WO2020059613A1 - 電動圧縮機 - Google Patents

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沙織 栗原
吉田 浩
亨 伊東
将宜 松田
真之 下田
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サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社
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    • F04B35/00Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F04B49/06Control using electricity

Definitions

  • the present invention relates to an electric compressor.
  • Patent Document 1 a power board and a control board are provided in two stages, upper and lower, in an inverter accommodating portion of the electric compressor.
  • An object of the present invention is to reduce costs and improve workability.
  • the electric compressor includes: A power board provided with a switching element mounted for driving an electric motor built in the compressor, A control board that is provided to face the power board and controls the switching element; A flexible flat member having a detachable wiring member for electrically connecting the power board and the control board.
  • the power board and the control board can be easily connected. Therefore, cost can be reduced and workability can be improved as compared with the dip method.
  • FIG. 1 is an external view of the compressor.
  • the compressor 11 (electric compressor) is, for example, an electric scroll compressor used in a refrigerant circuit of a car air conditioner. That is, when driven by a built-in electric motor mounted on a vehicle, the refrigerant sucks, compresses, and discharges the refrigerant.
  • An inverter accommodating portion 12 (housing) is integrally formed on the front side in the axial direction, and is sealed by a front cover 13.
  • a connector 14 for a low-voltage circuit and a connector 15 for a high-voltage circuit are provided on the outer wall of the inverter accommodating section 12. Note that the compressor 11 and the inverter accommodating section 12 may be configured separately.
  • FIG. 2 is an external view of the inverter.
  • An inverter 21 for driving and controlling the electric motor is housed inside the inverter housing 12.
  • the inverter 21 includes a power board 22 on which a switching element (not shown) is mounted, and a control board 23 that controls the switching element and transmits and receives signals between vehicles.
  • the power supply is DC and the electric motor is three-phase AC.
  • the power board 22 and the control board 23 are provided to face each other, and a spacer 24 is provided between both.
  • the power board 22 and the control board 23 are electrically connected.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a connection structure between substrates.
  • the power board 22 and the control board 23 are electrically connected by a wiring member 25.
  • the wiring member 25 is formed in a flexible flat band shape, and is, for example, an FPC (Flexible printed circuits), an FFC (Flexible Flat Cable), or the like.
  • a first connector portion 31 is formed at the outer edge of one surface of the power board 22 so that one end of the wiring member 25 can be inserted in parallel with the power board 22 from outside the power board 22.
  • the other end of the wiring member 25 is inserted into the outer edge of one surface of the control board 23 from outside the control board 23 and in the same direction as the insertion into the first connector portion 31 in parallel with the control board 23.
  • a possible second connector part 32 is formed.
  • the first connector portion 31 and the second connector portion 32 are provided such that the insertion direction of the wiring member 25 is on the same line in plan view.
  • the wiring member 25 is bent in a substantially U-shape in a horizontal direction, and one end is detachably connected to the first connector portion 31 and the other end is detachably connected to the second connector portion 32. .
  • the first connector portion 31 is formed on the outer surface side of the power board 22 that is the back face with respect to the control board 23, and the first connector section 31 is formed with the back face with respect to the power board 22 of the control board 23.
  • the second connector portion 32 is formed on the outer surface side.
  • the first connector portion 31 is formed on the inner surface side of the power board 22 that faces the control board 23, and the first connector section 31 is formed on the rear face of the control board 23 with respect to the power board 22.
  • the second connector portion 32 is formed on the outer surface side.
  • the first connector portion 31 is formed on the outer surface side of the power board 22 which is the back surface with respect to the control board 23, and the first connector portion 31 is formed on the outer surface of the control board 23 facing the power board 22.
  • a second connector part 32 is formed on the inner surface side of the second connector part.
  • the first connector portion 31 is formed on the inner surface side of the power board 22 that is the surface facing the control board 23, and the first connector portion 31 is formed on the inner surface of the control board 23 that faces the power board 22.
  • a second connector part 32 is formed on the inner surface side of the second connector part.
  • FIG. 4 is a side view of the first connector unit.
  • the first connector section 31 will be described, but the same applies to the second connector section 32, and thus the description thereof will be omitted.
  • (A) in the figure is a flip-type connector for fixing the wiring member 25 by operating the claw portion 33.
  • the claw portion 33 is rotatably supported by the first connector portion 31.
  • the solid line when the claw portion 33 is raised with respect to the first connector portion 31, insertion and extraction of the wiring member 25 are allowed.
  • the dotted line when the claw portion 33 is tilted to the near side in the insertion direction with respect to the first connector portion 31, insertion and extraction of the wiring member 25 are prevented. Therefore, when the wiring member 25 is inserted and the claw portion 33 is tilted to the near side in the insertion direction, the wiring member 25 is fixed.
  • (B) in the figure is a flip-type connector for fixing the wiring member 25 by operating the claw portion 33. It has the same configuration as (a) described above, except that the direction in which the claw portion 33 is tilted is different. That is, as shown by the dotted line, when the claw portion 33 is tilted to the back side in the insertion direction with respect to the first connector portion 31, insertion and extraction of the wiring member 25 are prevented. Therefore, when the wiring member 25 is inserted and the claw portion 33 is tilted backward in the insertion direction, the wiring member 25 is fixed.
  • (C) in the figure is a one-chuck type connector that can be locked only by inserting the wiring member 25.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a distal end portion of the wiring member.
  • a terminal 34 is formed on one surface, and a reinforcing plate 35 is formed on the other surface.
  • the reinforcing plate 35 is formed from the distal end position of the wiring member 25, and is set to a predetermined length L along the extending direction of the wiring member 25. Specifically, in consideration of the attachment / detachment operation to the connector portion, the length is set to be exposed outside the insertion opening of the connector portion when the wiring member 25 is inserted into the connector portion and locked.
  • the upper limit is, for example, about 7 mm.
  • the upper limit value can be increased because the vibration resistance requirement is reduced.
  • a first connector portion 31 is formed at an outer edge of one surface of the power board 22 so that one end of the wiring member 25 can be inserted in parallel with the power board 22 from outside the power board 22.
  • the other end of the wiring member 25 is parallel to the control board 23 from the outside of the control board 23 and from the same direction as the insertion into the first connector portion 31 at the outer edge of one surface of the control board 23.
  • a second connector portion 32 that can be inserted into the second connector portion 32 is formed. In the first connector portion 31 and the second connector portion 32, the insertion direction of the wiring member 25 is on the same line when viewed from above. Thereby, the power board 22 and the control board 23 can be easily connected.
  • the first connector portion 31 is formed on the surface of the power board 22 facing the control board 23, and the second connector portion 32 is formed on the control board 23 facing the power board 22. That is, the connector portions are respectively formed inside the substrates. Thereby, the increase in the size of the inverter 21 can be suppressed.
  • a reinforcing plate 35 is formed at one end and the other end of the wiring member 25. Thereby, the workability of inserting and extracting the wiring member 25 is improved.
  • the length L of the wiring member 25 in a range equal to or less than the upper limit, the vibration resistance can be improved, and the occurrence of cracks in the terminals 34 can be suppressed.

