WO2022054476A1 - 電力変換装置 - Google Patents
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Definitions
- the disclosure described in this specification relates to a power conversion device.
- Patent Document 1 discloses an inverter having a DC smoothing circuit connected to a battery, a three-phase AC conversion circuit connected to the DC smoothing circuit, and a smoothing capacitor.
- the DC smoothing circuit has two current paths connected to the battery. Each of these two current paths is provided with one Y capacitor for removing current noise leaking from the three-phase AC conversion circuit. Therefore, the number of parts may increase.
- An object of the present disclosure is to provide a power conversion device in which an increase in the number of parts is suppressed.
- the power conversion device is The first and second wiring connected to the power supply, The first capacitor connected to the first wiring and the second wiring, Electrical components with multiple switches connected in parallel to the first capacitor in the first and second wires, It has a second capacitor connected to one of the first wiring and the second wiring and connected to a reference potential portion having a constant potential.
- the impedance of the first energization path between the power supply and the other side connection point connected to the first capacitor in the other of the first wiring and the second wiring without passing through the first capacitor is the impedance of the other side connection point and the second. It is higher than the impedance of the second energization path via the first capacitor with the capacitor.
- the current noise generated on each of the first wiring side and the second wiring side easily flows to the second capacitor connected to one of the first wiring and the second wiring. Therefore, even if the second capacitor is not individually connected to each of the first wiring and the second wiring, the current noise generated on each of the first wiring side and the second wiring side can be removed. This reduces the number of parts.
- the in-vehicle system 100 constitutes a system for an electric vehicle.
- the in-vehicle system 100 includes a battery 200, a power conversion device 300, and a motor 400.
- the battery 200 corresponds to a power source.
- the battery 200 is abbreviated as "BATT".
- the in-vehicle system 100 has a plurality of ECUs (not shown).
- the ECU is mounted on the board 800. These plurality of ECUs send and receive signals to and from each other via bus wiring.
- a plurality of ECUs cooperate to control an electric vehicle. By controlling the plurality of ECUs, the regeneration and power running of the motor 400 according to the SOC of the battery 200 are controlled. SOC is an abbreviation for state of charge.
- ECU is an abbreviation for electronic control unit.
- the substrate 800 is abbreviated as "CB".
- Battery 200 has a plurality of secondary batteries. These plurality of secondary batteries form a battery stack connected in series. The SOC of this battery stack corresponds to the SOC of the battery 200.
- a lithium ion secondary battery, a nickel hydrogen secondary battery, an organic radical battery and the like can be adopted.
- the power conversion device 300 has an inverter 500 and a second capacitor 600.
- the power conversion device 300 performs power conversion between the battery 200 and the motor 400.
- the power conversion device 300 converts the DC power of the battery 200 into AC power.
- the power conversion device 300 converts the AC power generated by the power generation (regeneration) of the motor 400 into DC power.
- the motor 400 is connected to an output shaft of an electric vehicle (not shown).
- the rotational energy of the motor 400 is transmitted to the traveling wheels of the electric vehicle via the output shaft.
- the rotational energy of the traveling wheel is transmitted to the motor 400 via the output shaft.
- the motor 400 is powered by AC power supplied from the power conversion device 300. As a result, propulsive force is imparted to the traveling wheels. Further, the motor 400 is regenerated by the rotational energy transmitted from the traveling wheels. The AC power generated by this regeneration is converted into DC power by the power conversion device 300. This DC power is supplied to the battery 200. DC power is also supplied to various electric loads mounted on electric vehicles.
- the inverter 500 has an electrical component 501 having a leg group 510 composed of a plurality of switches and a first capacitor 520.
- the inverter 500 is connected to each of the first power supply bus bar 910 and the second power supply bus bar 920 connected to the battery 200.
- the first power supply bus bar 910 is connected to the positive electrode of the battery 200.
- the second power supply bus bar 920 is connected to the negative electrode of the battery 200.
- the electric component 501 and the first capacitor 520 are connected in parallel to the first power supply bus bar 910 and the second power supply bus bar 920.
- the first power supply bus bar 910 corresponds to the first wiring.
- the second power supply bus bar 920 corresponds to the second wiring.
- the leg group 510 described above has a U-phase leg 513, a V-phase leg 514, and a W-phase leg 515.
- Each of these three-phase legs has a first high-side switch 511 and a first low-side switch 512 as switches.
- each of the three-phase legs has a first high-side diode 511a and a first low-side diode 512a as diodes.
- the first high-side switch 511 and the first low-side switch 512 correspond to switches.
- the cathode connection point of the first high-side diode 511a is connected to the collector electrode of the first high-side switch 511.
- the anode connection point of the first high-side diode 511a is connected to the emitter electrode of the first high-side switch 511.
- the first high-side diode 511a is connected in anti-parallel to the first high-side switch 511.
- the cathode connection point of the first low-side diode 512a is connected to the collector electrode of the first low-side switch 512.
- the anode connection point of the first low-side diode 512a is connected to the emitter electrode of the first low-side switch 512.
- the first low-side diode 512a is connected in anti-parallel to the first low-side switch 512.
- the switches and diodes provided for each of the three-phase legs are resin-sealed with a resin member (not shown). A part of the collector terminal connected to the collector electrode of the first high side switch 511 is exposed from the resin member. A part of the collector terminal is connected to the first power supply bus bar 910.
- a part of the emitter terminal connected to the emitter electrode of the first low side switch 512 is exposed from the resin member.
- a part of the emitter terminal is connected to the second feeding bus bar 920.
- a part of the switch terminals such as the gate terminal and the sensor terminal connected to the gate electrodes of the first high side switch 511 and the first low side switch 512 are exposed from the resin member.
- the switch terminal is connected to the board 800.
- a part of the output terminals connected to the emitter electrode of the first high side switch 511 and the collector electrode of the first low side switch 512 is exposed from the resin member.
- the U-phase bus bar 410 is connected to the output terminals connected to the emitter electrode of the first high-side switch 511 and the collector electrode of the first low-side switch 512 included in the U-phase leg 513.
- the U-phase bus bar 410 is connected to the U-phase stator coil of the motor 400.
- the V-phase bus bar 420 is connected to the output terminals connected to the emitter electrode of the first high-side switch 511 and the collector electrode of the first low-side switch 512 included in the V-phase leg 514.
- the V-phase bus bar 420 is connected to the V-phase stator coil of the motor 400.
- the W-phase bus bar 430 is connected to the output terminals connected to the emitter electrode of the first high-side switch 511 and the collector electrode of the first low-side switch 512 included in the W-phase leg 515.
