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JP2013123030A - 電力変換装置用冷却システム - Google Patents

電力変換装置用冷却システム Download PDF

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JP2013123030A
JP2013123030A JP2012145807A JP2012145807A JP2013123030A JP 2013123030 A JP2013123030 A JP 2013123030A JP 2012145807 A JP2012145807 A JP 2012145807A JP 2012145807 A JP2012145807 A JP 2012145807A JP 2013123030 A JP2013123030 A JP 2013123030A
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JP2012145807A
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Woo Yong Jeon
禹 勇 全
Joon Hwan Kim
ジュン 煥 金
Min Ji Kim
ミン 智 金
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Hyundai Motor Co
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Hyundai Motor Co
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Abstract

【課題】インバータシステムのような電力変換装置の互いに異なる発熱部品を効率的に冷却する冷却システムを提供する。
【解決手段】放熱分離板60、放熱分離板と結合して、第1発熱部品1が備わるメイン冷却ジャケット20、メイン冷却ジャケットの反対側に備わるように放熱分離板に結合して、第1発熱部品より相対的に発熱量の小さい第2発熱部品2が備わるサブ冷却ジャケット40、メイン冷却ジャケットに冷却媒体を供給するように、メイン冷却ジャケットに備わるメイン流入口23、及びサブ冷却ジャケットを通った冷却媒体を流出するように、サブ冷却ジャケットに備わる排出口43、を含み、放熱分離板には、メイン冷却ジャケットを通った冷却媒体がサブ冷却ジャケットに流入するように、サブ流入口が形成されることを特徴とする。
【選択図】図1