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Abstract

【課題】コストの低減、及び作業性の向上を図る。 【解決手段】スイッチング素子が実装されたパワー基板22と、スイッチング素子を制御する制御基板23と、可撓性を有する平型の形状であり、パワー基板22と制御基板23とを電気的に接続する着脱可能な配線部材25と、を備える。

Description

電動圧縮機
 本発明は、電動圧縮機に関するものである。
 特許文献1では、電動圧縮機のインバータ収容部内に、パワー基板と制御基板とが上下二段に分かれて設けられている。
特開2009-114961号公報
 電動圧縮機では、基板同士を電気的に接続する場合、一方の基板から突き出たリード端子を、他方の基板の貫通孔に通し、半田付けするディップ方式が採用されていた。しかしながら、ディップ方式はコストが高く、また半田付けの工程も必要となる。
 本発明の課題は、コストの低減、及び作業性の向上を図ることである。
 本発明の一態様に係る電動圧縮機は、
 圧縮機に内蔵された電動モータを駆動するために設けられ、スイッチング素子が実装されたパワー基板と、
 パワー基板に対向して設けられ、スイッチング素子を制御する制御基板と、
 可撓性を有する平型の形状であり、パワー基板と制御基板とを電気的に接続する着脱可能な配線部材と、を備える。
 本発明によれば、可撓性を有する平型の配線部材を用いることで、パワー基板と制御基板とを容易に接続することができる。したがって、ディップ方式と比べてコストの低減、及び作業性の向上を図ることができる。
圧縮機の外観図である。 インバータの外観図である。 基板同士の接続構造を示す図である。 第一のコネクタ部の側面図である。 配線部材の先端部を示す図である。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、各図面は模式的なものであって、現実のものとは異なる場合がある。また、以下の実施形態は、本発明の技術的思想を具体化するための装置や方法を例示するものであり、構成を下記のものに特定するものでない。すなわち、本発明の技術的思想は、特許請求の範囲に記載された技術的範囲内において、種々の変更を加えることができる。
《一実施形態》
 《構成》
 図1は、圧縮機の外観図である。
 圧縮機11(電動圧縮機)は、例えばカーエアコンの冷媒回路で用いられる電動型のスクロール圧縮機である。すなわち、車両に搭載され、内蔵した電動モータによって駆動されるときに、冷媒を吸入し、圧縮してから排出する。
 軸方向の前側には、インバータ収容部12(筐体)が一体的に形成されており、フロントカバー13によって封止されている。インバータ収容部12の外壁には、低電圧回路のコネクタ14と、高電圧回路のコネクタ15と、が設けられている。なお、圧縮機11とインバータ収容部12とは、別体で構成してもよい。
 図2は、インバータの外観図である。
 インバータ収容部12の内部には、電動モータを駆動制御するためのインバータ21が収容されている。インバータ21は、スイッチング素子(図示省略)が実装されたパワー基板22と、スイッチング素子を制御し、且つ車両間で信号の授受を行なう制御基板23と、を備える。電源は直流であり、電動モータは三相交流である。パワー基板22及び制御基板23は対向して設けられており、双方の間にはスペーサ24が設けられている。パワー基板22及び制御基板23は、電気的に接続されている。
 図3は、基板同士の接続構造を示す図である。
 パワー基板22と制御基板23とは、配線部材25によって電気的に接続されている。配線部材25は、可撓性を有する平型の帯状に形成され、例えばFPC(Flexible printed circuits)や、FFC(Flexible Flat Cable)等である。
 パワー基板22における一方の面の外縁部には、パワー基板22の外側から配線部材25の一端部をパワー基板22と平行に差し込み可能な第一のコネクタ部31が形成されている。制御基板23における一方の面の外縁部には、制御基板23の外側から、且つ第一のコネクタ部31への差し込みと同一方向から、配線部材25の他端部を制御基板23と平行に差し込み可能な第二のコネクタ部32が形成されている。第一のコネクタ部31、及び第二のコネクタ部32は、平面視で、配線部材25の差し込み方向が同一線上となるように設けられている。配線部材25は、横向きの略U字状に湾曲させて、一端部が第一のコネクタ部31に着脱可能に接続され、他端部が第二のコネクタ部32に着脱可能に接続されている。
 図中の(a)では、パワー基板22のうち、制御基板23に対して背面となる外面側に第一のコネクタ部31が形成され、制御基板23のうち、パワー基板22に対して背面となる外面側に第二のコネクタ部32が形成されている。
 図中の(b)では、パワー基板22のうち、制御基板23との対向面となる内面側に第一のコネクタ部31が形成され、制御基板23のうち、パワー基板22に対して背面となる外面側に第二のコネクタ部32が形成されている。
 図中の(c)では、パワー基板22のうち、制御基板23に対して背面となる外面側に第一のコネクタ部31が形成され、制御基板23のうち、パワー基板22との対向面となる内面側に第二のコネクタ部32が形成されている。
 図中の(d)では、パワー基板22のうち、制御基板23との対向面となる内面側に第一のコネクタ部31が形成され、制御基板23のうち、パワー基板22との対向面となる内面側に第二のコネクタ部32が形成されている。
