WO2022009680A1 - コンデンサ - Google Patents

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WO2022009680A1
WO2022009680A1 PCT/JP2021/023817 JP2021023817W WO2022009680A1 WO 2022009680 A1 WO2022009680 A1 WO 2022009680A1 JP 2021023817 W JP2021023817 W JP 2021023817W WO 2022009680 A1 WO2022009680 A1 WO 2022009680A1
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WO
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hole
connection terminal
case
sealing member
terminal portion
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/023817
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English (en)
French (fr)
Inventor
柏林 丁
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニックIpマネジメント株式会社 filed Critical パナソニックIpマネジメント株式会社
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Priority to CN202180034670.3A priority patent/CN115552558A/zh
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G2/00Details of capacitors not covered by a single one of groups H01G4/00-H01G11/00
    • H01G2/10Housing; Encapsulation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G4/00Fixed capacitors; Processes of their manufacture
    • H01G4/002Details
    • H01G4/228Terminals
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G4/00Fixed capacitors; Processes of their manufacture
    • H01G4/32Wound capacitors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G4/00Fixed capacitors; Processes of their manufacture
    • H01G4/38Multiple capacitors, i.e. structural combinations of fixed capacitors

Definitions

  • the present invention relates to a capacitor.
  • An electric element such as a capacitor element is housed in the case, and the terminal for external connection connected to this electric element is led out to the outside through the side surface of the case, and the case is filled with a filling resin such as epoxy resin.
  • a filling resin such as epoxy resin.
  • the gap closing resin When the gap closing resin is injected from the vicinity of the contact portion between the upper surface of the terminal inside the case and the inner peripheral surface of the through hole, the injected gap closing resin is between the terminal and the inner peripheral surface of the through hole. It invades into the minute gaps existing in the space by capillarity, and the gaps are closed by the gap closing resin. After the gap closing resin is cured, the case is filled with the filling resin.
  • a gap closing resin is placed in the case before the process of injecting the filled resin into the case and raising the temperature of the injected filled resin to cure the resin-sealed electric component. It is necessary to inject and raise the temperature of the injected resin for closing the gap to cure it, which increases the number of man-hours and tends to make manufacturing difficult.
  • an object of the present invention is to provide a capacitor that can easily prevent resin leakage from a through hole of a case through which a connection terminal portion of a bus bar is passed.
  • the capacitor according to the first aspect of the present invention includes a capacitor element, a bus bar connected to an electrode of the capacitor element, a case in which the capacitor element is housed, a filling resin filled in the case, and the above.
  • a through hole provided in the case, a connection terminal portion provided in the bus bar and led out from the through hole to the outside, and an outer surface of the connection terminal portion and an inner wall surface of the through hole. It is provided with an annular sealing member interposed between them.
  • the sealing member has a deformable annular first protrusion on its outer surface. The outer diameter of the sealing member including the first protrusion is larger than the diameter of the through hole, and the first protrusion abuts on the inner wall surface of the through hole by being deformed.
  • FIG. 1A is a perspective view of a film capacitor viewed from the front upper side according to the embodiment
  • FIG. 1B is a perspective view of the film capacitor viewed from the front lower side according to the embodiment.
  • FIG. 2A is a perspective view of the capacitor element unit seen from the front upper side according to the embodiment
  • FIG. 2B is a perspective view of the capacitor element unit seen from the rear upper side according to the embodiment.
  • FIG. 3A is a perspective view of the first bus bar as viewed from the front and lower sides according to the embodiment
  • FIG. 3B shows the periphery of the first protrusion according to the embodiment. It is a partial side sectional view of the first bus bar.
  • FIG. 1A is a perspective view of a film capacitor viewed from the front upper side according to the embodiment
  • FIG. 1B is a perspective view of the film capacitor viewed from the front lower side according to the embodiment.
  • FIG. 2A is a perspective view of the capacitor element unit seen from the front upper side according to the embodiment
  • FIG. 4A is a perspective view of the second bus bar as viewed from the front and lower sides according to the embodiment, and FIG. 4B shows the periphery of the second protrusion according to the embodiment. It is a partial side sectional view of the second bus bar.
  • FIG. 5 (a) is a perspective view of the case viewed from the front upper side according to the embodiment
  • FIG. 5 (b) is a perspective view of the case viewed from the rear upper side according to the embodiment.
  • FIG. 6A is a perspective view of a right side portion of the case viewed from the front lower side according to the embodiment
  • FIG. 6B is a first through hole and a second through hole according to the embodiment. It is a partial front sectional view of the case which showed the periphery of.
  • FIG. 7 (a) and 7 (b) are perspective views and plan views of the sealing member according to the embodiment, respectively, and FIG. 7 (c) is a sectional view taken along the line AA'of FIG. 7 (b).
  • FIG. 8A is a side sectional view of the film capacitor in a state before being filled with the filling resin according to the embodiment
  • FIG. 8B is a side sectional view of the film capacitor in a state before being filled with the filling resin according to the embodiment. It is a top view of the central part of the film capacitor in the state before.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of a main part of the film capacitor in a state before the filling resin is filled, showing the periphery of the first through hole according to the embodiment.
  • the film capacitor 1 which is an embodiment of the capacitor of the present invention, will be described with reference to the drawings.
  • each figure is appropriately marked with front-back, left-right, and up-down directions.
  • the direction shown in the figure merely indicates the relative direction of the film capacitor 1, and does not indicate the absolute direction.
  • names may be given according to the directions shown in the drawings.
  • the film capacitor 1 corresponds to the "capacitor” described in the claims.
  • the first through hole 240 and the second through hole 250 correspond to the "through hole” described in the claims.
  • the fin portion 410 corresponds to the "first protrusion portion” described in the claims.
  • the flange portion 420 corresponds to the "closed portion” described in the claims.
  • the rib 430 corresponds to the "second protrusion” described in the claims.
  • the first electrode 510 and the second electrode 520 correspond to the "electrode” described in the claims.
  • the first bus bar 600 and the second bus bar 700 correspond to the "bus bar” described in the claims.
  • the first lower connection terminal portion 650 and the second lower connection terminal portion 750 correspond to the "connection terminal portion” described in the claims.
  • FIG. 1A is a perspective view of the film capacitor 1 seen from the front upper side
  • FIG. 1B is a perspective view of the film capacitor 1 seen from the front lower part.
  • the film capacitor 1 includes a capacitor element unit 100, a case 200 in which the capacitor element unit 100 is housed, a filling resin 300 filled in the case 200, and 2 It comprises two sealing members 400.
  • the filling resin 300 is a thermosetting resin such as an epoxy resin, and is injected into the case 200 in which the capacitor element unit 100 is housed in a liquid phase state, and then cured by heating the inside of the case 200. Most of the material buried in the filling resin 300 of the capacitor element unit 100 is protected from moisture and impact.
  • the three first upper connection terminal portions 630 and the three second upper connection terminal portions 730 of the capacitor element unit 100 are led out from the opening 200a on the upper surface of the case 200 to the outside.
  • the first upper connection terminal portion 630 and the second upper connection terminal portion 730 are arranged side by side in the left-right direction so as to be adjacent to each other.
  • the first lower connection terminal portion 650 and the second lower connection terminal portion 750 are led out to the outside through the first through hole 240 and the second through hole 250 provided in the bottom surface portion 201 of the case 200, respectively.
  • FIG. 2A is a perspective view of the capacitor element unit 100 seen from the front upper side
  • FIG. 2B is a perspective view of the capacitor element unit 100 seen from the rear upper side
  • FIG. 3A is a perspective view of the first bus bar 600 as viewed from the front lower side
  • FIG. 3B is a partial side sectional view of the first bus bar 600 showing the periphery of the first protrusion 615.
  • FIG. 4A is a perspective view of the second bus bar 700 as viewed from the front lower side
  • FIG. 4B is a partial side sectional view of the second bus bar 700 showing the periphery of the second protrusion 715. Is.
  • the capacitor element unit 100 includes three capacitor elements 500, a first bus bar 600, a second bus bar 700, and an insulating plate 800.
  • the capacitor element 500 is formed by stacking two metallized films on which aluminum is vapor-deposited on a dielectric film, winding or laminating the stacked metallized films, and pressing them in a flat shape.
  • the first electrode 510 is formed on one end face by spraying a metal such as zinc
  • the second electrode 520 is formed on the other end face by spraying a metal such as zinc.
  • the three capacitor elements 500 are arranged so that their peripheral surfaces face each other, and in this state, the first bus bar 600 and the second bus bar 700 are connected to the capacitor elements 500.
  • the capacitor element 500 of the present embodiment is formed of a metallized film in which aluminum is vapor-deposited on a dielectric film, but in addition to this, metallization in which other metals such as zinc and magnesium are vapor-deposited. It may be formed of a film. Alternatively, the capacitor element 500 may be formed of a metallized film in which a plurality of metals are vapor-deposited among these metals, or may be formed of a metallized film in which an alloy of these metals is vapor-deposited. ..
  • the first bus bar 600 is made of a conductive material, for example, a copper plate, and has a first electrode terminal portion 610, a first upper relay portion 620, three first upper connection terminal portions 630, and a first lower relay portion 640. And the first lower connection terminal portion 650.
  • the first bus bar 600 is formed, for example, by appropriately cutting out and bending a single copper plate, the first electrode terminal portion 610, the first upper relay portion 620, the first upper connection terminal portion 630, and the first.
  • the lower relay unit 640 and the first lower connection terminal unit 650 are integrated.
  • the first electrode terminal portion 610 has a substantially rectangular plate shape and covers the first electrode 510 of each capacitor element 500.
  • a notch portion 611 cut out in an substantially L shape is formed at the left end portion, and a substantially rectangular opening portion 612 is formed in the central portion, and is cut out in a substantially U shape.
  • the cutout portion 613 is formed at the right end portion.
  • a pair of electrode pins 614 are formed on the upper edges of the left and right notches 611, 613 and the opening 612. Each pair of electrode pins 614 is bonded to the first electrode 510 of the corresponding capacitor element 500 by a bonding method such as soldering. As a result, the first bus bar 600 is electrically connected to the capacitor element 500.