- the W-phase bus bar 430 is connected to the W-phase stator coil of the motor 400.
- an n-channel type IGBT is used as the switch.
- MOSFETs may be adopted instead of IGBTs.
- the diode does not have to be used.
- These switches can be manufactured by semiconductors such as Si and wide-gap semiconductors such as SiC.
- the constituent material of the semiconductor element is not particularly limited.
- the first capacitor 520 is a smoothing capacitor that smoothes the pulsating current generated when alternating current is rectified to direct current.
- the first capacitor 520 has two electrodes. One of these two electrodes is connected to the first feeding bus bar 910 at the first capacitor connection point 521. The other electrode of these two electrodes is connected to the second feeding bus bar 920 at the second capacitor connection point 522.
- the second capacitor 600 is a filter capacitor for removing the current noise flowing through the first feeding bus bar 910 and the second feeding bus bar 920.
- High-frequency current noise generated by the inverter 500, current noise generated by the intrusion of electromagnetic noise into the power supply bus bar, and the like flow through these power supply bus bars.
- the second capacitor 600 has two electrodes. One of these two electrodes is connected to the first feeding bus bar 910 at the third capacitor connection point 601. The other electrode of these two electrodes is connected to the vehicle body 700 at the fourth capacitor connection point 602. The fourth capacitor connection point 602 may not be connected to the vehicle body 700.
- the second capacitor 600 may be connected to a reference potential at which the potential is constant.
- the vehicle body 700 corresponds to the reference potential portion.
- the capacitance of the second capacitor 600 is larger than the stray capacitance of the battery 200.
- the electric component 501 and the first capacitor 520 are connected in parallel to the first feeding bus bar 910 and the second feeding bus bar 920.
- the first power supply bus bar 910 is connected to the positive electrode of the battery 200.
- the second power supply bus bar 920 is connected to the negative electrode of the battery 200.
- the first capacitor connection point 521 to which the first capacitor 520 is connected in the first power supply bus 910 is the first connection point 931 with the battery 200 of the first power supply bus 910 and the electric component 501 of the first power supply bus 910. It is located between the second connecting points 932.
- the first capacitor connection point 521 corresponds to one side connection point.
- the second capacitor connection point 522 to which the first capacitor 520 is connected in the second power supply bus bar 920 is a third connection point 941 with the battery 200 of the second power supply bus bar 920 and the electric component 501 of the second power supply bus bar 920. It is located between the 4th connection points 942.
- the second capacitor connection point 522 corresponds to the other side connection point.
- first propagation portion 911 the portion between the first connection point 931 and the first capacitor connection point 521 in the first power supply bus bar 910 is referred to as a first propagation portion 911.
- second propagation portion 912 The portion between the first capacitor connection point 521 and the second connection point 932 in the first feeding bus bar 910 is referred to as a second propagation portion 912.
- the first connection point 931 corresponds to the third connection point.
- the portion between the third connection point 941 and the second capacitor connection point 522 in the second power supply bus bar 920 is referred to as a third propagation portion 921.
- the portion between the second capacitor connection point 522 and the fourth connection point 942 in the second feeding bus bar 920 is referred to as a fourth propagation portion 922.
- the third connection point 941 corresponds to the first connection point.
- the fourth connection point 942 corresponds to the second connection point.
- connection point of the second capacitor 600 with the first feeding bus bar 910 is at the first propagation portion 911 of the first feeding bus bar 910.
- the connection point of the second capacitor 600 with the first feeding bus bar 910 is referred to as a third capacitor connection point 601.
- the third capacitor connection point 601 is between the first connection point 931 and the first capacitor connection point 521.
- the third capacitor connection point 601 may be located at the second propagation portion 912.
- the second capacitor 600 may be connected to the second power supply bus bar 920. In that case, the second capacitor 600 is connected to either the third propagation portion 921 or the fourth propagation portion 922 of the second feeding bus bar 920. In that case, the third capacitor connection point 601 is located at the third propagation portion 921 or the fourth propagation portion 922.
- the electrical component 501 has a plurality of switches.
- PWM control of a plurality of switches DC power is converted into AC power and AC power is converted into DC power. Due to this PWM control, high frequency current noise is generated from a plurality of switches. This current noise is passed from the electric component 501 to the second propagation portion 912 and the fourth propagation portion 922, respectively.
- the frequency of this current noise is higher than that of the AC power flowing through the first power supply bus bar 910 and the second power supply bus bar 920.
- the impedance of the first energization path 901 between the second capacitor connection point 522 and the third connection point 941 is between the second capacitor connection point 522 and the third capacitor connection point 601. It is higher than the impedance of the second energization path 902.
- the impedance of the first capacitor 520 is lower than the impedance of the first energization path 901 because of the magnitude relationship of the impedance.
- the impedance of the third current-carrying path 903 between the first capacitor connection point 521 and the third capacitor connection point 601 is between the first capacitor connection point 521 and the third connection point 941. It is lower than the impedance of the fourth energization path 904.
- the first energization path 901 to the fourth energization path 904 shown above are indicated by solid arrows in FIG.
- the first energization path 901 includes the third propagation portion 921.
- the second energization path 902 includes a first capacitor 520 and a part of the first propagation portion 911.
- the third energization path 903 includes a part of the first propagation portion 911.
- the fourth energization path 904 includes a first capacitor 520 and a third propagation portion 921.
- the power conversion device 300 has a case 502 in addition to the components of the circuit described so far.
- the inverter 500 is housed in the case 502.
- a part of the first propagation part 911 and a part of the third propagation part 921 are exposed from the case 502.
- the second capacitor 600 is connected to a part of the first propagation portion 911 exposed from the case 502.
- the second capacitor 600 is located outside the case 502.
- a part of the first propagation portion 911 exposed from the case 502 is covered with a shield portion 940 made of a member having a high magnetic permeability.
- the impedance of the first energization path 901 is higher than the impedance of the second energization path 902. Therefore, the current noise generated on the second power supply bus bar 920 side of the electric component 501 is more likely to flow in the second energization path 902 than in the first energization path 901.
- the impedance of the third energization path 903 is lower than the impedance of the fourth energization path 904. Therefore, the current noise generated on the first power supply bus bar 910 side of the electric component 501 is more likely to be passed through the third energization path 903 than the fourth energization path 904.
- the second energization path 902 and the third energization path 903 include a part of the first propagation portion 911.
- a second capacitor 600 is connected to a part of the first propagation portion 911 at a third capacitor connection point 601.
