外機100を前方から見た場合における右側の側面である。
 室外機100は、筐体1の内部に設けられ、筐体1の外部から取り込まれた空気を吹出口8へ進行させる送風機9を有する。送風機9は、吹出口8の後方に位置している。送風機9は、羽根車13と、羽根車13の動力源であるファンモータ14とを有する。羽根車13は、ファンモータ14の駆動に伴って回転し、気流を発生させる。
 室外機100は、筐体1の内部に設けられた圧縮機10と熱交換器11とを有する。圧縮機10は、冷媒を圧縮する。圧縮機10は、吹出口8および送風機9よりも右方、すなわち吹出口8および送風機9よりも側面5側の位置に配置されている。熱交換器11は、冷媒と空気との熱交換を行う。熱交換器11は、背面3と側面4とに沿って設けられている。筐体1の内部には、下面6の上に立てられた仕切板12が設けられている。仕切板12は、送風機9と熱交換器11とが収納されている送風機室15と、圧縮機10が収納されている圧縮機室16とを仕切る。図1に示す仕切板12の形状は、平面の組み合わせからなる形状である。圧縮機室16は、送風機9よりも右方に位置している。仕切板12の形状は、曲面を含む形状であっても良い。図1に示す内部構成において、圧縮機10の周囲は、筐体1と仕切板12とによって囲われている。
 室外機100は、電子部品が搭載された基板17と、電子部品から発せられた熱を放熱させる放熱部18とを備える。基板17は、室外機100にてほぼ水平に設けられている。基板17には、圧縮機10を駆動させる電子部品と送風機9を駆動させる電子部品とが搭載されている。基板17と電子部品とは、電装品箱20に収納されている。電装品箱20は、ベルマウス19の後方端29よりも右方の位置に配置されている。仕切板12は、筐体1の内部のうち電装品箱20より後方では下面6と上面7との間にて送風機室15と圧縮機室16とを仕切る。また、仕切板12は、電装品箱20の下方では下面6と電装品箱20との間にて送風機室15と圧縮機室16とを仕切る。圧縮機10は、圧縮機室16のうち電装品箱20の下方の位置に配置されている。なお、図1および図2では、電子部品の図示を省略している。図1では、電装品箱20の図示を省略している。
 図2に示すように、吹出口8は、前面2において円形をなしている。ベルマウス19は、吹出口8の周縁から筐体1の内部へ突出して設けられている。ベルマウス19の後方端29は、ベルマウス19のうち筐体1の内部へ突出する端部である。後方端29は、ベルマウス19のうち吹出口8とは逆側の端である。背面3と側面4とには、筐体1の外部の空気を筐体1の内部へ取り入れるための開口が設けられている。筐体1の外部から背面3と側面4との開口を通って筐体1の内部へ取り込まれた空気は、熱交換器11での熱交換を経て、吹出口8へ向けて流動する。電装品箱20よりも後方にまで送風機室15を延伸させるように仕切板12が設けられていることで、室外機100は、電装品箱20の後方にて熱交換器11を通過した気流を、吹出口8へ向けて進行させることができる。なお、図1および図2では、背面3および側面4に設けられている開口の図示を省略している。
 放熱部18は、複数のフィン22を含むヒートシンクである。放熱部18は、電装品箱20の下面のうち仕切板12よりも左方の部分に取り付けられている。放熱部18は、基板17よりも下方に設けられている。図1に示すように、放熱部18は、ベルマウス19の後方端29よりも後方、すなわちベルマウス19の後方端29よりも背面3側の位置に配置されている。図2に示すように、放熱部18は、ベルマウス19よりも上方の位置に配置されている。さらに、図1および図2に示すように、放熱部18は、ベルマウス19の後方端29よりも右方、すなわちベルマウス19の後方端29よりも圧縮機10側の位置に配置されている。なお、図2では、筐体1の内部に設けられている構成要素のうち、圧縮機10と、仕切板12と、基板17と、放熱部18と、電装品箱20とを、破線により示している。
 放熱部18は、電子部品から発せられる熱を受けるベース21と、互いに間隔をなして配列されている複数のフィン22とを有する。放熱板である複数のフィン22は、水平に配置されているベース21から下方へ向けて立てられている。図2には、前後方向に配列されている複数のフィン22のうちの1つを示している。
 図3は、図1に示す室外機100の内部構成のうち、放熱部18と、基板17に搭載された電子部品とを示す第1の図である。図3では、放熱部18と、複数の電子部品である第1の電子部品25および第2の電子部品26と、基板17とを互いに離して示している。発熱体である第1の電子部品25と第2の電子部品26とは、放熱を要する電子部品である。なお、第1の電子部品25および第2の電子部品26とベース21との間には、電装品箱20のうち下面をなす部分である下面部が介在している。図3では、電装品箱20の下面部の図示を省略している。