  • each first protrusion 615 has a substantially flat truncated cone shape, the tip 615a is formed on a circular flat surface, and the peripheral surface 615b has a taper. Further, two circular holes 616 are formed in the lower portion of the first electrode terminal portion 610.
  • the first upper relay unit 620 relays between the first electrode terminal unit 610 and the three first upper connection terminal units 630.
  • the first upper relay portion 620 extends slightly rearward and then slightly upward from the upper end edge of the first electrode terminal portion 610.
  • Two oval holes 621 are formed in the first upper relay portion 620 so as to be arranged in the left-right direction.
  • the three first upper connection terminal portions 630 are formed at predetermined intervals on the upper edge portion of the first upper relay portion 620. Each first upper connection terminal portion 630 extends upward from the upper end edge of the first upper relay portion 620, the base end portion expands, and both corner portions of the tip portion have large R's. A circular mounting hole 631 is formed in each first upper connection terminal portion 630.
  • the first lower relay unit 640 relays between the first electrode terminal unit 610 and the first lower connection terminal unit 650.
  • the first lower relay portion 640 extends rearward from the lower end edge of the first electrode terminal portion 610.
  • the first lower relay portion 640 includes a connection portion 641 extending rearward at the right end portion thereof with the same width as the first lower connection terminal portion 650 and connected to the first lower connection terminal portion 650.
  • the first lower connection terminal portion 650 extends downward from the tip of the connection portion 641 of the first lower relay portion 640 and has a substantially rectangular plate shape.
  • a circular mounting hole 651 is formed in the first lower connection terminal portion 650.
  • the second bus bar 700 is made of a conductive material, for example, a copper plate, and has a second electrode terminal portion 710, a second upper relay portion 720, a second upper connection terminal portion 730, and a second lower relay portion 740. Includes the second lower connection terminal portion 750.
  • the second bus bar 700 is formed, for example, by appropriately cutting out and bending a single copper plate, and includes these second electrode terminal portions 710, a second upper relay portion 720, and three second upper connection terminal portions 730.
  • the second lower relay section 740 and the second lower connection terminal section 750 are integrated.
  • the second electrode terminal portion 710 has a substantially rectangular plate shape and covers the second electrode 520 of each capacitor element 500.
  • a notch portion 711 cut out in a substantially U shape is formed at the left end portion, and two substantially rectangular openings 712 and 713 are formed in the central portion and the right portion. ..
  • a pair of electrode pins 714 are formed on the upper edges of the notch 711 and the two openings 712, 713.
  • Each pair of electrode pins 714 is bonded to the second electrode 520 of the corresponding capacitor element 500 by a bonding method such as soldering.
  • the second bus bar 700 is electrically connected to the capacitor element 500.
  • each second protrusion 715 has a substantially flat truncated cone shape, the tip 715a is formed on a circular flat surface, and the peripheral surface 715b has a taper. Further, two circular holes 716 are formed in each of the upper portion and the lower portion of the second electrode terminal portion 710.
  • the second upper relay unit 720 relays between the second electrode terminal unit 710 and the three second upper connection terminal units 730.
  • the second upper relay portion 720 extends forward from the upper end edge of the second electrode terminal portion 710 and then slightly upwards.
  • two oval holes 721 and four circular holes 722 are formed so as to be arranged in the left-right direction.
  • three oval holes 723 are formed in front of the six holes 721 and 722 so as to be arranged in the left-right direction.
  • the three second upper connection terminal portions 730 are formed at predetermined intervals on the upper edge portion of the second upper relay portion 720. Each second upper connection terminal portion 730 extends upward from the upper end edge of the second upper relay portion 720, the base end portion expands, and both corner portions of the tip portion have large R's. A circular mounting hole 731 is formed in each second upper connection terminal portion 730.
  • the second lower relay section 740 relays between the second electrode terminal section 710 and the second lower connection terminal section 750.
  • the second lower relay portion 740 extends forward from the lower end edge of the second electrode terminal portion 710.
  • the second lower relay portion 740 includes a connection portion 741 extending rearward at the right end portion thereof with the same width as the second lower connection terminal portion 750 and connected to the second lower connection terminal portion 750.
  • the second lower connection terminal portion 750 extends downward from the tip of the connection portion 741 of the second lower relay portion 740 and has a substantially rectangular plate shape.
  • a circular mounting hole 751 is formed in the second lower connection terminal portion 750.
  • the insulating plate 800 is formed of a resin material such as polyphenylene sulfide (PPS), and has a first upper relay portion 620 of the first bus bar 600, three first upper connection terminal portions 630, and a second upper relay portion of the second bus bar 700. It is interposed between the portions of the 720 and the three second upper connection terminal portions 730 that overlap in the front-rear direction.
  • the insulating plate 800 ensures the insulation between the first bus bar 600 and the second bus bar 700.
  • the first lower connection terminal portion 650 of the first bus bar 600 and the second lower connection terminal portion 750 of the second bus bar 700 are located at the lower right end.
  • FIG. 5A is a perspective view of the case 200 seen from the front upper side
  • FIG. 5B is a perspective view of the case 200 seen from the rear upper side
  • FIG. 6A is a perspective view of the right side portion of the case 200 as viewed from the front lower side
  • FIG. 6B is a case 200 showing the periphery of the first through hole 240 and the second through hole 250. It is a partial front sectional view.
  • the case 200 is made of resin, is formed of, for example, polyphenylene sulfide (PPS), has a substantially rectangular parallelepiped box shape long in the left-right direction, and has an upper surface. Open.
  • the case 200 includes a bottom surface portion 201 facing the opening 200a on the upper surface, a front side surface portion 202, a rear side surface portion 203, a left side surface portion 204, and a right side surface portion 205 that rise from the bottom surface portion 201 and surround the front, rear, left, and right sides of the bottom surface portion 201, respectively. Consists of.
  • the front side surface portion 202 and the rear side surface portion 203 are a pair of side surface portions along the longitudinal direction of the case 200, and the width (dimension in the left-right direction) is relatively large. It is a pair of side surfaces along the lateral direction, and its width (dimensions in the front-rear direction) is relatively small.
  • the left side surface portion 204 and the right side surface portion 205 are provided with mounting tabs 210 on the outer wall surface. Insertion holes 211 are formed on the upper side and the lower side of each mounting tab 210. A metal collar 212 is fitted into the insertion hole 211 in order to increase the strength of the hole.
  • first ribs 220 and six second ribs 230 protruding from the inner wall surface to the inside of the case 200 in the left-right direction. Formed side by side. That is, the plurality of first ribs 220 and second ribs 230 are arranged so as to be dispersed at predetermined intervals over the entire side surface portions so that the front side surface portions 202 and the rear side surface portions 203 can be reinforced.
  • Each first rib 220 and each second rib 230 extend from the vicinity of the bottom surface portion 201 to the vicinity of the opening portion 200a.
  • Each of the first rib 220 and each second rib 230 has a substantially rectangular parallelepiped shape that is elongated in the vertical direction and flattened in the front-rear direction.
  • the tips 221 and 231 of each first rib 220 and each second rib 230 are elongated rectangular flat surfaces.
  • the upper ends (ends on the opening 200a side) 222 and 232 of each first rib 220 and each second rib 230 are inclined away from the opening 200a toward the inside of the case 200.
  • the positions of the four first ribs 220 in the central portion correspond to the positions of the four first protrusions 615 of the first bus bar 600.
  • the horizontal dimension of these four first ribs 220 is slightly smaller than the diameter (horizontal dimension) of the tip 615a of the first protrusion 615, and the vertical dimension is the first protrusion. It is significantly larger than the diameter (vertical dimension) of the tip 615a of the 615.
  • the positions of the four second ribs 230 in the central portion correspond to the positions of the four second protrusions 715 of the second bus bar 700.
  • the horizontal dimension of these four second ribs 230 is slightly smaller than the diameter of the tip 715a of the second protrusion 715, and the vertical dimension is the diameter of the tip 715a of the second protrusion 715. It is significantly larger than (vertical dimensions).
  • the bottom surface portion 201 has a shape in which the portion near the right end 201a has a slightly deeper bottom than the other portions.
  • a substantially square overhanging portion 206 is formed in the portion near the right end, and the wall thickness of the bottom surface portion 201 in the overhanging portion 206 is larger than that of the other portions.
  • the first through hole 240 and the second through hole 250 are formed in the overhanging portion 206 so as to be lined up in the left-right direction.
  • the first through hole 240 and the second through hole 250 include a first hole 241 and 251 and a second hole 242 and 252 continuous with the first hole 241 and 251.
  • the second holes 242 and 252 are larger and longer (deeper) than the first holes 241 and 251.
  • the first holes 241 and 251 are located inside the case 200, and the second holes 242 and 252 are located outside the case 200.
  • the first holes 241 and 251 each have a shape corresponding to the horizontal cross-sectional shape of the first lower connection terminal portion 650 and the second lower connection terminal portion 750, that is, an elongated rectangular shape.
  • the inner wall surfaces of the first holes 241 and 251 are provided with inclinations 241a and 251a so that the holes expand toward the inside of the case 200.
  • the diameters of the lower end portions of the first holes 241 and 251 with the smallest openings are the diameters (thickness dimensions, thickness dimensions) of the first lower connection terminal portion 650 and the second lower connection terminal portion 750, respectively. It is slightly larger than the width dimension).
  • the second holes 242 and 252 have a shape corresponding to the planar shape of the sealing member 400, that is, an oval shape. On the inner wall surface of the second holes 242 and 252, a draft of the mold for molding the case 200 is slightly formed.
  • FIG. 7 (a) and 7 (b) are a perspective view and a plan view of the sealing member 400, respectively, and FIG. 7 (c) is a cross-sectional view taken along the line AA'of FIG. 7 (b).
  • the two sealing members 400 are formed of an elastic material, for example, a rubber material such as silicone rubber, and have an oval tubular shape.
  • each sealing member 400 an elastically deformable annular fin portion 410 is formed at the tip portion and the intermediate portion so as to go around the outer peripheral surface thereof.
  • the fin portion 410 has a shape similar to a right triangle in cross section, and the surface 411 facing the tip direction (upward direction) is inclined while being gently convexly curved, and the base end.
  • the surface 412 facing in the direction (downward) is gently concavely curved.