- the second capacitor 600 is not individually connected to each of the first power supply bus bar 910 and the second power supply bus bar 920, it occurs on the first power supply bus bar 910 side and the second power supply bus bar 920 side of the electric component 501, respectively.
- Current noise can be removed.
- the number of parts can be reduced.
- the second capacitor 600 is arranged outside the case 502. This makes it difficult to regulate the arrangement of the electrical components 501 and the first capacitor 520 inside the case 502. Inside the case 502, the degree of freedom in designing the electrical component 501 and the first capacitor 520 is likely to be improved.
- the capacitance of the second capacitor 600 is larger than the stray capacitance of the battery 200. Therefore, the current noise flowing through the first propagation portion 911 is easily removed by the second capacitor 600.
- the electrical component 501 may include a reactor 530, a connecting bus bar 531 and an A-phase leg 518, and a third capacitor 540.
- the A-phase leg 518 consists of two series-connected second high-side switches 516 and a second low-side switch 517.
- the second high side switch 516 corresponds to an auxiliary switch.
- the first feeding bus bar 910 has a fifth propagation portion 913 connected to the second propagation portion 912 via the reactor 530 and the second high side switch 516, in addition to the first propagation portion 911 and the second propagation portion 912. is doing.
- the reactor 530 and the second high-side switch 516 play a part of the first power feeding bus bar 910 that connects the second propagation portion 912 and the fifth propagation portion 913.
- one end of the reactor 530 is connected to one end of the second propagation portion 912.
- the other end of the reactor 530 is connected to one end of the connecting bus bar 531.
- the other end of the connecting bus bar 531 is connected to the midpoint between the second high-side switch 516 and the second low-side switch 517 included in the A-phase leg 518.
- the connection point between one end of the second propagation portion 912 and one end of the reactor 530 corresponds to the second connection point 932.
- the collector electrode of the second high side switch 516 is connected to the fifth propagation portion 913.
- the emitter electrode of the second low-side switch 517 is connected to the fourth propagation portion 922.
- the emitter electrode of the second high-side switch 516 and the collector electrode of the second low-side switch 517 are connected.
- the second high-side switch 516 and the second low-side switch 517 are sequentially connected in series from the fifth propagation portion 913 to the fourth propagation portion 922.
- the third capacitor 540 and the leg group 510 described above are connected to the fifth propagation portion 913 and the fourth propagation portion 922.
- the A-phase leg 518, the third capacitor 540, and the leg group 510 are connected in parallel between the fifth propagation site 913 and the fourth propagation site 922.
- the leg group 510 is connected to the fifth propagation site 913 at the first switch connection point 551.
- the leg group 510 is connected to the fourth propagation site 922 at the second switch connection point 552.
- the third capacitor 540 has two electrodes. One of these two electrodes, the first electrode, is connected to the fifth propagation site 913 at the fifth capacitor connection point 541. The other electrode of these two electrodes is connected to the fourth propagation site 922 at the sixth capacitor connection point 542.
- the impedance between the 5th capacitor connection point 541 and the 1st connection point 931 tends to be higher than the impedance between the 5th capacitor connection point 541 and the 3rd connection point 941 via the 3rd capacitor 540. ..
- the current noise generated on the fifth propagation portion 913 side of the leg group 510 easily flows to the fourth propagation portion 922 through the third capacitor 540.
- the current noise generated on the 4th propagation portion 922 side of the leg group 510 also easily flows to the 4th propagation portion 922.
- the first capacitor 520 is connected to the second power supply bus bar 920 at the second capacitor connection point 522.
- the current noise generated in the leg group 510 passes through the fourth propagation portion 922 and easily flows to the second capacitor connection point 522.
- the impedance of the first energization path 901 is higher than the impedance of the second energization path 902.
- the current noise flowing through the second capacitor connection point 522 is more likely to flow in the second energization path 902 than in the first energization path 901.
- the current noise generated in the leg group 510 and the A-phase leg 518 and flowing in the fourth propagation portion 922 tends to flow to the third capacitor connection point 601 before flowing to the second capacitor connection point 522. ..
- the current noise can be removed by the second capacitor 600 before flowing to the second capacitor connection point 522.
- the first energization path 901 includes the first propagation portion 911.
- the second energization path 902 includes a first capacitor 520 and a part of the fourth propagation portion 922.
- the second capacitor connection point 522 corresponds to the one-side connection point.
- the first connection point 931 corresponds to the first connection point.
- the second connection point 932 corresponds to the second connection point.
- the third connection point 941 corresponds to the third connection point.
- the first switch connection point 551 corresponds to the other side switch connection point.
- the second switch connection point 552 corresponds to the one-side switch connection point.
- the impedance of the first energization path 901 is higher than the impedance of the second energization path 902. Therefore, even if the current noise generated on the fifth propagation portion 913 side of the leg group 510 and the A-phase leg 518 flows to the first capacitor connection point 521, it flows to the second energization path 902 rather than the first energization path 901. It's getting easier.
- this current noise easily flows to the second capacitor 600. Even if the second capacitor 600 is not individually connected to the first feeding bus bar 910 and the second feeding bus bar 920, the current noise generated in the leg group 510 and the A-phase leg 518 can be removed.
- the second capacitor 600 may be located between the third connection point 941 and the second capacitor connection point 522.
- the second energization path 902 includes a part of the first capacitor 520 and the third propagation portion 921.
- the power conversion device 300 has a resistor 801 and a discharge resistance 950 as shown in FIG. 4, in addition to the components of the circuit described so far.
- the resistor 801 is mounted on the substrate 800 together with the above-mentioned ECU.
- the discharge resistor 950 is connected to the first feeding bus bar 910 and the second feeding bus bar 920.
- the impedance of the resistor 801 is higher than the impedance of the discharge resistance 950.
- the substrate 800 is equipped with a second capacitor 600 in addition to the ECU and the resistor 801.
- the second capacitor 600 is connected to the resistor 801.
- the first power supply bus bar 910 has a substrate propagation portion 914 connected to the substrate 800 in addition to the propagation portion described so far.
- the substrate propagation portion 914 is connected to the second capacitor 600 and the resistor 801 respectively. Therefore, the current noise generated from the leg group 510 flows through the second capacitor 600 and the resistor 801 respectively.
- the impedance of the resistor 801 is higher than the impedance of the discharge resistance 950. Therefore, the current noise is more likely to flow positively on the second capacitor 600 side than on the resistor 801 side. This makes it possible to reduce the capacity of the second capacitor 600.
- the physique of the second capacitor 600 tends to be small.
- the inverter 500 may include an A-phase leg 518, a reactor 530, or the like in addition to the leg group 510 and the first capacitor 520.