 ベース21は、長方形の平面24を有する板部材である。平面24の形状である長方形の長辺は、前後方向の直線である。フィン22は、ベース21の平面24に垂直に立てられた板部材である。放熱面23は、フィン22を構成する各面である放熱面のうち空気への伝熱を担う主な平面である。空気への伝熱を担う主な平面とは、フィン22の各面のうち面積が最小である面以外の面であって、例えば、フィン22の各面のうち面積が最大である面とする。板形状のフィン22において、空気への伝熱を担う主な平面とは、フィン22の各面のうち面積が最大であって、かつ板における表と裏との位置関係にある2つの平面であるものとする。複数のフィン22は、互いに隣り合うフィン22同士にて放熱面23を対向させて配列されている。フィン22同士の各間隔は、電子部品からの熱を受けた気流が通過する流路である。室外機100は、フィン22同士の間を通過して熱を受け取る気流が多いほど、電子部品を効率良く放熱することができる。
 放熱面23の形状は、ベース21の平面24の短辺と同じ長さの長辺を有する長方形である。以下の説明にて、放熱面23の長辺の方向を、フィン22の長手方向と称することがある。各フィン22の長手方向は、ベース21の平面24の短辺と平行であり、かつ左右方向である。放熱部18に設けられている複数のフィン22の放熱面23は、筐体1の背面3と平行である。
 第1の電子部品25と第2の電子部品26とは、基板17に搭載された他の電子部品よりも多くの熱を発生させる電子部品である。第1の電子部品25は、直流電力を交流電力に変換して圧縮機10を駆動するインバーター回路を構成する部品である。第2の電子部品26は、交流電力を直流電力に変換するコンバーター回路を構成する部品である。第1の電子部品25と第2の電子部品26とは、半導体素子またはリアクトルである。第1の電子部品25と第2の電子部品26とは、前後方向および左右方向においてベース21の平面24の範囲内に収められるように配置されている。第1の電子部品25と第2の電子部品26とは、第1の電子部品25の一部または第2の電子部品26の一部がベース21の平面24の範囲からはみ出して配置されていても良い。
 第1の電子部品25と第2の電子部品26とには、炭化ケイ素、窒化ガリウム、酸化ガリウム、ダイヤモンド等のワイドバンドギャップ半導体が使用されても良い。一般的に他の半導体と比べて発熱が少ないワイドバンドギャップ半導体が使用されることで、室外機100は、第1の電子部品25と第2の電子部品26との過熱を抑制できる。
 第1の電子部品25と第2の電子部品26とから発せられた熱は、ベース21に伝えられる。放熱部18は、ベース21へ伝えられた熱を、各フィン22の放熱面23から空気へ伝達させる。なお、第1の電子部品25とベース21との間と、第2の電子部品26とベース21との間とには、絶縁性の材料が介在されても良い。
 筐体1の内部には、気流とともに塵埃あるいは砂塵といった異物が入り込むことがあり得る。実施の形態1では、基板17が水平に配置されていることで、複数のフィン22は、基板17と同様に水平に配置されたベース21から鉛直方向に立てられている。室外機100は、各フィン22の放熱面23が鉛直面であることで、放熱面23が水平面である場合に比べて、放熱面23における異物の堆積を低減できる。これにより、室外機100は、水平に配置された基板17に電子部品が搭載されることで、フィン22への異物の堆積による放熱効率の低下を抑制できる。室外機100は、塵埃あるいは砂塵が多い環境での使用に適している。
 仮に、基板17が垂直に配置される場合には、室外機100は、水平方向に延ばされるフィン22とベルマウス19または送風機9との干渉回避のための空間の確保を要する。室外機100は、基板17を水平に配置して、フィン22が鉛直方向へ延ばされていることで、基板17から左右方向における空間の確保が不要である。また、室外機100は、基板17を水平配置としたことで、圧縮機10の上方に設けられたスペースに基板17と電子部品とを配置できるため、少ない制約にて基板17と電子部品とを配置することができる。これにより、室外機100は、小型化に適した内部構成を実現できる。このため、室外機100の構成は、小型の機種への採用に適している。室外機100の構成は、大型の機種に採用されても良い。