  • the height of the fin portion 410 at the tip portion is slightly lower than the height of the fin portion 410 at the intermediate portion in order to match the draft of the second holes 242 and 252 of the case 200.
  • each sealing member 400 is formed with a flange portion 420 at the base end portion.
  • each sealing member 400 is formed with two elastically deformable annular ribs 430 that orbit the inner peripheral surface thereof.
  • Each rib 430 has a semicircular cross section. In the length direction (vertical direction) of the sealing member 400, the rib 430 on the distal end side is located between the two fin portions 410, and the rib 430 on the proximal end side is located between the fin portion 410 and the flange portion 420 in the intermediate portion. Located in. That is, the positions of the two fin portions 410 and the positions of the two ribs 430 are different in the length direction of the sealing member 400.
  • the outer diameter of the sealing member 400 including the fin portion 410 is larger than the diameters of the second holes 242 and 252 of the first through hole 240 and the second through hole 250. Further, the inner diameter of the sealing member 400 including the rib 430 is smaller than the diameter (thickness, width) of the first lower connection terminal portion 650 and the second lower connection terminal portion 750.
  • FIG. 8A is a side sectional view of the film capacitor 1 in a state before the filling resin 300 is filled
  • FIG. 8B is a side sectional view of the film capacitor 1 in a state before the filling resin 300 is filled. It is a top view of the central part.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of a main part of the film capacitor 1 in a state before the filling resin 300 is filled, showing the periphery of the first through hole 240.
  • the sealing member 400 shows the fin portion 410 and the rib 430 in a state before being deformed.
  • the capacitor element unit 100 is housed in the case 200 through the opening 200a on the upper surface of the case 200.
  • the first lower connection terminal portion 650 of the first bus bar 600 is passed through the first through hole 240 and led out to the outside
  • the second lower connection terminal portion 750 of the second bus bar 700 is the second through hole 250. It is passed through to the outside.
  • the first holes 241 and 251 of the first through hole 240 and the second through hole 250 extend toward the inside of the case 200, the first lower connection terminal portion 650 and the first lower connection terminal portion 650 and the first through inside the case 200. 2
  • the lower connection terminal portion 750 can be easily inserted into the first through hole 240 and the second through hole 250.
  • the positions of the first lower connection terminal portion 650 and the second lower connection terminal portion 750 that have passed through the first through hole 240 and the second through hole 250 are restricted by the first holes 241 and 251.
  • the first electrode terminal portion 610 of the first bus bar 600 faces the front side surface portion 202, and the four first projection portions 615 of the first electrode terminal portion 610 At a position closer to the opening 200a than the upper portion of the case 200, that is, the bottom surface portion 201, the case abuts on the four first ribs 220 at the central portion of the front side surface portion 202.
  • the second electrode terminal portion 710 of the second bus bar 700 faces the rear side surface portion 203, and the four second projection portions 715 of the second electrode terminal portion 710 are located on the rear side surface portion 203 in the upper part of the case 200. It abuts on the four second ribs 230 in the center.
  • the flat surfaces of the tips 221 and 615a of the first rib 220 and the first protrusion 615 are in contact with each other, and the flat surfaces of the tips 231 and 715a of the second rib 230 and the second protrusion 715 are in contact with each other. They come into contact with each other. Therefore, even if the positions of the first rib 220 and the first protrusion 615 or the positions of the second rib 230 and the second protrusion 715 are slightly displaced in the left-right direction, they can be reliably brought into contact with each other.
  • the diameters of the tips 615a and 715a of the first protrusion 615 and the second protrusion 715 are the widths of the tips 221 and 231 of the first rib 220 and the second rib 230 (dimensions in the left-right direction).
  • the first rib 220 and the first protrusion 615 are combined with each other while suppressing an increase in the amount of resin in the case 200 due to the widening of the width of the first rib 220 and the second rib 230.
  • the second rib 230 and the second protrusion 715 can be brought into contact with each other more reliably.
  • the upper end portions 222 and 232 of the first rib 220 and the second rib 230, and the lower side of the peripheral surfaces 615b and 715b of the first protrusion 615 and the second protrusion 715, that is, the bottom surface 201 side is the case 200. It is inclined away from the opening 200a toward the inside of the. As a result, when the capacitor element unit 100 is inserted into the case 200 from above, the first protrusion 615 and the second protrusion 715 are less likely to be caught by the upper ends 222 and 232 of the first rib 220 and the second rib 230. .. Therefore, the capacitor element unit 100 can be smoothly housed in the case 200.
  • the sealing member 400 is inserted into the first lower connection terminal portion 650 and the second lower connection terminal portion 750 from the outside of the case 200, and the first through hole is inserted. It is inserted into the second holes 242 and 252 of the 240 and the second through hole 250.
  • the sealing member 400 is pushed into the second holes 242, 252 until its flange portion 420 abuts on the wall surface around the second holes 242, 252 in the overhanging portion 206 of the case 200, the sealing member 400 is pushed into the second holes 242, 252. Installation of 400 is completed. By confirming that the flange portion 420 is in contact with the wall surface of the overhanging portion 206, it can be confirmed that the sealing member 400 is completely mounted.
  • the sealing member 400 is interposed between the outer surface of the first lower connection terminal portion 650 and the inner wall surface of the second hole 242 of the first through hole 240, and is connected to the first lower connection terminal portion 650.
  • the space between the first through hole 240 and the hole 240 is sealed.
  • the two fin portions 410 on the outer peripheral surface of the sealing member 400 are deformed downward, that is, in the direction opposite to the insertion direction of the sealing member 400 into the first through hole 240, and are deformed so as to shrink inward. It abuts on the inner wall surface of the two holes 242 all around. Each fin portion 410 is in a state of being pressed against the inner wall surface of the second hole 242.
  • the two ribs 430 on the inner peripheral surface of the sealing member 400 are deformed so as to shrink inward, and abut on the outer surface of the first lower connection terminal portion 650 on the entire circumference.
  • Each rib 430 is in a state of being pressed against the outer surface of the first lower connection terminal portion 650.
  • the portion of the inner peripheral surface of the sealing member 400 other than the rib 430 does not come into contact with the outer surface of the first lower connection terminal portion 650. Therefore, the sealing member 400 can be easily inserted into the first lower connection terminal portion 650.
  • the length from the tip of the sealing member 400 to the front of the flange portion 420 is shorter than the length of the second hole 242. As a result, a slight gap is formed between the wall surface between the first hole 241 and the second hole 242 of the first through hole 240 and the tip surface of the sealing member 400.
  • the sealing member 400 is interposed between the outer surface of the second lower connection terminal portion 750 and the inner wall surface of the second hole 252 of the second through hole 250, and the second lower connection terminal portion 750 and the second penetration are provided.
  • the space between the hole 250 and the hole 250 is sealed.
  • the two fin portions 410 are deformed and abut against the inner wall surface of the second hole 252 all around, and the two ribs 430 are deformed and abut against the outer surface of the second lower connection terminal portion 750 all around. ..
  • a slight gap is formed between the wall surface between the first hole 251 and the second hole 252 of the second through hole 250 and the tip surface of the sealing member 400.
  • the fin portion 410 of the sealing member 400 has an inclined surface 411 facing the tip end direction, that is, the insertion direction. Therefore, the resistance generated when the sealing member 400 is inserted into the second holes 242 and 252 becomes smaller, and the sealing member 400 can be easily inserted into the second holes 242 and 252.
  • the filled resin 300 in the liquid phase state is injected and stored in the case 200 in which the capacitor element unit 100 is housed through the opening 200a.
  • the space between the first lower connection terminal portion 650 and the first through hole 240 is sealed by the sealing member 400, and the space between the second lower connection terminal portion 750 and the second through hole 250 is sealed. It is sealed by the member 400. This prevents the filled resin 300 in the liquid phase state from leaking from the first through hole 240 and the second through hole 250 to the outside of the case 200.
  • the fin portion 410 strongly adheres to the inner wall surfaces of the second holes 242 and 252 of the first through hole 240 and the second through hole 250 due to the pressing force (stress) generated by the deformation thereof.
  • the space between the sealing member 400 and the inner wall surfaces of the second holes 242 and 252 is strongly closed. Thereby, leakage of the filling resin 300 from between the sealing member 400 and the second holes 242 and 252 can be well prevented.
  • the sealing member 400 is in close contact with the sealing member 400 because the rib 430 strongly adheres to the outer surfaces of the first lower connecting terminal portion 650 and the second lower connecting terminal portion 750 due to the pressing force (stress) generated by the deformation thereof.
  • the space between the first lower connection terminal portion 650 and the outer surface of the second lower connection terminal portion 750 is strongly closed. Thereby, leakage of the filling resin 300 from between the sealing member 400 and the first lower connection terminal portion 650 and the second lower connection terminal portion 750 can be well prevented.
  • the filling resin 300 is moved from the first through hole 240 and the second through hole 250 to the outside of the case 200. Leakage is further prevented.
  • the vertical dimension of the first protrusion 615 (the direction in which the opening 200a and the bottom surface 201 are aligned) is smaller than the vertical dimension of the first rib 220, and at the positions of the four first ribs 220 in the central portion. In the vertical direction, a gap is formed between the first electrode terminal portion 610 and the first rib 220 except for the portion where the first rib 220 and the first protrusion 615 are in contact with each other.
  • the vertical dimension of the second protrusion 715 is smaller than the vertical dimension of the second rib 230, and at the positions of the four second ribs 230 in the central portion, the second rib 230 and the second rib 230 are located in the vertical direction.
  • a gap is formed between the second electrode terminal portion 710 and the second rib 230 except for the portion in contact with the second protrusion 715. Therefore, the filling resin 300 can smoothly move back and forth in the left-right direction at the positions of the first rib 220 and the second rib 230, and is between the front side surface portion 202 and the first electrode terminal portion 610, and the rear side surface portions 203 and the first. It spreads well between the two electrode terminal portions 710.
  • the filling resin 300 flowing into the case 200 is circulated through the holes 616, 621 provided in the first bus bar 600 and the holes 716, 721, 722, 723 provided in the second bus bar 700. It is well distributed on the inner side of the capacitor element unit 100, that is, between the first bus bar 600 and the second bus bar 700 and the three capacitor elements 500.