- the power conversion device 300 is included in the in-vehicle system 100 for an electric vehicle.
- the application of the power conversion device 300 is not particularly limited to the above example.
- a configuration in which a power conversion device 300 is included in a hybrid system including a motor 400 and an internal combustion engine can be adopted.
- the power conversion device 300 has a plurality of three-phase switch modules for constituting the inverter 500.
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Abstract
電源(200)に接続される第1配線(910)および第2配線(920)と、第1配線と第2配線に接続される第1コンデンサ(520)と、第1配線と第2配線で第1コンデンサと並列接続される複数のスイッチ(511,512)を備える電気部品(501)と、第1配線と第2配線のうちの一方に接続されるとともに、電位の一定な基準電位部(700)に接続される第2コンデンサ(600)と、を有し、第1配線と第2配線のうちの他方における第1コンデンサに接続される他方側接続点(521,522)と電源との間の第1コンデンサを介さない第1通電経路のインピーダンスが、他方側接続点と第2コンデンサとの間の第1コンデンサを介した第2通電経路のインピーダンスよりも高くなっている電力変換装置。
Description
この出願は、2020年9月10日に日本に出願された特許出願番号2020-152123号を基礎としており、基礎の出願の内容を、全体的に、参照により援用している。
本明細書に記載の開示は、電力変換装置に関するものである。
特許文献1には、バッテリに接続される直流平滑回路と、直流平滑回路に接続される3相交流変換回路および平滑コンデンサを有するインバータが知られている。
直流平滑回路はバッテリに接続される2つの電流経路を有している。これら2つの電流経路それぞれに3相交流変換回路から漏れ出す電流ノイズを除去するためのYコンデンサが1つずつ設けられている。そのために部品点数が多くなる虞がある。
本開示の目的は、部品点数の増大が抑制された電力変換装置を提供することである。
本開示の一態様による電力変換装置は、
電源に接続される第1配線および第2配線と、
第1配線と第2配線に接続される第1コンデンサと、
第1配線と第2配線で第1コンデンサと並列接続される複数のスイッチを備える電気部品と、
第1配線と第2配線のうちの一方に接続されるとともに、電位の一定な基準電位部に接続される第2コンデンサと、を有し、
第1配線と第2配線のうちの他方における第1コンデンサに接続される他方側接続点と電源との間の第1コンデンサを介さない第1通電経路のインピーダンスが、他方側接続点と第2コンデンサとの間の第1コンデンサを介した第2通電経路のインピーダンスよりも高くなっている。
電源に接続される第1配線および第2配線と、
第1配線と第2配線に接続される第1コンデンサと、
第1配線と第2配線で第1コンデンサと並列接続される複数のスイッチを備える電気部品と、
第1配線と第2配線のうちの一方に接続されるとともに、電位の一定な基準電位部に接続される第2コンデンサと、を有し、
第1配線と第2配線のうちの他方における第1コンデンサに接続される他方側接続点と電源との間の第1コンデンサを介さない第1通電経路のインピーダンスが、他方側接続点と第2コンデンサとの間の第1コンデンサを介した第2通電経路のインピーダンスよりも高くなっている。
これによれば、第1配線側と第2配線側それぞれで発生した電流ノイズが、第1配線と第2配線のうちの一方に接続された第2コンデンサに流れやすくなる。そのため第1配線と第2配線それぞれに第2コンデンサが個別に接続されなくても、第1配線側と第2配線側それぞれで発生した電流ノイズを除去することができる。これにより部品点数が削減される。
なお、上記の括弧内の参照番号は、後述の実施形態に記載の構成との対応関係を示すものに過ぎず、技術的範囲を何ら制限するものではない。
以下、図面を参照しながら本開示を実施するための複数の形態を説明する。各形態において先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する説明を省略する場合がある。各形態において構成の一部のみを説明している場合は、構成の他の部分については先行して説明した他の形態を適用することができる。
また各実施形態で具体的に組み合わせが可能であることを明示している部分同士の組合わせばかりではなく、組合わせに支障が生じなければ、明示していなくても実施形態同士、実施形態と変形例、および、変形例同士を部分的に組合せることも可能である。
(第1実施形態)
先ず、図1に基づいて電力変換装置300の設けられる車載システム100を説明する。この車載システム100は電気自動車用のシステムを構成している。車載システム100はバッテリ200、電力変換装置300、および、モータ400を有する。バッテリ200は電源に相当する。なお、図面においてはバッテリ200を「BATT」と略記して示している。
先ず、図1に基づいて電力変換装置300の設けられる車載システム100を説明する。この車載システム100は電気自動車用のシステムを構成している。車載システム100はバッテリ200、電力変換装置300、および、モータ400を有する。バッテリ200は電源に相当する。なお、図面においてはバッテリ200を「BATT」と略記して示している。
また車載システム100は図示しない複数のECUを有する。ECUは基板800に搭載されている。これら複数のECUはバス配線を介して相互に信号を送受信している。複数のECUは協調して電気自動車を制御している。複数のECUの制御により、バッテリ200のSOCに応じたモータ400の回生と力行が制御される。SOCはstate of chargeの略である。ECUはelectronic control unitの略である。なお、図面においては基板800を「CB」と略記して示している。
バッテリ200は複数の二次電池を有する。これら複数の二次電池は直列接続された電池スタックを構成している。この電池スタックのSOCがバッテリ200のSOCに相当する。二次電池としてはリチウムイオン二次電池、ニッケル水素二次電池、および、有機ラジカル電池などを採用することができる。
<電力変換装置>
電力変換装置300はインバータ500と第2コンデンサ600を有している。電力変換装置300はバッテリ200とモータ400との間の電力変換を行う。電力変換装置300はバッテリ200の直流電力を交流電力に変換する。電力変換装置300はモータ400の発電(回生)によって生成された交流電力を直流電力に変換する。