 次に、放熱部18のフィン22の向きと気流の向きとの関係について説明する。図4は、図1に示す室外機100における筐体1の内部の気流の向きについて説明する図である。図4では、図1に示す構成要素のうち一部の構成要素の図示を省略している。また、図1に示す基板17と放熱部18とのうち、各フィン22を実線により示し、基板17とベース21とを破線により示している。図4に示す矢印は、気流の向きを表している。
 羽根車13の回転により背面3および側面4の開口から筐体1の内部に取り込まれた気流は、図1に示す熱交換器11を通過して、吹出口8へ向けて進行する。羽根車13と吹出口8とが基板17よりも左方に配置されているため、基板17の後方にて熱交換器11を通過した気流は、左前方斜めの向きに進行する。ベルマウス19の後方端29よりも後方、かつベルマウス19よりも上方かつ右方の位置に放熱部18が配置されているため、放熱部18には、左前方斜めの向きの気流が到達する。
 図4に示す角度αは、放熱部18の右端へ到達する気流の向きを、背面3に対する角度により表したものとする。角度αは、上方から見た場合の角度とする。角度αが0度である場合とは、気流の向きは背面3に平行であり、左右方向である場合を表す。角度αが90度である場合とは、気流の向きは背面3に垂直であり、前後方向である場合を表す。角度αが0度より大きく90度より小さい場合、気流の向きは、左前方斜めの向きに傾けられている。上述するように放熱部18には左前方斜めの向きに進行する気流が到達するため、角度αは0度より大きく90度より小さい角度となる。さらに、実施の形態1の室外機100において、放熱部18は、放熱部18の右端へ到達する気流のうち左右方向の成分が前後方向の成分より多い位置に配置されている。角度αは、0度より大きく45度より小さい。なお、羽根車13の回転により、放熱部18にはさまざまな向きの気流が到達することになる。角度αは、放熱部18の右端へ到達する気流の向きのうち平均的な向きを表すものとする。
 実施の形態1では、放熱面23と背面3とが平行であるため、放熱部18の右端へ到達する気流の向きと放熱面23とがなす角度θは、角度αと等しい。上述するように角度αが0度より大きく45度より小さいことから、角度θも0度より大きく45度より小さい。
 図5は、図1に示す室外機100における放熱部18へ到達する気流の向きと放熱面23とがなす角度θとフィン22の間を通過する気流の速度との関係について説明する図である。図5には、横軸を角度θ、縦軸をcosθとするグラフを表している。以下の説明では、放熱部18へ到達する気流の向きが一定であるとして、フィン22の間を通過する気流の速度がcosθに比例するものとする。θが0度に近いほど気流の速度は速くなり、θが90度に近いほど気流の速度は遅くなる。
 図5によると、角度θが0度以上かつ45度未満である場合、角度θが45度以上かつ90度以下である場合に比較して、角度θの増大に対するcosθの低下は緩やかである。室外機100は、角度θを45度より小さい角度とすることで、フィン22の間を通過する気流の速度の低下を抑制することができ、電子部品を効率良く放熱することが可能となる。
 仮に、フィン22の長手方向をベース21の長方形における長辺と平行である前後方向とした場合、各フィン22の放熱面23は背面3に垂直とされる。この場合、角度αである気流の向きと放熱面23とがなす角度θは45度より大きくなるため、各フィン22の放熱面23が背面3に平行である場合に比べて、放熱面23に当たる気流が多くなる。放熱面23に当たる気流が多くなることで、各放熱面23に沿ってフィン22の間を通過する気流が少なくなるため、電子部品の効率的な放熱が困難となる。室外機100は、各フィン22の放熱面23が背面3に平行とされたことで、各フィン22の放熱面23を背面3に垂直とした場合に比べて、電子部品を効率良く放熱することが可能となる。
 放熱部18へ到達する気流のうち背面3に平行な方向の成分が背面3に垂直な方向の成分より多いことで、放熱面23が背面3に垂直である場合よりも放熱面23が背面3に平行である場合のほうが、各フィン22同士の間隔である流路から剥離して吹出口8へ向かう気流の量が少なくなる。室外機100は、放熱部18の流路から剥離する気流の量が少なくなることで、電子部品の効率的な放熱が可能となる。
 実施の形態1では、フィン22の長手方向をベース21の長方形における短辺と平行としたことで、フィン22の長手方向をベース21の長方形における長辺と平行とした場合よりも、放熱部18の流路が短くなる。流路の長さは、ベース21の長辺の長さよりも短い。室外機100は、放熱部18の流路が短いほど、放熱面23と気流との摩擦による気流の速度の低下を抑えることができる。