  • the case 200 is heated, whereby the filling resin 300 in the case 200 is cured. After that, the cured filling resin 300 is cooled, but at this time, the filling resin 300 may shrink. At this time, stress is generated on the front side surface portion 202, the rear side surface portion 203, the left side surface portion 204, and the right side surface portion 205 of the case 200 due to the filling resin 300 to be contracted to the inside of the case 200.
  • the front side surface portion 202 and the rear side surface portion 203 are reinforced by six first ribs 220 and second ribs 230, respectively. Further, the four first ribs 220 and the second ribs 230 in the central portion abut on the first protrusion 615 and the second protrusion 715, so that the front side surface portion 202 and the rear side surface portion 203 are brought into the case 200. It is supported from the inside of the first protrusion 615 and the second protrusion 715. As a result, the warpage of the front side surface portion 202 and the rear side surface portion 203 toward the inside of the case 200 is strongly suppressed.
  • the front side surface portion 202 and the rear side surface portion 203 tend to warp on the upper side near the opening 200a, but since the first protrusion 615 and the second protrusion 715 are located at the upper part, the front side surface portion 202 and the rear side surface portion 202 and the rear surface portion 203 are easily warped. The warp of the side surface portion 203 can be effectively suppressed.
  • the left side surface portion 204 and the right side surface portion 205 have small dimensions in the front-rear direction and are reinforced by mounting tabs 210 formed on the outer wall surface.
  • the left side surface portion 204 and the right side surface portion 205 are warped toward the inside of the case 200 even if the first rib 220 and the second rib 230 and the first protrusion 615 and the second protrusion 715 are not configured. Be prevented.
  • the film capacitor 1 is completed as shown in FIGS. 1 (a) and 1 (b).
  • the film capacitor 1 is mounted on various external devices such as an inverter device provided in an electric vehicle.
  • a pair of external terminals (not shown) corresponding to these connection terminal portions 630 and 730 provided in an external device or the like are connected to the first upper connection terminal portion 630 and the second upper connection terminal portion 730.
  • a pair of external terminals (not shown) corresponding to these connection terminal portions 650 and 750 provided in the external device are connected to the first lower connection terminal portion 650 and the second lower connection terminal portion 750.
  • the front-back and left-right directions of the film capacitor 1 when mounted on an external device are the directions shown in the present embodiment, that is, the direction in which the opening 200a of the case 200 is in the upward direction and the bottom surface portion 201 is in the downward direction. Is not always the same.
  • the film capacitor 1 may be installed in an external device so that the rear side surface portion 203 faces downward.
  • a cooler (not shown) is mounted on the outer surface of the rear side surface portion 203. At this time, since the flatness of the rear side surface portion 203 of the film capacitor 1 is increased, the adhesion of the cooler is improved and good cooling performance can be obtained.
  • the film capacitor 1 is an annular sealing member interposed between the outer surface of the first lower connection terminal portion 650 (second lower connection terminal portion 750) and the inner wall surface of the first through hole 240 (second through hole 250). It is equipped with 400.
  • the sealing member 400 has a deformable annular fin portion 410 on its outer surface.
  • the outer diameter of the sealing member 400 including the fin portion 410 is larger than the diameter of the first through hole 240 (second through hole 250), and the fin portion 410 is deformed to form the first through hole 240 (second through hole 250). It abuts on the inner wall surface of the hole 250).
  • the space between the first lower connection terminal portion 650 (second lower connection terminal portion 750) and the first through hole 240 (second through hole 250) is sealed by the sealing member 400.
  • the filling resin 300 in the liquid phase state is prevented from leaking from the first through hole 240 (second through hole 250) to the outside of the case 200.
  • the fin portion 410 strongly closes the space between the sealing member 400 and the inner wall surface of the first through hole 240 (second through hole 250), the sealing member 400 and the first through hole 240 (second through hole 240) are strongly closed. Leakage of the filling resin 300 from between the through hole 250) can be well prevented.
  • the sealing member 400 only needs to be attached to the first through hole 240 (second through hole 250), and leakage of the filling resin 300 from the first through hole 240 (second through hole 250) can be easily prevented. ..
  • the sealing member 400 abuts on the wall surface around the first through hole 240 (second through hole 250) on the outside of the case 200, and the first through hole 240 (second through hole 250) is in contact with the wall surface.
  • the filling resin 300 is further prevented from leaking from the first through hole 240 (second through hole 250) to the outside of the case 200.
  • the first through hole 240 (second through hole 250) has a first hole 241 (251) and a second hole 242 (252) continuous with the first hole 241 (251).
  • the second hole 242 (252) is larger than the first hole 241 (251), and the sealing member 400 is arranged in the second hole 242 (252).
  • the position of the first lower connection terminal portion 650 (second lower connection terminal portion 750) is restricted by the first hole 241 (251), and the first lower connection terminal portion is regulated by the sealing member 400.
  • the space between the 650 (second lower connection terminal portion 750) and the second hole 242 (252) can be sealed.
  • the film capacitor 1 is configured such that the first hole 241 (251) is located inside the case 200 and the second hole 242 (252) is located outside the case 200.
  • the sealing member 400 can be inserted into the second hole 242 (252) from the outside of the case 200, so that the sealing member 400 can be easily attached to the case 200.
  • the sealing member 400 has a deformable annular rib 430 on the inner surface thereof.
  • the inner diameter of the sealing member 400 including the rib 430 is smaller than the diameter of the first lower connection terminal portion 650 (second lower connection terminal portion 750), and the rib 430 is deformed to form the first lower connection terminal portion 650 (the first lower connection terminal portion 650). It abuts on the outer surface of the second lower connection terminal portion 750).
  • the rib 430 strongly closes the space between the sealing member 400 and the outer surface of the first lower connecting terminal portion 650 (second lower connecting terminal portion 750), so that the sealing member 400 and the first Leakage of the filling resin 300 from the lower connection terminal portion 650 (second lower connection terminal portion 750) can be well prevented.
  • the film capacitor 1 is configured such that the position of the fin portion 410 and the position of the rib 430 are different in the length direction of the sealing member 400.
  • the stress applied to the inner wall surface of the first through hole 240 (second through hole 250) by the fin portion 410 and the rib 430 cause the outer surface of the first lower connection terminal portion 650 (second lower connection terminal portion 750). Since the position of the stress applied to the sealing member 400 can be dispersed in the length direction of the sealing member 400, the sealing member 400 can be easily inserted into the first through hole 240 (second through hole 250).
  • two fin portions 410 having a shape similar to a right triangle in cross section are formed on the outer peripheral surface of the sealing member 400.
  • the shape of the fin portion 410 is not limited to the above shape, and can be appropriately changed, and the number of fin portions 410 can also be appropriately changed according to the length of the sealing member 400 and the like.
  • two ribs 430 having a semicircular cross section are formed on the inner peripheral surface of the sealing member 400.
  • the shape of the rib 430 is not limited to the above shape, and can be appropriately changed, and the number of ribs 430 can also be appropriately changed according to the length of the sealing member 400 and the like.
  • the sealing member 400 is not provided with the rib 430 on the inner peripheral surface, and the entire inner peripheral surface is configured to be in close contact with the outer surface of the first lower connection terminal portion 650 (second lower connection terminal portion 750). good.
  • the sealing member 400 is provided with the flange portion 420.
  • the sealing member 400 may be configured so that the flange portion 420 is not provided.
  • the first through hole 240 and the second through hole 250 are composed of the first holes 241 and 251 and the second through holes 242 and 252.
  • the first through hole 240 and the second through hole 250 may be configured such that the first through holes 241 and 251 are absent and the second through holes 242 and 252 are connected to the inside of the case 200.
  • it is preferable that the length of the sealing member 400 is changed according to the length of the second holes 242 and 252 being changed.
  • the first through hole 240 and the second through hole 250 are provided in the bottom surface portion 201 of the case 200.
  • the first through hole 240 and the second through hole 250 may be provided in any of the front side surface portion 202, the rear side surface portion 203, the left side surface portion 204, and the right side surface portion 205 of the case 200.
  • a first through hole and a second through hole may be provided on a plurality of side surface portions of the case 200, and a connection terminal portion corresponding to the through hole may be provided on the first bus bar 600 and the second bus bar 700. ..
  • the capacitor element unit 100 includes three capacitor elements 500.
  • the number of the capacitor elements 500 can be appropriately changed, including the case where the number of the capacitor elements is one.
  • the capacitor element 500 is formed by stacking two metallized films on which aluminum is vapor-deposited on a dielectric film, and winding or laminating the laminated metallized films.
  • these capacitor elements 500 may be formed by superimposing a metallized film in which aluminum is vapor-deposited on both sides of a dielectric film and an insulating film, and winding or laminating them.
  • the film capacitor 1 is mentioned as an example of the capacitor of the present invention.
  • the present invention can also be applied to capacitors other than the film capacitor 1.
  • the terms such as “upward” and “downward” indicate the relative direction depending only on the relative positional relationship of the constituent members, and indicate the vertical direction and the horizontal direction. It does not indicate the absolute direction such as.
  • the present invention is useful for capacitors used in various electronic devices, electrical devices, industrial devices, electrical components of vehicles, and the like.