電力変換装置300はインバータ500と第2コンデンサ600を有している。電力変換装置300はバッテリ200とモータ400との間の電力変換を行う。電力変換装置300はバッテリ200の直流電力を交流電力に変換する。電力変換装置300はモータ400の発電(回生)によって生成された交流電力を直流電力に変換する。
モータ400は図示しない電気自動車の出力軸に連結されている。モータ400の回転エネルギーは出力軸を介して電気自動車の走行輪に伝達される。逆に、走行輪の回転エネルギーは出力軸を介してモータ400に伝達される。
モータ400は電力変換装置300から供給される交流電力によって力行する。これにより走行輪への推進力の付与が成される。またモータ400は走行輪から伝達される回転エネルギーによって回生する。この回生によって発生した交流電力は、電力変換装置300によって直流電力に変換される。この直流電力がバッテリ200に供給される。また直流電力は電気自動車に搭載された各種電気負荷にも供給される。
<インバータ>
インバータ500は複数のスイッチから成るレグ群510を備える電気部品501と第1コンデンサ520を有する。インバータ500はバッテリ200に接続される第1給電バスバ910と第2給電バスバ920それぞれに接続されている。第1給電バスバ910はバッテリ200の正極に接続されている。第2給電バスバ920はバッテリ200の負極に接続されている。
インバータ500は複数のスイッチから成るレグ群510を備える電気部品501と第1コンデンサ520を有する。インバータ500はバッテリ200に接続される第1給電バスバ910と第2給電バスバ920それぞれに接続されている。第1給電バスバ910はバッテリ200の正極に接続されている。第2給電バスバ920はバッテリ200の負極に接続されている。
図1に示すように第1給電バスバ910と第2給電バスバ920に電気部品501と第1コンデンサ520が並列に接続されている。第1給電バスバ910は第1配線に相当する。第2給電バスバ920は第2配線に相当する。
上記したレグ群510はU相レグ513、V相レグ514、および、W相レグ515を有する。これら3相のレグそれぞれはスイッチとして第1ハイサイドスイッチ511と第1ローサイドスイッチ512を有する。また3相のレグそれぞれはダイオードとして第1ハイサイドダイオード511aと第1ローサイドダイオード512aを有する。第1ハイサイドスイッチ511と第1ローサイドスイッチ512はスイッチに相当する。
第1ハイサイドスイッチ511のコレクタ電極に第1ハイサイドダイオード511aのカソード接続点が接続されている。第1ハイサイドスイッチ511のエミッタ電極に第1ハイサイドダイオード511aのアノード接続点が接続されている。これにより第1ハイサイドスイッチ511に第1ハイサイドダイオード511aが逆並列接続されている。
第1ローサイドスイッチ512のコレクタ電極に第1ローサイドダイオード512aのカソード接続点が接続されている。第1ローサイドスイッチ512のエミッタ電極に第1ローサイドダイオード512aのアノード接続点が接続されている。これにより第1ローサイドスイッチ512に第1ローサイドダイオード512aが逆並列接続されている。
3相のレグそれぞれの備えるスイッチとダイオードは図示しない樹脂部材によって樹脂封止されている。第1ハイサイドスイッチ511のコレクタ電極に接続されたコレクタ端子の一部が樹脂部材から露出されている。コレクタ端子の一部が第1給電バスバ910に接続されている。
第1ローサイドスイッチ512のエミッタ電極に接続されたエミッタ端子の一部が樹脂部材から露出されている。エミッタ端子の一部が第2給電バスバ920に接続されている。
第1ハイサイドスイッチ511と第1ローサイドスイッチ512それぞれのゲート電極に接続されたゲート端子やセンサ端子などのスイッチ端子の一部が樹脂部材から露出されている。スイッチ端子が基板800に接続されている。
第1ハイサイドスイッチ511のエミッタ電極と第1ローサイドスイッチ512のコレクタ電極それぞれに接続された出力端子の一部が樹脂部材から露出されている。
U相レグ513の備える第1ハイサイドスイッチ511のエミッタ電極と第1ローサイドスイッチ512のコレクタ電極それぞれに接続された出力端子に、U相バスバ410が接続されている。U相バスバ410はモータ400のU相ステータコイルに接続されている。
V相レグ514の備える第1ハイサイドスイッチ511のエミッタ電極と第1ローサイドスイッチ512のコレクタ電極それぞれに接続された出力端子に、V相バスバ420が接続されている。V相バスバ420はモータ400のV相ステータコイルに接続されている。
W相レグ515の備える第1ハイサイドスイッチ511のエミッタ電極と第1ローサイドスイッチ512のコレクタ電極それぞれに接続された出力端子に、W相バスバ430が接続されている。W相バスバ430はモータ400のW相ステータコイルに接続されている。
なお、本実施形態ではスイッチとしてnチャネル型のIGBTを採用している。ただしこれらスイッチとしては、IGBTではなくMOSFETを採用することもできる。スイッチとしてMOSFETを採用する場合、ダイオードはなくともよい。
これらスイッチは、Siなどの半導体、および、SiCなどのワイドギャップ半導体によって製造することができる。半導体素子の構成材料としては特に限定されない。
<第1コンデンサ>
第1コンデンサ520は交流を直流に整流する際に生じる脈流を平滑化する平滑コンデンサである。
第1コンデンサ520は交流を直流に整流する際に生じる脈流を平滑化する平滑コンデンサである。
第1コンデンサ520は2つの電極を有している。これら2つの電極のうち一方の電極が第1コンデンサ接続点521で第1給電バスバ910に接続されている。これら2つの電極のうちの他方の電極が第2コンデンサ接続点522で第2給電バスバ920に接続されている。
<第2コンデンサ>
第2コンデンサ600は第1給電バスバ910と第2給電バスバ920を流れる電流ノイズを除去するためのフィルタコンデンサである。これら給電バスバには、インバータ500で発生する高周波数の電流ノイズや、電磁ノイズの給電バスバへの侵入によって発生した電流ノイズなどが流れる。
第2コンデンサ600は第1給電バスバ910と第2給電バスバ920を流れる電流ノイズを除去するためのフィルタコンデンサである。これら給電バスバには、インバータ500で発生する高周波数の電流ノイズや、電磁ノイズの給電バスバへの侵入によって発生した電流ノイズなどが流れる。
第2コンデンサ600は2つの電極を有している。これら2つの電極のうちの一方の電極が第3コンデンサ接続点601で第1給電バスバ910に接続されている。これら2つの電極のうちの他方の電極が第4コンデンサ接続点602で車体700に接続されている。なお、第4コンデンサ接続点602は車体700に接続されていなくてもよい。第2コンデンサ600は電位が一定になっている基準電位に接続されていればよい。車体700は基準電位部に相当する。
また第2コンデンサ600の静電容量は、バッテリ200の浮遊容量よりも大きくなっている。