 また、各フィン22の放熱面23が背面3に垂直とされた場合、放熱面23に沿って前方へ向けて進行した気流がベルマウス19の右方における筐体1の内面に当たることにより、フィン22から熱を奪った空気の滞留が生じ易くなる。各フィン22の放熱面23が背面3に平行とされることで、放熱面23に沿って左方へ向けて進行した気流は吹出口8へ向けて進行し、筐体1の外部へ排出される。室外機100は、フィン22から熱を奪った空気の排出が促されることで、放熱部18による効率的な放熱が可能となる。さらに、室外機100は、ベルマウス19の後方端29よりも後方に放熱部18が配置されているため、ベルマウス19の右方での空気の滞留をさらに抑制でき、放熱部18を通過した気流を効率良く吹出口8へ向けて進行させることができる。室外機100は、放熱部18による効率的な放熱が可能であることで、気温が高い環境での使用に適している。
 室外機100は、上述するようにフィン22の間を通過する気流の速度の低下を抑制できることで、気流とともに流動する異物の放熱面23への付着を低減可能とする。室外機100は、フィン22への異物の堆積による放熱効率の低下を抑制できる。室外機100は、筐体1の内部における空気の滞留を低減可能とすることで、気流とともに流動する異物の筐体1内における堆積を抑制できる。室外機100は、塵埃あるいは砂塵が多い環境での使用に適している。
 なお、室外機100は、基板17よりも下方に放熱部18が配置された上記の構成に代えて、基板17よりも上方に放熱部18が配置された構成としても良い。基板17よりも上方に放熱部18が配置される場合、複数のフィン22は、ベース21から上方へ向けて立てられる。室外機100は、基板17よりも上方に放熱部18が配置される場合も、上記の場合と同様に気流が流動することで、電子部品を効率良く放熱することができ、かつ異物の堆積を抑制できる。
 図6は、図1に示す室外機100の内部構成のうち、放熱部18と、基板17に搭載された電子部品とを示す第2の図である。図6には、放熱部18と、基板17に搭載された電子部品とを上方から見たときの様子を示している。図6では、基板17とフィン22とを破線により示している。
 第3の電子部品27は、基板17に搭載された電子部品のうち、第1の電子部品25および第2の電子部品26以外の電子部品の1つである。第3の電子部品27は、直流電力を交流電力に変換してファンモータ14を駆動するインバーター回路を構成する部品である。第3の電子部品27は、半導体素子またはリアクトルである。基板17には、第1の電子部品25、第2の電子部品26および第3の電子部品27以外の電子部品が搭載されていても良い。
 図6では、第1の電子部品25と第2の電子部品26とが配列されている方向を、中心線28の方向により表している。中心線28は、左右方向における第1の電子部品25の中心位置と、左右方向における第2の電子部品26の中心位置とを結ぶ直線である。中心線28の方向は、前後方向であって、かつ放熱面23に垂直である。第1の電子部品25と第2の電子部品26とが配列されている方向と放熱面23とは、互いに垂直である。流路を通過する気流の方向と、第1の電子部品25と第2の電子部品26とが配列されている方向とは、90度の角度をなしている。第1の電子部品25と第2の電子部品26とが配列されている方向に垂直な向きの気流が、放熱部18において流動する。第1の電子部品25から熱を受ける気流と、第2の電子部品26から熱を受ける気流とは、放熱部18における互いに異なる流路を通過する。
 仮に、中心線28の向きが放熱面23の向きと平行である場合、第1の電子部品25からの熱を受ける気流と第2の電子部品26からの熱を受けた気流とは、放熱部18において共通の流路を通過する。この場合、第1の電子部品25からの熱を受けた気流が第2の電子部品26の放熱に使用されることとなるため、第2の電子部品26の効率的な放熱が困難となる。実施の形態1によると、室外機100は、中心線28の向きと気流の向きとが一致している場合に比べて、第1の電子部品25と第2の電子部品26との双方の効率的な放熱が可能となる。
 実施の形態1によると、室外機100は、複数のフィン22の放熱面23を筐体1の背面3と平行としたことで、フィン22の間を通過する気流の速度の低下を抑制することができる。これにより、室外機100は、筐体1の内部に搭載された電子部品にて発生した熱の放熱効率の向上を図ることができるという効果を奏する。
実施の形態2.