Landscapes

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Abstract

フィルムコンデンサは、コンデンサ素子と、コンデンサ素子の電極に接続されるバスバーと、コンデンサ素子が収容されるケースと、ケース内に充填される充填樹脂と、ケースに設けられる貫通孔と、バスバーに設けられ、貫通孔から外部に導出される、外部端子に接続可能な接続端子部と、接続端子部の外面と貫通孔の内壁面との間に介在する環状の封止部材と、を備える。ここで、封止部材は、その外面に変形可能な環状のヒレ部を有する。ヒレ部を含む封止部材の外径は、貫通孔の径よりも大きく、ヒレ部は、変形することにより貫通孔の内壁面に当接する。

Description

コンデンサ
 本発明は、コンデンサに関する。
 ケース内にコンデンサ素子等の電気素子を収納し、この電気素子に接続された外部接続用の端子を、ケースの側面を貫通させて外部に導出し、ケース内にエポキシ樹脂等の充填樹脂を充填した構造の樹脂封止電気部品が、特許文献1に記載されている。充填樹脂は、溶融状態でケース内に充填され、充填後、ケース内で硬化する。
 特許文献1の樹脂封止電気部品では、端子と端子が貫通する貫通孔との間の微小な隙間から溶融状態の充填樹脂が漏れ出す虞がある。そこで、この樹脂封止電気部品では、ケースの側面(ケース側壁部材)において、貫通孔の左右両側に上下方向に延びる一対の第一突出部が形成され、貫通孔の下端に沿って一対の第1突出部の両下端部を繋ぐように第一樹脂受け部が形成される。ケース内側の端子の上面と貫通孔の内周面との当接部近傍から隙間閉鎖用樹脂が注入されると、注入された隙間閉鎖用樹脂が、端子と貫通孔の内周面との間に存在する微小な隙間内に毛細管現象によって浸入し、この隙間が隙間閉鎖用樹脂により塞がれる。隙間閉鎖用樹脂が硬化した後、ケース内に充填樹脂が充填される。
特開2010-093057号公報
 特許文献1の樹脂封止電気部品では、製造の際、ケース内に充填樹脂を注入し、注入した充填樹脂の温度を上昇させて硬化させるという工程の前に、ケース内に隙間閉鎖用樹脂を注入し、注入した隙間閉鎖用樹脂の温度を上昇させて硬化させるという工程が必要となり、工数が増加するため、製造が難しくなりやすい。
 かかる課題に鑑み、本発明は、バスバーの接続端子部が通されるケースの貫通孔からの樹脂漏れを容易に防止できるコンデンサを提供することを目的とする。
 本発明の第1の態様に係るコンデンサは、コンデンサ素子と、前記コンデンサ素子の電極に接続されるバスバーと、前記コンデンサ素子が収容されるケースと、前記ケース内に充填される充填樹脂と、前記ケースに設けられる貫通孔と、前記バスバーに設けられ、前記貫通孔から外部に導出される、外部端子に接続可能な接続端子部と、前記接続端子部の外面と前記貫通孔の内壁面との間に介在する環状の封止部材と、を備える。ここで、前記封止部材は、その外面に変形可能な環状の第1突起部を有する。前記第1突起部を含む前記封止部材の外径は、前記貫通孔の径よりも大きく、前記第1突起部は、変形することにより前記貫通孔の内壁面に当接する。
 本発明によれば、バスバーの接続端子部が通されるケースの貫通孔からの樹脂漏れを容易に防止できる。
 本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。ただし、以下に示す実施の形態は、あくまでも、本発明を実施化する際の一つの例示であって、本発明は、以下の実施の形態に記載されたものに何ら制限されるものではない。
図1(a)は、実施の形態に係る、前方上方から見たフィルムコンデンサの斜視図であり、図1(b)は、実施の形態に係る、前方下方から見たフィルムコンデンサの斜視図である。 図2(a)は、実施の形態に係る、前方上方から見たコンデンサ素子ユニットの斜視図であり、図2(b)は、実施の形態に係る、後方上方から見たコンデンサ素子ユニットの斜視図である。 図3(a)は、実施の形態に係る、前方下方から見た、第1バスバーの斜視図であり、図3(b)は、実施の形態に係る、第1突起部の周辺が示された第1バスバーの部分側面断面図である。 図4(a)は、実施の形態に係る、前方下方から見た、第2バスバーの斜視図であり、図4(b)は、実施の形態に係る、第2突起部の周辺が示された第2バスバーの部分側面断面図である。 図5(a)は、実施の形態に係る、前方上方から見たケースの斜視図であり、図5(b)は、実施の形態に係る、後方上方から見たケースの斜視図である。 図6(a)は、実施の形態に係る、前方下方から見たケースの右側部分の斜視図であり、図6(b)は、実施の形態に係る、第1貫通孔と第2貫通孔の周辺が示されたケースの部分正面断面図である。 図7(a)および(b)は、それぞれ、実施の形態に係る、封止部材の斜視図および平面図であり、図7(c)は、図7(b)のA-A´断面図である。 図8(a)は、実施の形態に係る、充填樹脂が充填される前の状態のフィルムコンデンサの側面断面図であり、図8(b)は、実施の形態に係る、充填樹脂が充填される前の状態のフィルムコンデンサの中央部の平面図である。 図9は、実施の形態に係る、第1貫通孔の周辺が示された、充填樹脂が充填される前の状態のフィルムコンデンサの要部の断面図である。
 以下、本発明のコンデンサの一実施形態であるフィルムコンデンサ1について図を参照して説明する。便宜上、各図には、適宜、前後、左右および上下の方向が付記されている。なお、図示の方向は、あくまでフィルムコンデンサ1の相対的な方向を示すものであり、絶対的な方向を示すものではない。また、説明の便宜上、「底面部」、「前側面部」など、一部の構成において、図示の方向に従った名称がつけられる場合がある。
 本実施の形態において、フィルムコンデンサ1が、特許請求の範囲に記載の「コンデンサ」に対応する。また、第1貫通孔240および第2貫通孔250が、特許請求の範囲に記載の「貫通孔」に対応する。さらに、ヒレ部410が、特許請求の範囲に記載の「第1突起部」に対応する。さらに、フランジ部420が、特許請求の範囲に記載の「閉塞部」に対応する。さらに、リブ430が、特許請求の範囲に記載の「第2突起部」に対応する。さらに、第1電極510および第2電極520が、特許請求の範囲に記載の「電極」に対応する。さらに、第1バスバー600および第2バスバー700が、特許請求の範囲に記載の「バスバー」に対応する。さらに、第1下接続端子部650および第2下接続端子部750が、特許請求の範囲に記載の「接続端子部」に対応する。
 ただし、上記記載は、あくまで、特許請求の範囲の構成と実施形態の構成とを対応付けることを目的とするものであって、上記対応付けによって特許請求の範囲に記載の発明が実施形態の構成に何ら限定されるものではない。
 図1(a)は、前方上方から見たフィルムコンデンサ1の斜視図であり、図1(b)は、前方下方から見たフィルムコンデンサ1の斜視図である。
 図1(a)および(b)に示すように、フィルムコンデンサ1は、コンデンサ素子ユニット100と、コンデンサ素子ユニット100が収容されるケース200と、ケース200内に充填される充填樹脂300と、2つの封止部材400と、を備える。
 充填樹脂300は、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂であり、コンデンサ素子ユニット100が収容されたケース200内に液相状態で注入され、その後、ケース200内が加熱されることにより硬化する。コンデンサ素子ユニット100の充填樹脂300に埋没した大部分が、湿気や衝撃から保護される。
 コンデンサ素子ユニット100における3つの第1上接続端子部630と、3つの第2上接続端子部730とがケース200の上面の開口部200aから外部へ導出される。第1上接続端子部630と第2上接続端子部730とが、隣り合うようにして左右方向に並ぶ。また、第1下接続端子部650および第2下接続端子部750が、それぞれ、ケース200の底面部201に設けられた第1貫通孔240および第2貫通孔250を通されて外部に導出される。第1下接続端子部650の外面と第1貫通孔240の内壁面との間および第2下接続端子部750の外面と第2貫通孔250の内壁面との間に、それぞれ、封止部材400が介在する。
 図2(a)は、前方上方から見たコンデンサ素子ユニット100の斜視図であり、図2(b)は、後方上方から見たコンデンサ素子ユニット100の斜視図である。図3(a)は、前方下方から見た、第1バスバー600の斜視図であり、図3(b)は、第1突起部615の周辺が示された第1バスバー600の部分側面断面図である。図4(a)は、前方下方から見た、第2バスバー700の斜視図であり、図4(b)は、第2突起部715の周辺が示された第2バスバー700の部分側面断面図である。
 図2ないし図4(b)を参照し、コンデンサ素子ユニット100は、3つのコンデンサ素子500と、第1バスバー600と、第2バスバー700と、絶縁板800とを含む。
 コンデンサ素子500は、誘電体フィルム上にアルミニウムを蒸着させた2枚の金属化フィルムを重ね、重ねた金属化フィルムを巻回または積層し、扁平状に押圧することにより形成される。コンデンサ素子500には、一方の端面に、亜鉛等の金属の吹付けにより第1電極510が形成され、他方の端面に、同じく亜鉛等の金属の吹付けにより第2電極520が形成される。3つのコンデンサ素子500は、互いの周面が対向するように配列され、この状態で、これらコンデンサ素子500に第1バスバー600および第2バスバー700が接続される。
 なお、本実施の形態のコンデンサ素子500は、誘電体フィルム上にアルミニウムを蒸着させた金属化フィルムにより形成されたが、これ以外にも、亜鉛、マグネシウム等の他の金属を蒸着させた金属化フィルムにより形成されてもよい。あるいは、コンデンサ素子500は、これらの金属のうち、複数の金属を蒸着させた金属化フィルムにより形成されてもよいし、これらの金属どうしの合金を蒸着させた金属化フィルムにより形成されてもよい。
 第1バスバー600は、導電性材料、たとえば、銅板により形成され、第1電極端子部610と、第1上中継部620と、3つの第1上接続端子部630と、第1下中継部640と、第1下接続端子部650とを含む。第1バスバー600は、たとえば、一枚の銅板を適宜切り抜き、折り曲げることによって形成され、これら第1電極端子部610と、第1上中継部620と、第1上接続端子部630と、第1下中継部640と、第1下接続端子部650とが一体となっている。
 第1電極端子部610は、ほぼ長方形の板状を有し、各コンデンサ素子500の第1電極510を覆う。第1電極端子部610には、ほぼL字状に切り欠かれた切欠部611が左端部に形成され、ほぼ長方形状の開口部612が中央部に形成され、ほぼU字状に切り欠かれた切欠部613が右端部に形成される。左右の切欠部611、613および開口部612の上縁に、一対の電極ピン614が形成される。各一対の電極ピン614が、対応するコンデンサ素子500の第1電極510に半田付け等の接合方法で接合される。これにより、第1バスバー600がコンデンサ素子500に電気的に接続される。