<第1給電バスバと第2給電バスバ>
これまでに説明したように第1給電バスバ910と第2給電バスバ920に電気部品501と第1コンデンサ520が並列に接続されている。第1給電バスバ910はバッテリ200の正極に接続されている。第2給電バスバ920はバッテリ200の負極に接続されている。
これまでに説明したように第1給電バスバ910と第2給電バスバ920に電気部品501と第1コンデンサ520が並列に接続されている。第1給電バスバ910はバッテリ200の正極に接続されている。第2給電バスバ920はバッテリ200の負極に接続されている。
第1給電バスバ910における第1コンデンサ520の接続される第1コンデンサ接続点521が、第1給電バスバ910のバッテリ200との第1連結点931と、第1給電バスバ910の電気部品501との第2連結点932の間に位置している。第1コンデンサ接続点521が一方側接続点に相当する。
第2給電バスバ920における第1コンデンサ520の接続される第2コンデンサ接続点522が、第2給電バスバ920のバッテリ200との第3連結点941と、第2給電バスバ920の電気部品501との第4連結点942の間に位置している。第2コンデンサ接続点522が他方側接続点に相当する。
以下、説明を簡便とするために、第1給電バスバ910における第1連結点931と第1コンデンサ接続点521との間の部位を第1伝搬部位911と示す。第1給電バスバ910における第1コンデンサ接続点521と第2連結点932との間の部位を第2伝搬部位912と示す。なお、第1連結点931が第3接続点に相当する。
同様に、第2給電バスバ920における第3連結点941と第2コンデンサ接続点522との間の部位を第3伝搬部位921と示す。第2給電バスバ920における第2コンデンサ接続点522と第4連結点942との間の部位を第4伝搬部位922と示す。なお、第3連結点941が第1接続点に相当する。第4連結点942が第2接続点に相当する。
<第2コンデンサの接続場所>
図1に示すように、本実施形態では第2コンデンサ600における第1給電バスバ910との接続点が、第1給電バスバ910の第1伝搬部位911にある。説明を簡便とするために第2コンデンサ600における第1給電バスバ910との接続点を第3コンデンサ接続点601と示す。
図1に示すように、本実施形態では第2コンデンサ600における第1給電バスバ910との接続点が、第1給電バスバ910の第1伝搬部位911にある。説明を簡便とするために第2コンデンサ600における第1給電バスバ910との接続点を第3コンデンサ接続点601と示す。
言い換えれば第3コンデンサ接続点601は第1連結点931と第1コンデンサ接続点521の間にある。なお、第3コンデンサ接続点601は第2伝搬部位912にあってもよい。
また、第2コンデンサ600は第2給電バスバ920に接続されていてもよい。その場合、第2コンデンサ600は第2給電バスバ920の第3伝搬部位921と第4伝搬部位922のいずれかに接続される。その場合第3コンデンサ接続点601は第3伝搬部位921若しくは第4伝搬部位922にある。
<電流ノイズとインピーダンス>
上記したように電気部品501は複数のスイッチを有する。複数のスイッチがPWM制御されることで、直流電力が交流電力に、交流電力が直流電力に変換される。このPWM制御のため、複数のスイッチから高周波数の電流ノイズが生じる。この電流ノイズは電気部品501から第2伝搬部位912および第4伝搬部位922それぞれに流される。
上記したように電気部品501は複数のスイッチを有する。複数のスイッチがPWM制御されることで、直流電力が交流電力に、交流電力が直流電力に変換される。このPWM制御のため、複数のスイッチから高周波数の電流ノイズが生じる。この電流ノイズは電気部品501から第2伝搬部位912および第4伝搬部位922それぞれに流される。
この電流ノイズは第1給電バスバ910と第2給電バスバ920を流れる交流電力よりも周波数が高くなっている。この電流ノイズの周波数帯で、第2コンデンサ接続点522と第3連結点941との間の第1通電経路901のインピーダンスが、第2コンデンサ接続点522と第3コンデンサ接続点601との間の第2通電経路902のインピーダンスよりも高くなっている。
係るインピーダンスの大小関係のため、当然ながら第1コンデンサ520のインピーダンスは、第1通電経路901のインピーダンスよりも低くなっている。
この電流ノイズの周波数帯で、第1コンデンサ接続点521と第3コンデンサ接続点601との間の第3通電経路903のインピーダンスが、第1コンデンサ接続点521と第3連結点941との間の第4通電経路904のインピーダンスよりも低くなっている。
以上に示した第1通電経路901~第4通電経路904は図1において実線矢印で示している。図1に示すように、第1通電経路901に第3伝搬部位921が含まれている。第2通電経路902に第1コンデンサ520と第1伝搬部位911の一部が含まれている。第3通電経路903に第1伝搬部位911の一部が含まれている。第4通電経路904に第1コンデンサ520と第3伝搬部位921が含まれている。
<電力変換装置の構成要素>
電力変換装置300はこれまでに説明した回路の構成要素の他に、ケース502を有している。ケース502にインバータ500が収納されている。図1に示すように、ケース502から第1伝搬部位911の一部と第3伝搬部位921の一部が露出されている。第2コンデンサ600がケース502から露出された第1伝搬部位911の一部に接続されている。第2コンデンサ600がケース502の外に配置されている。
電力変換装置300はこれまでに説明した回路の構成要素の他に、ケース502を有している。ケース502にインバータ500が収納されている。図1に示すように、ケース502から第1伝搬部位911の一部と第3伝搬部位921の一部が露出されている。第2コンデンサ600がケース502から露出された第1伝搬部位911の一部に接続されている。第2コンデンサ600がケース502の外に配置されている。
ケース502から露出された第1伝搬部位911の一部は透磁率の高い部材から成るシールド部940によって被覆されている。シールド部940がケース502から露出された第1伝搬部位911を覆うことで、外部からの電磁ノイズが第1伝搬部位911に侵入することが抑制されやすくなっている。
<作用効果>
これまでに説明したように電流ノイズの周波数帯において、第1通電経路901のインピーダンスが、第2通電経路902のインピーダンスよりも高くなっている。そのために電気部品501の第2給電バスバ920側で発生した電流ノイズが、第1通電経路901よりも第2通電経路902に流されやすくなっている。
これまでに説明したように電流ノイズの周波数帯において、第1通電経路901のインピーダンスが、第2通電経路902のインピーダンスよりも高くなっている。そのために電気部品501の第2給電バスバ920側で発生した電流ノイズが、第1通電経路901よりも第2通電経路902に流されやすくなっている。
また電流ノイズの周波数帯において、第3通電経路903のインピーダンスが、第4通電経路904のインピーダンスよりも低くなっている。そのために電気部品501の第1給電バスバ910側で発生した電流ノイズが、第4通電経路904よりも第3通電経路903に通されやすくなっている。