 図4は、第一のコネクタ部の側面図である。
 ここでは、第一のコネクタ部31について説明するが、第二のコネクタ部32についても同様であるため、説明は省略する。
 図中の(a)は、爪部33を操作して配線部材25を固定するフリップタイプのコネクタである。爪部33は、第一のコネクタ部31に回動可能に支持されている。実線で示すように、第一のコネクタ部31に対して爪部33を起こすと、配線部材25の差し込み及び引き抜きが許容される。点線で示すように、第一のコネクタ部31に対して爪部33を差し込み方向の手前側に倒すと、配線部材25の差し込み及び引き抜きが阻止される。したがって、配線部材25を差し込んで爪部33を差し込み方向の手前側に倒すと、配線部材25が固定される。
 図中の(b)は、爪部33を操作して配線部材25を固定するフリップタイプのコネクタである。前述した(a)とは爪部33を倒す方向が異なることを除いては、同様の構成を有する。すなわち、点線で示すように、第一のコネクタ部31に対して爪部33を差し込み方向の奥側に倒すと、配線部材25の差し込み及び引き抜きが阻止される。したがって、配線部材25を差し込んで爪部33を差し込み方向の奥側に倒すと、配線部材25が固定される。
 図中の(c)は、配線部材25を挿入するだけでロックできるワンチャックタイプのコネクタである。
 フリップタイプの場合、配線部材25の差し込み、及び引き抜きの際に、爪部33を起こさなければならない関係で、上方に操作スペースが必要となる。したがって、第一のコネクタ部31、及び第二のコネクタ部32の双方に、フリップタイプを採用した場合、操作性の確保が難しい図3の(d)は避けることが好ましく、図3の(a)~(c)の何れかを採用できる。
 ワンチャックタイプの場合、配線部材25の差し込み、及び引き抜きの際に、前述したような爪部33の操作がないため、レイアウト上の制約が緩い。したがって、第一のコネクタ部31、及び第二のコネクタ部32の双方に、ワンチャックタイプを採用した場合、図3の(a)~(d)の何れかを採用できる。
 図5は、配線部材の先端部を示す図である。
 配線部材25の先端には、一方の面に端子34が形成されており、他方の面に補強板35が形成されている。配線部材25がコネクタ部に差し込まれると、内部の接点(図示省略)に接触することで、電気的に接続状態となる。補強板35は、配線部材25の先端位置から形成され、配線部材25の延在方向に沿って予め定めた長さLに設定されている。具体的には、コネクタ部への着脱操作を考慮し、配線部材25をコネクタ部に差し込んでロックした状態で、コネクタ部の挿入口よりも外側に露出する長さとする。一方、長過ぎると、配線部材25が面直角方向に加振されたときに、端子34にクラックが生じることがあるため、予め定めた上限値以下とする。エンジン自動車に搭載される場合は、上限値は例えば7mm程度である。電気自動車に搭載される場合は、耐振要求が下がるため、上限値を大きくできると考えられる。
 《作用》
 次に、一実施形態の主要な作用効果について説明する。
 電動圧縮機では、基板同士を電気的に接続する場合、一方の基板から突き出たリード端子を、他方の基板の貫通孔に通し、半田付けするディップ方式が採用されていた。しかしながら、ディップ方式はコストが高く、また半田付けの工程も必要となる。
 そこで、可撓性を有する平型の配線部材25を用い、パワー基板22と制御基板23とを接続している。これにより、双方を容易に接続することができ、ディップ方式と比べてコストの低減、及び作業性の向上を図ることができる。配線部材25であるFPCやFFCの耐熱性が向上したことにより、車両に搭載される圧縮機11のような厳しい条件下でも適用が可能となった。
 パワー基板22における一方の面の外縁部には、パワー基板22の外側から配線部材25の一端部をパワー基板22と平行に差し込み可能な第一のコネクタ部31が形成されている。また、制御基板23における一方の面の外縁部には、制御基板23の外側から、且つ第一のコネクタ部31への差し込みと同一方向から、配線部材25の他端部を制御基板23と平行に差し込み可能な第二のコネクタ部32が形成されている。そして、第一のコネクタ部31、及び第二のコネクタ部32は、平面を見て、配線部材25の差し込み方向が同一線上にある。これにより、パワー基板22と制御基板23とを容易に接続することができる。
 第一のコネクタ部31は、パワー基板22のうち制御基板23との対向面に形成され、第二のコネクタ部32は、制御基板23のうちパワー基板22との対向面に形成されている。つまり、夫々、基板の内側にコネクタ部が形成されている。これにより、インバータ21の大型化を抑制することができる。
 配線部材25の一端部及び他端部には、補強板35が形成されている。これにより、配線部材25の差し込み、及び引き抜きの作業性が向上する。また、配線部材25の長さLを、上限値以下の範囲で設定することで、耐振性の改善を図り、端子34にクラックが生じることを抑制できる。
 以上、限られた数の実施形態を参照しながら説明したが、権利範囲はそれらに限定されるものではなく、上記の開示に基づく実施形態の改変は、当業者にとって自明のことである。
 11…圧縮機、12…インバータ収容部、13…フロントカバー、14…コネクタ、15…コネクタ、21…インバータ、22…パワー基板、23…制御基板、24…スペーサ、25…配線部材、31…第一のコネクタ部、32…第二のコネクタ部、33…爪部、34…端子、35…補強板