 図7は、本発明の実施の形態2に係る室外機100の構成を示す図である。実施の形態1の室外機100では放熱面23は背面3と平行とされていたのに対し、実施の形態2の室外機100における放熱面32は、上方から見て背面3に対し0度より大きくかつ90度未満の角度の傾きをなす。実施の形態2では、実施の形態1と同一の構成要素には同一の符号を付し、実施の形態1と重複する説明を省略する。図7では、図1に示す構成要素と同じ構成要素のうち、一部の構成要素の図示を省略している。
 放熱部30は、複数のフィン31を含むヒートシンクである。放熱部30は、実施の形態1における放熱部18と同様の位置に配置されている。フィン31は、図3に示すフィン22と同様に、ベース21の平面24に垂直に立てられた板部材である。放熱面32は、フィン31を構成する各面である放熱面のうち空気への伝熱を担う主な平面である。放熱面32は、フィン31の各面のうち面積が最大であって、かつ板における表と裏との位置関係にある2つの平面である。複数のフィン31は、互いに隣り合うフィン31同士にて放熱面32を対向させて配列されている。なお、図7では、基板17と放熱部30とのうち、各フィン31を実線により示し、基板17とベース21とを破線により示している。
 放熱面32の形状は、ベース21の平面24の長方形が有する短辺より長い長辺を有する長方形である。以下の説明にて、放熱面32の長辺の方向を、フィン31の長手方向と称することがある。各フィン31の長手方向は、ベース21の平面24の短辺に対し傾けられており、かつ左右方向に対して傾けられている。平面24において、長方形の短辺に放熱面32を交差させずに短辺に対して放熱面32が角度をなして、複数のフィン31が設けられている。実施の形態2では、フィン31の長手方向をベース21の長辺と平行とした場合よりも、放熱部30の流路が短くなる。流路の長さは、ベース21の長辺の長さよりも短い。室外機100は、放熱部30の流路が短いほど、放熱面32と気流との摩擦による気流の速度の低下を抑えることができる。
 フィン31の長手方向は、ベース21の平面24の短辺とは角度βの傾きをなす。角度βは、上方から見た場合の角度とする。放熱部30に設けられている複数のフィン31の放熱面32は、背面3に対し角度βの傾きをなす。角度βが0度である場合とは、放熱面32は背面3に平行であり、実施の形態1と同じとなる。角度βが90度である場合とは、放熱面32は背面3に垂直であり、前後方向に平行である場合を表す。角度βが0度より大きく90度より小さい場合、放熱面32の向きは、左方ほど前方へ向かうように傾けられている。実施の形態1の放熱部18と同様に、放熱部30は、放熱部30の右端へ到達する気流のうち左右方向の成分が前後方向の成分より多い位置に配置されている。角度αは、0度より大きく45度より小さい。
 次に、放熱部30のフィン31の向きと気流の向きとの関係について説明する。実施の形態2に係る室外機100では、実施の形態1と同様に、放熱部30の右端には背面3に対し角度αの向きの気流が到達する。実施の形態2では、背面3に対し放熱面32が角度βの傾きをなすことから、放熱部30の右端へ到達する気流の向きと放熱面32とがなす角度θは、角度αから角度βを差し引いた差分に等しく、θ=α―βの関係が成り立つ。
 角度βが角度αと等しい場合、すなわち角度θが0度であるとき、放熱部30へ到達する気流の向きは放熱面32と平行となる。放熱面32の向きが気流の向きに近いほど、放熱部30における放熱効率が高くなる。0度より大きくかつ45度未満の角度αに対し、角度βが0度より大きくかつ90度未満の角度とされることで、実施の形態1と同様に、角度θの振れ幅を、電子部品の効率的な放熱が可能となる45度未満とすることができる。これにより、室外機100は、電子部品を効率良く放熱することができる。
 実施の形態2では、図6に示す中心線28と放熱面32とがなす角度は、0度より大きくかつ90度未満となる。第1の電子部品25と第2の電子部品26とが配列されている方向に対し、放熱面32が傾けられている。流路を通過する気流の方向と、第1の電子部品25と第2の電子部品26とが配列されている方向とは、0度より大きくかつ90度未満の角度をなしている。実施の形態2では、第1の電子部品25の下方を通過する気流と、第2の電子部品26の下方を通過する気流とが、放熱部30において互いに異なる流路を通過するように、角度βが設定される。これにより、室外機100は、第1の電子部品25と第2の電子部品26との双方の効率的な放熱が可能となる。