 第1電極端子部610の上部には、左右方向に並ぶように、前方へ突出する複数の、本実施の形態では4つの第1突起部615が形成される。図3(b)に示すように、各第1突起部615は、ほぼ扁平な円錐台形状を有し、先端615aが円形の平坦面に形成され、周面615bがテーパーを有している。また、第1電極端子部610の下部には、2つの円形の孔616が形成される。
 第1上中継部620は、第1電極端子部610と3つの第1上接続端子部630との間を中継する。第1上中継部620は、第1電極端子部610の上端縁から僅かに後方に延びた後に僅かに上方に延びる。第1上中継部620には、左右方向に並ぶように、2つの長円形の孔621が形成される。
 3つの第1上接続端子部630は、第1上中継部620の上縁部に所定の間隔を置いて形成される。各第1上接続端子部630は、第1上中継部620の上端縁から上方へ延び、基端部が広がるとともに先端部の両角部に大きなRを有する。各第1上接続端子部630には、円形の取付孔631が形成される。
 第1下中継部640は、第1電極端子部610と第1下接続端子部650との間を中継する。第1下中継部640は、第1電極端子部610の下端縁から後方に延びる。第1下中継部640には、その右端部において第1下接続端子部650と同じ幅で後方へ延び、第1下接続端子部650に接続される接続部641が含まれる。
 第1下接続端子部650は、第1下中継部640の接続部641の先端から下方へ延び、ほぼ長方形の板状を有する。第1下接続端子部650には、円形の取付孔651が形成される。
 第2バスバー700は、導電性材料、たとえば、銅板により形成され、第2電極端子部710と、第2上中継部720と、第2上接続端子部730と、第2下中継部740と、第2下接続端子部750とを含む。第2バスバー700は、たとえば、一枚の銅板を適宜切り抜き、折り曲げることによって形成され、これら第2電極端子部710と、第2上中継部720と、3つの第2上接続端子部730と、第2下中継部740と、第2下接続端子部750とが一体となっている。
 第2電極端子部710は、ほぼ長方形の板状を有し、各コンデンサ素子500の第2電極520を覆う。第2電極端子部710には、ほぼU字状に切り欠かれた切欠部711が左端部に形成され、ほぼ長方形状の2つの開口部712、713が中央部と右部とに形成される。切欠部711および2つの開口部712、713の上縁に、一対の電極ピン714が形成される。各一対の電極ピン714が、対応するコンデンサ素子500の第2電極520に半田付け等の接合方法で接合される。これにより、第2バスバー700がコンデンサ素子500に電気的に接続される。
 第2電極端子部710の上部には、左右方向に並ぶように、後方へ突出する複数の、本実施の形態では4つの第2突起部715が形成される。図4(b)に示すように、各第2突起部715は、ほぼ扁平な円錐台形状を有し、先端715aが円形の平坦面に形成され、周面715bがテーパーを有している。また、第2電極端子部710の上部と下部には、それぞれに2つずつ、円形の孔716が形成される。
 第2上中継部720は、第2電極端子部710と3つの第2上接続端子部730との間を中継する。第2上中継部720は、第2電極端子部710の上端縁から前方に延びた後に僅かに上方に延びる。第2上中継部720には、左右方向に並ぶように、2つの長円形の孔721と4つの円形の孔722が形成される。また、第2上中継部720には、これら6つの孔721、722より前側に、左右方向に並ぶように、3つの長円形の孔723が形成される。
 3つの第2上接続端子部730は、第2上中継部720の上縁部に所定の間隔を置いて形成される。各第2上接続端子部730は、第2上中継部720の上端縁から上方へ延び、基端部が広がるとともに先端部の両角部に大きなRを有する。各第2上接続端子部730には、円形の取付孔731が形成される。
 第2下中継部740は、第2電極端子部710と第2下接続端子部750との間を中継する。第2下中継部740は、第2電極端子部710の下端縁から前方に延びる。第2下中継部740には、その右端部において第2下接続端子部750と同じ幅で後方へ延び、第2下接続端子部750に接続される接続部741が含まれる。
 第2下接続端子部750は、第2下中継部740の接続部741の先端から下方へ延び、ほぼ長方形の板状を有する。第2下接続端子部750には、円形の取付孔751が形成される。
 絶縁板800は、ポリフェニレンサルファイド(PPS)等の樹脂材料により形成され、第1バスバー600の第1上中継部620および3つの第1上接続端子部630と第2バスバー700の第2上中継部720および3つの第2上接続端子部730における、前後方向に重なる部分の間に介在する。絶縁板800により、第1バスバー600と第2バスバー700との間の絶縁性が確保される。
 コンデンサ素子ユニット100において、第1バスバー600の第1下接続端子部650と第2バスバー700の第2下接続端子部750は、右端の下部に位置する。
 図5(a)は、前方上方から見たケース200の斜視図であり、図5(b)は、後方上方から見たケース200の斜視図である。図6(a)は、前方下方から見たケース200の右側部分の斜視図であり、図6(b)は、第1貫通孔240と第2貫通孔250の周辺が示されたケース200の部分正面断面図である。
 図5(a)ないし図6(b)を参照し、ケース200は、樹脂製であり、たとえば、ポリフェニレンサルファイド(PPS)により形成され、左右方向に長いほぼ直方体の箱状を有し、上面が開口する。ケース200は、上面の開口部200aと対向する底面部201と、底面部201から立ち上がり、底面部201の前後左右をそれぞれ囲む前側面部202、後側面部203、左側面部204および右側面部205とにより構成される。前側面部202と後側面部203は、ケース200の長手方向に沿う一対の側面部であり、相対的に幅(左右方向の寸法)が大きく、左側面部204と右側面部205は、ケース200の短手方向に沿う一対の側面部であり、相対的に幅(前後方向の寸法)が小さい。
 左側面部204および右側面部205には、外壁面に取付タブ210が設けられる。各取付タブ210には、上側と下側に挿通孔211が形成される。挿通孔211には、孔の強度を上げるために金属製のカラー212が嵌め込まれる。フィルムコンデンサ1が外部装置の設置部に設置される際、これら取付タブ210がネジ等によって設置部に固定される。
 前側面部202および後側面部203には、それぞれ、内壁面からケース200の内側に突出する複数本の、本実施の形態では6本の第1リブ220および第2リブ230が、左右方向に並ぶように形成される。即ち、複数本の第1リブ220および第2リブ230は、前側面部202および後側面部203の補強が図れるよう、これら側面部の全体に亘って、所定の間隔で分散するように配置される。
 各第1リブ220および各第2リブ230は、底面部201の近傍から開口部200aの近傍に及ぶ。各第1リブ220および各第2リブ230は、上下方向に細長く前後方向に扁平なほぼ直方体形状を有する。これにより、各第1リブ220および各第2リブ230の先端221、231は、細長の方形状の平坦面となっている。各第1リブ220および各第2リブ230の上端部(開口部200a側の端部)222、232は、ケース200の内部へ向かうに従い開口部200aから離れるように傾斜する。
 6本の第1リブ220のうち、中央部分の4本の第1リブ220の位置は、第1バスバー600の4つの第1突起部615の位置に対応づけられている。これら4本の第1リブ220は、左右方向の寸法が、第1突起部615の先端615aの径(左右方向の寸法)よりも少し小さくなっており、上下方向の寸法が、第1突起部615の先端615aの径(上下方向の寸法)よりも大幅に大きくなっている。
 同様に、6本の第2リブ230のうち、中央部分の4本の第2リブ230の位置は、第2バスバー700の4つの第2突起部715の位置に対応づけられている。これら4本の第2リブ230は、左右方向の寸法が、第2突起部715の先端715aの径よりも少し小さくなっており、上下方向の寸法が、第2突起部715の先端715aの径(上下方向の寸法)よりも大幅に大きくなっている。
 底面部201は、右端近傍部分201aが他の部分より僅かに底が深くなる形状を有する。右端近傍部分201aには、下方に張り出すほぼ方形状の張出部206が形成され、当該張出部206において底面部201の肉厚が他の部分の肉厚よりも大きくなっている。
 張出部206には、左右方向に並ぶように、第1貫通孔240および第2貫通孔250が形成される。第1貫通孔240および第2貫通孔250は、第1孔241、251と、当該第1孔241、251と連続する第2孔242、252とを含む。第2孔242、252は、第1孔241、251よりも大きく、かつ、長く(深く)なっている。第1孔241、251はケース200の内側に位置し、第2孔242、252はケース200の外側に位置する。
 第1孔241、251は、それぞれ、第1下接続端子部650および第2下接続端子部750の水平方向の断面形状に対応する形状、即ち、細長い方形状を有する。第1孔241、251の内壁面には、ケース200の内部に向かって孔が拡がるよう、傾斜241a、251aがつけられている。第1孔241、251の最も開口の小さい下端部分の径(前後の寸法、左右の寸法)は、それぞれ、第1下接続端子部650および第2下接続端子部750の径(厚さ寸法、幅寸法)よりも僅かに大きくなっている。
 第2孔242、252は、封止部材400の平面形状に対応する形状、即ち、長円形状を有する。第2孔242、252の内壁面には、ケース200を成形する際の金型の抜き勾配が僅かに形成されている。
 図7(a)および(b)は、それぞれ、封止部材400の斜視図および平面図であり、図7(c)は、図7(b)のA-A´断面図である。
 2つの封止部材400は、弾性材料、たとえば、シリコーンゴム等のゴム材料により形成され、長円の筒形状を有する。
 各封止部材400には、その外周面を周回する、弾性変形可能な環状のヒレ部410が先端部と中間部とに形成される。図7(c)に示すように、ヒレ部410は、断面が直角三角形に類似した形状を有し、先端方向(上方向)に向く面411が、緩やかに凸湾曲しつつ傾斜し、基端方向(下方向)を向く面412が、緩やかに凹湾曲する。ケース200の第2孔242、252の抜き勾配に合わせるため、先端部のヒレ部410の高さが中間部のヒレ部410の高さよりも僅かに低くなっている。また、各封止部材400には、基端部にフランジ部420が形成される。さらに、各封止部材400には、その内周面を周回する、弾性変形可能な2つの環状のリブ430が形成される。各リブ430は、断面が半円形状を有する。封止部材400の長さ方向(上下方向)において、先端側のリブ430は2つのヒレ部410の間に位置し、基端側のリブ430は中間部のヒレ部410とフランジ部420の間に位置する。即ち、封止部材400の長さ方向において、2つのヒレ部410の位置と2つのリブ430の位置とが異なっている。