上記したように第2通電経路902と第3通電経路903に第1伝搬部位911の一部が含まれている。この第1伝搬部位911の一部に第2コンデンサ600が第3コンデンサ接続点601で接続されている。
これにより、電気部品501の第1給電バスバ910側と第2給電バスバ920側それぞれで発生した電流ノイズが、第2コンデンサ600に流されやすくなっている。
そのために、第1給電バスバ910と第2給電バスバ920それぞれに第2コンデンサ600が個別に接続されなくても、電気部品501の第1給電バスバ910側と第2給電バスバ920側それぞれで発生した電流ノイズを除去することができる。これにより部品点数を削減することができる。
これまでに説明したように第2コンデンサ600がケース502の外に配置されている。これによってケース502の内部で電気部品501と第1コンデンサ520の配置が規制されにくくなっている。ケース502の内部で電気部品501と第1コンデンサ520の設計の自由度が向上しやすくなっている。
これまでに説明したように第2コンデンサ600の静電容量は、バッテリ200の浮遊容量よりも大きくなっている。そのために第1伝搬部位911を流れる電流ノイズが第2コンデンサ600によって除去されやすくなっている。
(第1変形例)
図2に示すように電気部品501にはレグ群510の他に、リアクトル530、連結バスバ531、A相レグ518、および、第3コンデンサ540が含まれていてもよい。A相レグ518は2つの直列接続された第2ハイサイドスイッチ516と第2ローサイドスイッチ517から成っている。第2ハイサイドスイッチ516は補助スイッチに相当する。
図2に示すように電気部品501にはレグ群510の他に、リアクトル530、連結バスバ531、A相レグ518、および、第3コンデンサ540が含まれていてもよい。A相レグ518は2つの直列接続された第2ハイサイドスイッチ516と第2ローサイドスイッチ517から成っている。第2ハイサイドスイッチ516は補助スイッチに相当する。
また第1給電バスバ910は第1伝搬部位911と第2伝搬部位912の他に、第2伝搬部位912にリアクトル530と第2ハイサイドスイッチ516を介して接続される第5伝搬部位913を有している。なお、リアクトル530と第2ハイサイドスイッチ516は第2伝搬部位912と第5伝搬部位913を接続する第1給電バスバ910の一部を担っている。
図2に示すように第2伝搬部位912の一端にリアクトル530の一端が接続されている。リアクトル530の他端が連結バスバ531の一端に接続されている。連結バスバ531の他端がA相レグ518の備える第2ハイサイドスイッチ516と第2ローサイドスイッチ517との中点に接続されている。なお、第2伝搬部位912の一端とリアクトル530の一端との接続点が第2連結点932に相当する。
また第2ハイサイドスイッチ516のコレクタ電極が第5伝搬部位913に接続されている。第2ローサイドスイッチ517のエミッタ電極が第4伝搬部位922に接続されている。第2ハイサイドスイッチ516のエミッタ電極と第2ローサイドスイッチ517のコレクタ電極が接続されている。これにより第2ハイサイドスイッチ516と第2ローサイドスイッチ517が第5伝搬部位913から第4伝搬部位922へ向かって順に直列接続されている。
第5伝搬部位913と第4伝搬部位922にはA相レグ518の他に、第3コンデンサ540と上記したレグ群510が接続されている。A相レグ518、第3コンデンサ540、および、レグ群510が、第5伝搬部位913と第4伝搬部位922の間で並列に接続されている。レグ群510が第5伝搬部位913に第1スイッチ接続点551で接続されている。レグ群510が第4伝搬部位922に第2スイッチ接続点552で接続されている。
第3コンデンサ540は2つの電極を有している。これら2つの電極のうちの一方の第電極が第5コンデンサ接続点541で第5伝搬部位913に接続されている。これら2つの電極のうちの他方の電極が第6コンデンサ接続点542で第4伝搬部位922に接続されている。
第5コンデンサ接続点541と第1連結点931との間のインピーダンスは、第3コンデンサ540を介した第5コンデンサ接続点541と第3連結点941との間のインピーダンスより高くなりやすくなっている。
そのために、レグ群510の第5伝搬部位913側で生じる電流ノイズが、第3コンデンサ540を通って第4伝搬部位922に流れやすくなっている。
またレグ群510の第4伝搬部位922側で生じる電流ノイズも、第4伝搬部位922に流れやすくなっている。上記したように第2給電バスバ920に第1コンデンサ520が第2コンデンサ接続点522で接続されている。レグ群510で生じる電流ノイズが第4伝搬部位922を通り、第2コンデンサ接続点522に流れやすくなっている。
これまでに説明したように電流ノイズの周波数帯において、第1通電経路901のインピーダンスが、第2通電経路902のインピーダンスよりも高くなっている。第2コンデンサ接続点522に流れた電流ノイズが、第1通電経路901よりも第2通電経路902に流れやすくなっている。
その結果、電流ノイズが第2コンデンサ600に流れやすくなっている。第1給電バスバ910と第2給電バスバ920それぞれに第2コンデンサ600が個別に接続されなくても、レグ群510で生じる電流ノイズを除去することができるようになっている。
(第2変形例)
第1変形例では図2に示すように第3コンデンサ接続点601が第1連結点931と第1コンデンサ接続点521の間に位置する形態を説明した。しかしながら第1変形例で説明した回路の構成を保ちつつ、第3コンデンサ接続点601が図3に示すように第2コンデンサ接続点522と第6コンデンサ接続点542の間に位置していてもよい。
第1変形例では図2に示すように第3コンデンサ接続点601が第1連結点931と第1コンデンサ接続点521の間に位置する形態を説明した。しかしながら第1変形例で説明した回路の構成を保ちつつ、第3コンデンサ接続点601が図3に示すように第2コンデンサ接続点522と第6コンデンサ接続点542の間に位置していてもよい。
その場合、上記したレグ群510およびA相レグ518で生じ、第4伝搬部位922に流れた電流ノイズが、第2コンデンサ接続点522に流れる前に第3コンデンサ接続点601に流れやすくなっている。第2コンデンサ接続点522に流れる前に、第2コンデンサ600で電流ノイズを除去することができるようになっている。
なお、第1通電経路901に第1伝搬部位911が含まれている。第2通電経路902に第1コンデンサ520と第4伝搬部位922の一部が含まれている。第2コンデンサ接続点522が一方側接続点に相当する。それに伴って、第1コンデンサ接続点521が他方側接続点に相当する。第1連結点931が第1接続点に相当する。第2連結点932が第2接続点に相当する。第3連結点941が第3接続点に相当する。第1スイッチ接続点551が他方側スイッチ接続点に相当する。第2スイッチ接続点552が一方側スイッチ接続点に相当する。