 角度βが0度より大きくかつ45度未満の角度である場合、室外機100は、0度より大きくかつ45度未満の角度αの気流を効率良く放熱部30の流路にて進行させることができる。これにより、室外機100は、電子部品をさらに効率良く放熱することができる。
 実施の形態2によると、室外機100は、複数のフィン31の放熱面32が背面3に対し0度より大きくかつ90度未満の角度の傾きをなすことで、フィン31の間を通過する気流の速度の低下を抑制することができる。これにより、室外機100は、筐体1の内部に搭載された電子部品にて発生した熱の放熱効率の向上を図ることができるという効果を奏する。
実施の形態3.
 図8は、本発明の実施の形態3に係る室外機100の要部構成を示す図である。実施の形態3に係る室外機100は、放熱部18へ向けて気流の向きを調整する風向調整部を備える。実施の形態3では、実施の形態1および2と同一の構成要素には同一の符号を付し、実施の形態1および2と重複する説明を省略する。
 実施の形態3に係る室外機100は、実施の形態1の室外機100に風向調整部が追加されたものとする。図8には、放熱部18と、基板17に搭載された電子部品とを上方から見たときの様子を示している。図8では、基板17とフィン22とを破線により示している。なお、実施の形態3の風向調整部は、実施の形態2の室外機100に設けられても良い。
 風向調整部である風向調整板40,41は、ベース21から右斜め後方へ延伸させて設けられている。風向調整板40は、ベース21の右後方の角から右斜め後方へ延伸されている。風向調整板41は、ベース21のうち右前方の角から右斜め後方へ延伸されている。ケーブルあるいは他の部品である構成要素は、2つの風向調整板40,41とベース21とにより囲われている範囲の外に配置される。気流の進行の妨げとなるような構成要素が当該範囲外に配置されることで、放熱部18へ効率良く気流を進行させることができる。
 熱交換器11から2つの風向調整板40,41の間へ進行した気流は、風向調整板40,41により向きが調整されて、放熱部18へ集められる。室外機100は、放熱部18へ多くの気流を進行させることで、電子部品を効率良く放熱することができる。なお、風向調整板40,41の位置および形状は、図8に示す位置および形状に限られず適宜変更しても良い。風向調整部は、1つの風向調整板であっても良く、2つより多くの風向調整板であっても良い。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1 筐体、2 前面、3 背面、4,5 側面、6 下面、7 上面、8 吹出口、9 送風機、10 圧縮機、11 熱交換器、12 仕切板、13 羽根車、14 ファンモータ、15 送風機室、16 圧縮機室、17 基板、18,30 放熱部、19 ベルマウス、20 電装品箱、21 ベース、22,31 フィン、23,32 放熱面、24 平面、25 第1の電子部品、26 第2の電子部品、27 第3の電子部品、28 中心線、29 後方端、40,41 風向調整板、100 室外機。

Claims (6)

  1.  気流の吹出口を有する前面と前記前面とは逆側の背面とを有する筐体と、
     前記筐体の内部に水平に配置され、電子部品が搭載された基板と、
     それぞれに放熱面を有する複数のフィンを含み、前記電子部品から発せられた熱を前記気流により放熱させる放熱部と、を備え、
     前記複数のフィンのそれぞれの前記放熱面が、前記背面と平行であるか、または上方から見て前記背面に対し0度より大きくかつ90度未満の角度の傾きをなす室外機。
  2.  前記放熱部は、前記複数のフィンが立てられている長方形の面を有するベースを含み、
     前記複数のフィンの間には、気流が通過する流路が形成されており、
     前記流路の長さは、前記ベースの長辺の長さよりも短い請求項1に記載の室外機。
  3.  前記基板には、発熱体である複数の前記電子部品が配列されており、
     前記複数の前記電子部品が配列されている方向と前記複数のフィンの間に形成された流路を通過する気流の方向とは角度をなしている請求項1または2に記載の室外機。