 ヒレ部410を含む封止部材400の外径は、第1貫通孔240および第2貫通孔250の第2孔242、252の径よりも大きくなっている。また、リブ430を含む封止部材400の内径は、第1下接続端子部650および第2下接続端子部750の径(厚さ、幅)よりも小さくなっている。
 図8(a)は、充填樹脂300が充填される前の状態のフィルムコンデンサ1の側面断面図であり、図8(b)は、充填樹脂300が充填される前の状態のフィルムコンデンサ1の中央部の平面図である。図9は、第1貫通孔240の周辺が示された、充填樹脂300が充填される前の状態のフィルムコンデンサ1の要部の断面図である。なお、図9では、便宜上、封止部材400は、ヒレ部410とリブ430とが、変形する前の状態で示されている。
 コンデンサ素子ユニット100は、ケース200の上面の開口部200aからケース200内に収容される。この際、第1バスバー600の第1下接続端子部650が、第1貫通孔240に通されて外部に導出され、第2バスバー700の第2下接続端子部750が、第2貫通孔250に通されて外部に導出される。このとき、第1貫通孔240および第2貫通孔250の第1孔241、251は、ケース200の内部に向かって拡がっているので、ケース200の内部において、第1下接続端子部650および第2下接続端子部750を第1貫通孔240および第2貫通孔250に容易に挿入することができる。第1貫通孔240および第2貫通孔250を通された第1下接続端子部650および第2下接続端子部750は、第1孔241、251により位置が規制される。
 コンデンサ素子ユニット100がケース200内に挿入されると、第1バスバー600の第1電極端子部610が前側面部202に対向し、第1電極端子部610の4つの第1突起部615が、ケース200の上部、即ち底面部201よりも開口部200aに近い位置において、前側面部202の中央部の4本の第1リブ220に当接する。同様に、第2バスバー700の第2電極端子部710が後側面部203に対向し、第2電極端子部710の4つの第2突起部715が、ケース200の上部において、後側面部203の中央部の4本の第2リブ230に当接する。
 このとき、第1リブ220と第1突起部615は、互いの先端221、615aの平坦面同士が当接し、第2リブ230と第2突起部715は、互いの先端231、715aの平坦面同士が当接する。このため、第1リブ220と第1突起部615との位置あるいは第2リブ230と第2突起部715との位置が左右方向に多少ずれても、これらを確実に当接させることができる。また、第1突起部615および第2突起部715の先端615a、715aの径(左右方向の寸法)が、第1リブ220および第2リブ230の先端221、231の幅(左右方向の寸法)よりも大きくなっているので、第1リブ220および第2リブ230の幅が広くなることによるケース200の樹脂量の増加を抑制しつつ、第1リブ220と第1突起部615とを、および、第2リブ230と第2突起部715とを、さらに確実に当接させることができる。
 なお、第1リブ220および第2リブ230の上端部222、232、並びに、第1突起部615および第2突起部715の周面615b、715bの下側、即ち底面部201側は、ケース200の内部へ向かうに従い開口部200aから離れるように傾斜している。これにより、コンデンサ素子ユニット100が上方からケース200内に挿入される際、第1突起部615および第2突起部715が第1リブ220および第2リブ230の上端部222、232に引っ掛かりにくくなる。よって、コンデンサ素子ユニット100をケース200内に円滑に収容できる。
 コンデンサ素子ユニット100がケース200内に収容された後、封止部材400が、ケース200の外側から、第1下接続端子部650および第2下接続端子部750に挿入されるとともに第1貫通孔240および第2貫通孔250の第2孔242、252に挿入される。封止部材400が、そのフランジ部420がケース200の張出部206における第2孔242、252の周囲の壁面に当接するまで、第2孔242、252の中に押し込まれると、封止部材400の装着が完了する。フランジ部420が張出部206の壁面に当接していることを確認することにより、封止部材400が完全に装着されていることを確認できる。
 図9に示すように、第1下接続端子部650の外面と第1貫通孔240の第2孔242の内壁面との間に封止部材400が介在し、第1下接続端子部650と第1貫通孔240との間が封止される。封止部材400の外周面の2つのヒレ部410は、下方向に、即ち、第1貫通孔240への封止部材400の挿入方向との反対方向に倒れるとともに内側へ縮むように変形し、第2孔242の内壁面に、全周において当接する。各ヒレ部410は、第2孔242の内壁面に押圧された状態となる。
 また、封止部材400の内周面の2つのリブ430は、内側へ縮むように変形し、第1下接続端子部650の外面に、全周において当接する。各リブ430は、第1下接続端子部650の外面に押圧された状態となる。封止部材400の内周面のリブ430以外の部分は、第1下接続端子部650の外面に接触しない。このため、封止部材400を第1下接続端子部650に挿入しやすくなる。
 封止部材400の先端からフランジ部420の手前までの長さは、第2孔242の長さよりも短くされている。これにより、第1貫通孔240の第1孔241と第2孔242との間の壁面と、封止部材400の先端面との間に、僅かな隙間が形成される。
 同様にして、第2下接続端子部750の外面と第2貫通孔250の第2孔252の内壁面との間に封止部材400が介在し、第2下接続端子部750と第2貫通孔250との間が封止される。2つのヒレ部410は、変形して第2孔252の内壁面に、全周において当接し、2つのリブ430は、変形して第2下接続端子部750の外面に、全周において当接する。第2貫通孔250の第1孔251と第2孔252との間の壁面と、封止部材400の先端面との間に、僅かな隙間が形成される。
 なお、封止部材400のヒレ部410は、先端方向、即ち挿入方向に向く面411が傾斜している。このため、封止部材400を第2孔242、252に挿入する際に生じる抵抗が小さくなり、封止部材400を第2孔242、252に挿入しやすい。
 コンデンサ素子ユニット100が収容されたケース200内に、開口部200aを通じて液相状態の充填樹脂300が注入され、溜められる。このとき、第1下接続端子部650と第1貫通孔240との間が封止部材400により封止されており、第2下接続端子部750と第2貫通孔250との間が封止部材400により封止されている。これにより、液相状態の充填樹脂300が第1貫通孔240および第2貫通孔250からケース200の外部へ漏れることが防止される。
 特に、封止部材400は、ヒレ部410が、その変形により生じる押圧力(応力)で第1貫通孔240および第2貫通孔250の第2孔242、252の内壁面に強く密着するため、封止部材400と第2孔242、252の内壁面との間が強く塞がれる。これにより、封止部材400と第2孔242、252との間からの充填樹脂300の漏れを良く防止できる。
 さらに、封止部材400は、リブ430が、その変形により生じる押圧力(応力)で第1下接続端子部650および第2下接続端子部750の外面に強く密着するため、封止部材400と第1下接続端子部650および第2下接続端子部750の外面との間が強く塞がれる。これにより、封止部材400と第1下接続端子部650および第2下接続端子部750との間からの充填樹脂300の漏れを良く防止できる。
 さらに、封止部材400のフランジ部420により、第2孔242、252がケース200の外側から塞がれるので、充填樹脂300が第1貫通孔240および第2貫通孔250からケース200の外部へ漏れることが一層防止される。
 ケース200内に注入された充填樹脂300の一部は、前側面部202と第1電極端子部610との間および後側面部203と第2電極端子部710との間に流れ込む。
 第1突起部615の上下方向(開口部200aと底面部201とが並ぶ方向)の寸法は、第1リブ220の上下方向の寸法より小さく、中央部の4本の第1リブ220の位置では、上下方向において、第1リブ220と第1突起部615とが接触している部分以外は、第1電極端子部610と第1リブ220との間に隙間が生じている。同様に、第2突起部715の上下方向の寸法は、第2リブ230の上下方向の寸法より小さく、中央部の4本の第2リブ230の位置では、上下方向において、第2リブ230と第2突起部715とが接触している部分以外は、第2電極端子部710と第2リブ230との間に隙間が生じている。このため、充填樹脂300は、第1リブ220および第2リブ230の位置において、左右方向に円滑に行き来でき、前側面部202と第1電極端子部610との間および後側面部203と第2電極端子部710との間に良好に行き渡る。
 さらに、ケース200内に流入した充填樹脂300は、第1バスバー600に設けられた各孔616、621および第2バスバー700に設けられた各孔716、721、722、723を流通することにより、コンデンサ素子ユニット100の内部側、即ち、第1バスバー600および第2バスバー700と3つのコンデンサ素子500との間にも良好に行き渡る。
 ケース200内への充填樹脂300の注入が完了すると、ケース200が加熱される、これにより、ケース200内の充填樹脂300が硬化する。その後、硬化した充填樹脂300は冷却されるが、この際に充填樹脂300が収縮し得る。このとき、ケース200の前側面部202、後側面部203、左側面部204および右側面部205には、収縮しようとする充填樹脂300により、ケース200の内部側に引かれる応力が発生する。
 前側面部202および後側面部203は、各6本の第1リブ220および第2リブ230により補強されている。さらに、中央部の各4本の第1リブ220および第2リブ230が、第1突起部615および第2突起部715に当接することにより、前側面部202および後側面部203が、ケース200の内側から第1突起部615および第2突起部715に支えられている。これにより、前側面部202および後側面部203のケース200の内部側へ反りが強固に抑制される。特に、前側面部202および後側面部203は、開口部200aに近い上部側が反りやすいが、第1突起部615および第2突起部715が上部に位置しているので、前側面部202および後側面部203の反りを効果的に抑制できる。
 一方、左側面部204および右側面部205は、前後方向の寸法が小さい上に、外壁面に形成された取付タブ210により補強されている。これにより、左側面部204および右側面部205は、第1リブ220および第2リブ230と第1突起部615および第2突起部715とによる構成がなくても、ケース200の内部側への反りが防止される。
 このようにして、図1(a)および(b)に示すように、フィルムコンデンサ1が完成する。
 フィルムコンデンサ1は、電気自動車に備えられたインバータ装置等、各種の外部装置に搭載される。第1上接続端子部630と第2上接続端子部730に、外部装置等に備えられた、これら接続端子部630、730に対応する一対の外部端子(図示せず)が接続される。また、第1下接続端子部650と第2下接続端子部750に、外部装置に備えられた、これら接続端子部650、750に対応する一対の外部端子(図示せず)が接続される。