Claims (4)

  1.  圧縮機に内蔵された電動モータを駆動するために設けられ、スイッチング素子が実装されたパワー基板と、
     前記パワー基板に対向して設けられ、前記スイッチング素子を制御する制御基板と、
     可撓性を有する平型の形状であり、前記パワー基板と前記制御基板とを電気的に接続する着脱可能な配線部材と、を備えることを特徴とする電動圧縮機。
  2.  前記パワー基板には、一方の面の外縁部に、前記パワー基板の外側から前記配線部材の一端部を前記パワー基板と平行に差し込み可能な第一のコネクタ部が形成され、
     前記制御基板には、一方の面の外縁部に、前記制御基板の外側から、且つ前記第一のコネクタ部への差し込みと同一方向から、前記配線部材の他端部を前記制御基板と平行に差し込み可能な第二のコネクタ部が形成され、
     前記第一のコネクタ部、及び前記第二のコネクタ部は、平面を見て、前記配線部材の差し込み方向が同一線上にあることを特徴とする請求項1に記載の電動圧縮機。
  3.  前記第一のコネクタ部は、前記パワー基板のうち前記制御基板との対向面に形成され、
     前記第二のコネクタ部は、前記制御基板のうち前記パワー基板との対向面に形成されていることを特徴とする請求項2に記載の電動圧縮機。
  4.  前記配線部材の一端部及び他端部には、補強板が形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の電動圧縮機。
     
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