これまでに説明したように第1通電経路901のインピーダンスが、第2通電経路902のインピーダンスよりも高くなっている。そのためにレグ群510およびA相レグ518の第5伝搬部位913側で生じた電流ノイズが、第1コンデンサ接続点521に流れたとしても、第1通電経路901よりも第2通電経路902に流れやすくなっている。
その結果、この電流ノイズが第2コンデンサ600に流れやすくなっている。第1給電バスバ910と第2給電バスバ920それぞれに第2コンデンサ600が個別に接続されなくても、レグ群510およびA相レグ518で生じる電流ノイズを除去することができるようになっている。
なお、図示しないが、第2コンデンサ600が第3連結点941と第2コンデンサ接続点522の間にあってもよい。その場合、第2通電経路902に第1コンデンサ520と第3伝搬部位921の一部が含まれている。
(第3変形例)
電力変換装置300はこれまでに説明した回路の構成要素の他に、図4に示すように抵抗体801と放電抵抗950を有している。抵抗体801は基板800に上記したECUとともに搭載されている。放電抵抗950は第1給電バスバ910と第2給電バスバ920に接続されている。抵抗体801のインピーダンスは、放電抵抗950のインピーダンスよりも高くなっている。
電力変換装置300はこれまでに説明した回路の構成要素の他に、図4に示すように抵抗体801と放電抵抗950を有している。抵抗体801は基板800に上記したECUとともに搭載されている。放電抵抗950は第1給電バスバ910と第2給電バスバ920に接続されている。抵抗体801のインピーダンスは、放電抵抗950のインピーダンスよりも高くなっている。
図4に示すように基板800には、ECUと抵抗体801の他に、第2コンデンサ600が搭載されている。第2コンデンサ600は抵抗体801に接続されている。
第1給電バスバ910はこれまでに説明した伝搬部位の他に、基板800に接続される基板伝搬部位914を有している。基板伝搬部位914は第2コンデンサ600と抵抗体801それぞれに接続されている。そのためにレグ群510から生じる電流ノイズが第2コンデンサ600と抵抗体801それぞれに流れるようになっている。
上記したように抵抗体801のインピーダンスは、放電抵抗950のインピーダンスよりも高くなっている。そのために電流ノイズは抵抗体801側よりも第2コンデンサ600側に積極的に流れやすくなっている。これによって第2コンデンサ600の容量を小さくすることが可能になっている。第2コンデンサ600の体格が小さくなりやすくなっている。
なお、図示しないがインバータ500にはレグ群510と第1コンデンサ520の他に、A相レグ518やリアクトル530などが含まれていてもよい。
(その他の変形例)
本実施形態では電力変換装置300が電気自動車用の車載システム100に含まれる例を示した。しかしながら電力変換装置300の適用としては特に上記例に限定されない。例えばモータ400と内燃機関を備えるハイブリッドシステムに電力変換装置300が含まれる構成を採用することもできる。
本実施形態では電力変換装置300が電気自動車用の車載システム100に含まれる例を示した。しかしながら電力変換装置300の適用としては特に上記例に限定されない。例えばモータ400と内燃機関を備えるハイブリッドシステムに電力変換装置300が含まれる構成を採用することもできる。
本実施形態では電力変換装置300に1つのモータ400の接続される例を示した。しかしながら電力変換装置300に複数のモータ400の接続される構成を採用することもできる。この場合、電力変換装置300はインバータ500を構成するための3相のスイッチモジュールを複数有する。
本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態が本開示に示されているが、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範ちゅうや思想範囲に入るものである。
Claims (8)
- 電源(200)に接続される第1配線(910)および第2配線(920)と、
前記第1配線と前記第2配線に接続される第1コンデンサ(520)と、
前記第1配線と前記第2配線で前記第1コンデンサと並列接続される複数のスイッチ(511,512)を備える電気部品(501)と、
前記第1配線と前記第2配線のうちの一方に接続されるとともに、電位の一定な基準電位部(700)に接続される第2コンデンサ(600)と、を有し、
前記第1配線と前記第2配線のうちの他方における前記第1コンデンサに接続される他方側接続点(521,522)と前記電源との間の前記第1コンデンサを介さない第1通電経路のインピーダンスが、前記他方側接続点と前記第2コンデンサとの間の前記第1コンデンサを介した第2通電経路のインピーダンスよりも高くなっている電力変換装置。 - 前記他方側接続点が、前記第1配線と前記第2配線のうちの他方における前記電源との第1接続点(931,941)と、前記第1配線と前記第2配線のうちの他方における前記電気部品との第2接続点(932,942)の間に位置している請求項1に記載の電力変換装置。
- 前記第1配線と前記第2配線のうちの一方における前記第2コンデンサに接続される第3コンデンサ接続点(601)が、前記第1配線と前記第2配線のうちの一方における前記電源との第3接続点(931,941)と、前記第1配線と前記第2配線のうちの一方における前記第1コンデンサに接続される一方側接続点(521,522)の間に位置している請求項1または2に記載の電力変換装置。
- 前記電気部品は複数の前記スイッチの他に、前記一方側接続点から、前記第1配線と前記第2配線のうちの一方における複数の前記スイッチの接続される一方側スイッチ接続点(551,552)に向かって並ぶリアクトル(530)と補助スイッチ(516)を有している請求項3に記載の電力変換装置。
- 前記電気部品は複数の前記スイッチの他に、前記他方側接続点から、前記第1配線と前記第2配線のうちの他方における複数の前記スイッチの接続される他方側スイッチ接続点(551,552)に向かって並ぶリアクトル(530)と補助スイッチ(516)を有している請求項2または3に記載の電力変換装置。
- 前記電気部品と前記第1コンデンサを収納するケース(502)を有し、
前記第2コンデンサが前記ケースの外に配置されている請求項1~5のいずれか1項に記載の電力変換装置。 - 前記第1配線と前記第2配線のうちの一方の一部を備える基板(800)と、
前記基板に搭載され、一端が前記第1配線と前記第2配線のうちの一方に接続される抵抗体(801)と、
前記第1配線と前記第2配線に接続される放電抵抗(950)と、を有し、
前記抵抗体のインピーダンスが前記放電抵抗のインピーダンスよりも高くなっており、
前記第2コンデンサが前記基板に搭載されるとともに、前記基板に備えられた前記第1配線と前記第2配線のうちの一方の一部に接続されている請求項1~5のいずれか1項に記載の電力変換装置。 - 前記第2コンデンサの静電容量が、前記電源の浮遊容量よりも大きくなっている請求項1~7のいずれか1項に記載の電力変換装置。
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