 なお、外部装置に搭載されたときのフィルムコンデンサ1の前後左右の方向は、本実施形態に示した方向、即ち、ケース200の開口部200aが上方向、底面部201が下方向となる方向とは必ずしも同じとならない。たとえば、フィルムコンデンサ1は、後側面部203が下方向となるように外部装置に設置され得る。そして、フィルムコンデンサ1に強固な冷却が必要となる場合には、後側面部203の外面に冷却器(図示せず)が装着される。このとき、フィルムコンデンサ1は、後側面部203の平面度が高くなるので、冷却器の密着性が良くなり、良好な冷却性能が得られる。
 <実施の形態の効果>
 以上、本実施の形態によれば、以下の効果が奏される。
 フィルムコンデンサ1は、第1下接続端子部650(第2下接続端子部750)の外面と第1貫通孔240(第2貫通孔250)の内壁面との間に介在する環状の封止部材400を備える。封止部材400は、その外面に変形可能な環状のヒレ部410を有する。ヒレ部410を含む封止部材400の外径は、第1貫通孔240(第2貫通孔250)の径よりも大きく、ヒレ部410は、変形することにより第1貫通孔240(第2貫通孔250)の内壁面に当接する。
 この構成によれば、第1下接続端子部650(第2下接続端子部750)と第1貫通孔240(第2貫通孔250)との間が封止部材400により封止されるので、液相状態の充填樹脂300が第1貫通孔240(第2貫通孔250)からケース200の外部へ漏れることが防止される。特に、ヒレ部410により、封止部材400と第1貫通孔240(第2貫通孔250)の内壁面との間が強く塞がれるので、封止部材400と第1貫通孔240(第2貫通孔250)との間からの充填樹脂300の漏れを良く防止できる。しかも、封止部材400を第1貫通孔240(第2貫通孔250)に装着するだけでよく、第1貫通孔240(第2貫通孔250)からの充填樹脂300の漏れを容易に防止できる。
 また、フィルムコンデンサ1は、封止部材400が、ケース200の外側における第1貫通孔240(第2貫通孔250)の周囲の壁面に当接して第1貫通孔240(第2貫通孔250)をケース200の外側から塞ぐフランジ部420を含むような構成とされている。
 この構成によれば、充填樹脂300が第1貫通孔240(第2貫通孔250)からケース200の外部へ漏れることが一層防止される。
 さらに、フィルムコンデンサ1は、第1貫通孔240(第2貫通孔250)が、第1孔241(251)と、当該第1孔241(251)と連続する第2孔242(252)とを含み、第2孔242(252)が第1孔241(251)よりも大きく、封止部材400が第2孔242(252)に配置されるような構成とされている。
 この構成によれば、第1孔241(251)により、第1下接続端子部650(第2下接続端子部750)の位置を規制しつつ、封止部材400により、第1下接続端子部650(第2下接続端子部750)と第2孔242(252)との間を封止できる。
 さらに、フィルムコンデンサ1は、第1孔241(251)がケース200の内側に位置し、第2孔242(252)がケース200の外側に位置するように構成されている。
 この構成によれば、封止部材400をケース200の外側から第2孔242(252)に挿入できるので、ケース200への封止部材400の装着が容易になる。
 さらに、フィルムコンデンサ1は、封止部材400が、その内面に変形可能な環状のリブ430を有する。リブ430を含む封止部材400の内径は、第1下接続端子部650(第2下接続端子部750)の径よりも小さく、リブ430は、変形することにより第1下接続端子部650(第2下接続端子部750)の外面に当接する。
 この構成によれば、リブ430により、封止部材400と第1下接続端子部650(第2下接続端子部750)の外面との間が強く塞がれるので、封止部材400と第1下接続端子部650(第2下接続端子部750)との間からの充填樹脂300の漏れを良く防止できる。
 さらに、フィルムコンデンサ1は、封止部材400の長さ方向において、ヒレ部410の位置とリブ430の位置とが異なるような構成とされている。
 この構成によれば、ヒレ部410により第1貫通孔240(第2貫通孔250)の内壁面に加わる応力とリブ430により第1下接続端子部650(第2下接続端子部750)の外面に加わる応力の位置を、封止部材400の長さ方向に分散できるので、第1貫通孔240(第2貫通孔250)への封止部材400の挿入が容易になる。
 以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、また、本発明の適用例も、上記実施の形態の他に、種々の変更が可能である。
 たとえば、上記実施の形態では、封止部材400の外周面に、断面が直角三角形に類似する形状を有する2つのヒレ部410が形成された。しかしながら、ヒレ部410の形状は、上記の形状に限られず、適宜、変更でき、また、ヒレ部410の個数も、封止部材400の長さ等に応じて適宜、変更できる。
 また、上記実施の形態では、封止部材400の内周面に、断面が半円形状を有する2つのリブ430が形成された。しかしながら、リブ430の形状は、上記の形状に限られず、適宜、変更でき、また、リブ430の個数も、封止部材400の長さ等に応じて適宜、変更できる。さらに、封止部材400は、内周面にリブ430が設けられず、内周面全体が第1下接続端子部650(第2下接続端子部750)の外面に密着する構成とされてもよい。
 さらに、上記実施の形態では、封止部材400にフランジ部420が設けられた。しかしながら、封止部材400は、フランジ部420が設けられない構成とされてもよい。
 さらに、上記実施の形態では、第1貫通孔240および第2貫通孔250が、第1孔241、251と第2孔242、252とにより構成された。しかしながら、第1貫通孔240および第2貫通孔250は、第1孔241、251がなく、第2孔242、252がケース200の内部に繋がるような構成とされてもよい。この場合、第2孔242、252の長さが変更されることに応じて、封止部材400の長さが変更されるとよい。
 また、上記実施の形態では、ケース200の底面部201に第1貫通孔240および第2貫通孔250が設けられた。しかしながら、ケース200の前側面部202、後側面部203、左側面部204および右側面部205の何れかに第1貫通孔240および第2貫通孔250が設けられてもよい。また、ケース200の複数の側面部に、第1貫通孔および第2貫通孔が設けられ、第1バスバー600および第2バスバー700に、それら貫通孔に対応する接続端子部が設けられてもよい。
 さらに、上記実施の形態では、コンデンサ素子ユニット100に3個のコンデンサ素子500が含まれた。しかしながら、コンデンサ素子500の個数は、1個である場合も含めて、適宜、変更することができる。
 さらに、上記実施の形態では、コンデンサ素子500は、誘電体フィルム上にアルミニウムを蒸着させた2枚の金属化フィルムを重ね、重ねた金属化フィルムを巻回または積層することで形成されたものであるが、これ以外にも、誘電体フィルムの両面にアルミニウムを蒸着させた金属化フィルムと絶縁フィルムとを重ね、これを巻回または積層することにより、これらコンデンサ素子500が形成されてもよい。
 さらに、上記実施の形態では、本発明のコンデンサの一例として、フィルムコンデンサ1が挙げられた。しかしながら、本発明は、フィルムコンデンサ1以外のコンデンサに適用することもできる。
 この他、本発明の実施の形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内において、適宜、種々の変更が可能である。
 なお、上記実施の形態の説明において「上方」「下方」等の方向を示す用語は、構成部材の相対的な位置関係にのみ依存する相対的な方向を示すものであり、鉛直方向、水平方向等の絶対的な方向を示すものではない。
 本発明は、各種電子機器、電気機器、産業機器、車両の電装等に使用されるコンデンサに有用である。
 1 フィルムコンデンサ(コンデンサ)
 200 ケース
 240 第1貫通孔(貫通孔)
 241 第1孔
 242 第2孔
 250 第2貫通孔(貫通孔)
 251 第1孔
 252 第2孔
 300 充填樹脂
 400 封止部材
 410 ヒレ部(第1突起部)
 420 フランジ部(閉塞部)
 430 リブ(第2突起部)
 500 コンデンサ素子
 510 第1電極(電極)
 520 第2電極(電極)
 600 第1バスバー(バスバー)
 650 第1下接続端子部(接続端子部)
 700 第2バスバー(バスバー)
 750 第2下接続端子部(接続端子部)

Claims (6)

  1.  コンデンサ素子と、
     前記コンデンサ素子の電極に接続されるバスバーと、
     前記コンデンサ素子が収容されるケースと、
     前記ケース内に充填される充填樹脂と、
     前記ケースに設けられる貫通孔と、
     前記バスバーに設けられ、前記貫通孔から外部に導出される、外部端子に接続可能な接続端子部と、
     前記接続端子部の外面と前記貫通孔の内壁面との間に介在する環状の封止部材と、を備え、
     前記封止部材は、その外面に変形可能な環状の第1突起部を有し、
     前記第1突起部を含む前記封止部材の外径は、前記貫通孔の径よりも大きく、
     前記第1突起部は、変形することにより前記貫通孔の内壁面に当接する、
    ことを特徴とするコンデンサ。
  2.  請求項1に記載のコンデンサにおいて、
     前記封止部材は、前記ケースの外側における前記貫通孔の周囲の壁面に当接して前記貫通孔を前記ケースの外側から塞ぐ閉塞部を含む、
    ことを特徴とするコンデンサ。
  3.  請求項1または2に記載のコンデンサにおいて、
     前記貫通孔は、第1孔と、当該第1孔と連続する第2孔とを含み、
     前記第2孔は、前記第1孔よりも大きく、
     前記封止部材は、前記第2孔に配置される、
    ことを特徴とするコンデンサ。
  4.  請求項3に記載のコンデンサにおいて、
     前記第1孔は前記ケースの内側に位置し、前記第2孔は前記ケースの外側に位置する、
    ことを特徴とするコンデンサ。
  5.  請求項1ないし4の何れか一項に記載のコンデンサにおいて、
     前記封止部材は、その内面に変形可能な環状の第2突起部を有し、
     前記第2突起部を含む前記封止部材の内径は、前記接続端子部の径よりも小さく、
     前記第2突起部は、変形することにより前記接続端子部の外面に当接する、
    ことを特徴とするコンデンサ。
  6.  請求項5に記載のコンデンサにおいて、
     前記封止部材の長さ方向において、前記第1突起部の位置と前記第2突起部の位置とが異なっている、
    ことを特徴とするコンデンサ。
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