  4.  前記吹出口の周縁から前記筐体の内部へ突出して設けられ、前記筐体の内部へ突出する端部を有するベルマウスを備え、
     前記放熱部は、前記ベルマウスの前記端部よりも前記背面側の位置に配置されている請求項1から3のいずれか1つに記載の室外機。
  5.  前記放熱部へ向けて気流の向きを調整する風向調整部を備える請求項1から4のいずれか1つに記載の室外機。
  6.  前記電子部品にワイドバンドギャップ半導体が使用されている請求項1から5のいずれか1つに記載の室外機。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1026372A (ja) * 1996-07-10 1998-01-27 Fujitsu General Ltd 空気調和機の室外機
JPH1163573A (ja) * 1997-08-20 1999-03-05 Fujitsu General Ltd 空気調和機の室外機
JP2003065563A (ja) * 2001-08-23 2003-03-05 Toshiba Kyaria Kk 空気調和機の室外ユニット
JP2010144989A (ja) * 2008-12-18 2010-07-01 Panasonic Corp 空気調和機の室外機
JP2013137132A (ja) * 2011-12-28 2013-07-11 Mitsubishi Electric Corp 空気調和装置
JP2015048990A (ja) * 2013-09-02 2015-03-16 株式会社富士通ゼネラル 空気調和機の室外機

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61120002U (ja) 1985-01-16 1986-07-29
JPH0332903Y2 (ja) * 1986-08-04 1991-07-12
WO2009041424A1 (ja) * 2007-09-28 2009-04-02 Toshiba Carrier Corporation 空気調和機の室外機
JP2010236781A (ja) 2009-03-31 2010-10-21 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機の室外機
CN102376658A (zh) * 2010-08-20 2012-03-14 乐金电子(天津)电器有限公司 一种空调室外机中的芯片散热装置及其应用
JP5851303B2 (ja) * 2012-03-28 2016-02-03 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置および室外熱源ユニット
CN107477770B (zh) * 2017-07-13 2023-01-24 芜湖美智空调设备有限公司 空调器及其控制方法
CN107621020A (zh) * 2017-09-22 2018-01-23 广东美的制冷设备有限公司 空调器外机组件和空调器

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1026372A (ja) * 1996-07-10 1998-01-27 Fujitsu General Ltd 空気調和機の室外機
JPH1163573A (ja) * 1997-08-20 1999-03-05 Fujitsu General Ltd 空気調和機の室外機
JP2003065563A (ja) * 2001-08-23 2003-03-05 Toshiba Kyaria Kk 空気調和機の室外ユニット
JP2010144989A (ja) * 2008-12-18 2010-07-01 Panasonic Corp 空気調和機の室外機
JP2013137132A (ja) * 2011-12-28 2013-07-11 Mitsubishi Electric Corp 空気調和装置
JP2015048990A (ja) * 2013-09-02 2015-03-16 株式会社富士通ゼネラル 空気調和機の室外機

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