Description

本発明の実施例は、電力変換装置用冷却システムに係り、より詳しくは、インバータシステムなどのようにハイブリッド及び電気自動車などに採用される電力変換装置の発熱部品を冷却するための電力変換装置用冷却システムに関する。
最近、グリーンエネルギーに対する関心が高まる中、内燃機関自動車を代替する未来型自動車として、ハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車などが脚光を浴びている。
このようなハイブリッド自動車と電気/燃料電池自動車は、動力源としてエンジンと高出力モータが適用されている。
ハイブリッド自動車と電気/燃料電池自動車は、バッテリーまたは燃料電池から発生する高電圧の直流電源をU、V、W相の3相交流電源に変換する電力変換装置として、インバータシステムを採用している。
インバータシステムは、電力変換スイッチング素子(Insulated Gate Bipolar Transistor:IGBT)からなるパワーモジュール、スイッチング素子のスイッチングによるリップル電流(Ripple Current)を吸収するキャパシタモジュール、及びモータが駆動力の発生源として作動するようにするか、または出力電圧をフィルタリングするインダクタなどを備えている。
このような構成要素は、インバータシステムの作動時、熱を発生する発熱部品として作用するようになるが、パワーモジュールのようなスイッチング素子類からの発熱が最も激しく、インダクタのようなコア流からの発熱量が相対的に小さい。
従来技術では、前記発熱部品を冷却するために、ヒートシンクのような冷却モジュールを採用している。(例えば特許文献1参照。)
ここで、前記発熱部品はヒートシンクの上下面に装着され、ヒートシンクは所定の流路に沿って流れる冷却媒体によって、発熱部品から発生する熱を間接的に冷却することができる。
しかし、従来技術では、発熱量が互いに異なる発熱部品をヒートシンクの上下面に装着することによって、発熱部品から発生する熱を冷却媒体を通じて間接的に冷却するため、インバータシステムの発熱部品に対するヒートシンクの冷却効率が落ちる恐れがある。
特開2008−251932号公報
本発明は前記のような点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、インバータシステムのような電力変換装置の互いに異なる発熱部品を効率的に冷却するようにした電力変換装置用冷却システムを提供することにある。
このような目的を達成するための本発明の実施例に係る電力変換装置用冷却システムは、電力変換装置の発熱部品を冷却するための電力変換装置用冷却システムであって、放熱分離板、前記放熱分離板と結合して、第1発熱部品が備わるメイン冷却ジャケット、前記メイン冷却ジャケットの反対側に備わるように前記放熱分離板に結合して、前記第1発熱部品より相対的に発熱量の小さい第2発熱部品が備わるサブ冷却ジャケット、前記メイン冷却ジャケットに冷却媒体を供給するように、前記メイン冷却ジャケットに備わるメイン流入口、及び前記サブ冷却ジャケットを通った前記冷却媒体を流出するように、前記サブ冷却ジャケットに備わる排出口、を含み、前記放熱分離板には、前記メイン冷却ジャケットを通った前記冷却媒体が前記サブ冷却ジャケットに流入するように、サブ流入口を形成することを特徴とする。
前記メイン冷却ジャケットと前記放熱分離板は、その間にメイン冷却流路を形成し、前記第1発熱部品は前記メイン冷却流路を流れる前記冷却媒体と直接接触することができる。
前記メイン冷却ジャケットには、前記第1発熱部品と前記冷却媒体が直接接触するように、開放部を形成することを特徴とする。
前記第1発熱部品には第1放熱ピンが形成され、前記第1放熱ピンは前記開放部を通して前記冷却媒体と接触することを特徴とする。
前記サブ冷却ジャケットと前記放熱分離板は、その間にサブ冷却流路を形成することを特徴とする。
前記サブ冷却流路は、前記サブ流入口と前記排出口を連通する「U」字状に形成することを特徴とする。
前記サブ冷却流路は、前記サブ流入口と連通する第1空間、及び前記排出口と連通する第2空間、を含むことを特徴とする。
前記サブ冷却流路は、前記第1空間と前記第2空間とを連結する複数の流路チャンネルを含むこことを特徴とする。
前記複数の流路チャンネルの少なくとも一部にはタービュレータを形成することを特徴とする。
前記サブ冷却ジャケットと前記第2発熱部品との間には熱伝達媒体が介在することを特徴とする。
前記熱伝達媒体は、熱伝達パッドまたはサーマルグリースとすることを特徴とする。
前記第2発熱部品には第2放熱ピンを備えることを特徴とする。
前記電力変換装置は、車両用インバータまたはコンバータを含むことを特徴とする。
前記第1発熱部品はスイッチング素子類を含み、前記第2発熱部品はコア類を含むことを特徴とする。
本発明の実施例による電力変換装置の発熱部品を冷却するための電力変換装置用冷却システムは、放熱分離板、前記放熱分離板と結合して、第1発熱部品が備わるメイン冷却ジャケット、前記メイン冷却ジャケットの反対側に備わるように前記放熱分離板に結合して、前記第1発熱部品より相対的に発熱量の小さい第2発熱部品が備わるサブ冷却ジャケット、前記メイン冷却ジャケットに冷却媒体を供給するように、前記メイン冷却ジャケットに備わるメイン流入口、及び前記サブ冷却ジャケットを通った前記冷却媒体を流出するように、前記サブ冷却ジャケットに備わる排出口、を含み、前記放熱分離板には、前記メイン冷却ジャケットを通った前記冷却媒体が前記サブ冷却ジャケットに流入するようにサブ流入口が形成され、前記メイン冷却ジャケットと前記放熱分離板は、その間にメイン冷却流路を形成し、前記第1発熱部品は前記メイン冷却流路を流れる前記冷却媒体と直接接触し、前記サブ冷却ジャケットと前記放熱分離板は、その間にサブ冷却流路を形成することを特徴とする。
前記メイン冷却ジャケットには、前記第1発熱部品と前記冷却媒体が直接接触するように開放部が形成され、前記第1発熱部品には第1放熱ピンが形成され、前記第1放熱ピンは前記開放部を通して前記冷却媒体と接触することを特徴とする。
前記サブ冷却流路は、前記サブ流入口と前記排出口を連通する「U」字状に形成され、前記サブ冷却流路は、前記サブ流入口と連通する第1空間、及び前記排出口と連通する第2空間、を含むことを特徴とする。
前記サブ冷却流路は、前記第1空間と前記第2空間とを連結する複数の流路チャンネルを含み、前記複数の流路チャンネルの少なくとも一部にはタービュレータを形成することを特徴とする。
本発明の実施例によれば、発熱量が大きい発熱部品を、メイン冷却ジャケットを通じて冷却媒体によって直接冷却することができ、相対的に発熱量が小さい発熱部品を、サブ冷却ジャケットを通じて冷却媒体によって間接的に冷却することができる。
そこで、本発明の実施例では、発熱部品の発熱量の程度により直接冷却あるいは間接冷却方式を適用して、電力変換装置の効率的な放熱設計を実現することができる。
また、本発明の実施例では、発熱量が互いに異なる発熱部品を効率的に冷却することによって、電力変換装置の駆動性能をさらに向上することができる。
さらに、本発明の実施例では、発熱量が互いに異なる発熱部品が冷却モジュールの冷却媒体を共有することによって、効率的な部品配置を図り、電力変換装置のサイズを縮小することができる。
これらの図面は、本発明の例示的な実施例を説明するために参照するものであるので、本発明の技術的な思想を添付図面に限定して解釈してはならない。
本発明の実施例に係る電力変換装置用冷却システムを示した斜視図。 図1の分解斜視図。 図1の分解斜視図。 図1の正面構成図。 図1の断面構成図。 本発明の実施例に係る電力変換装置用冷却システムに適用されるメイン冷却ジャケットを示した平面構成図。 本発明の実施例に係る電力変換装置用冷却システムに適用されるサブ冷却ジャケットを示した平面構成図。
以下、添付した図面を参照して、本発明の実施例について本発明が属する技術分野の当業者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、本発明は種々の異なる形態に実現でき、ここで説明する実施例に限られない。
本発明を明確に説明するために説明上不必要な部分は省略し、明細書の全体にわたって同一または類似する構成要素に対しては同一の参照符号を付けた。
また、図面における各構成の大きさ及び厚さは、説明の便宜のために任意に示したので、本発明が必ずしも図面に示されたものに限定されず、種々の部分及び領域を明確に表現するために厚さを拡大して示した。
図1は、本発明の実施例に係る電力変換装置用冷却システムを示した斜視図である。
図1を参照すれば、本発明の実施例に係る電力変換装置用冷却システム100は、動力源としてエンジンと高出力モータが適用されるハイブリッド自動車または電気/燃料電池自動車に適用できる。
しかし、本発明の実施例では、バッテリーの電源が印加されて高出力モータを駆動する通常のハイブリッド及び電気自動車に適用される例を説明する。
本発明の実施例による前記冷却システム100は、ハイブリッド及び電気自動車の電力変換装置を冷却するためのものである。
例えば、前記電力変換装置はインバータとコンバータを含むが、本発明の実施例では、電力変換装置として、バッテリーまたは電池などから発生する高電圧の直流電源をU、V、W相の3相交流電源に変換するインバータシステムを例として説明する。
上記で、インバータシステムは、パワーモジュールなどのようなスイッチング素子類を含み、インダクタ、トランスフォーマ、チョークなどのようなコア類を含む。
前記インバータシステムは、作動時スイッチング素子類とコア類から熱が発生するが、スイッチング素子類では発熱量が大きく現れ、コア類では相対的に発熱量が小さく現れる。つまり、前記インバータシステムは、互いに異なる発熱量を現す発熱部品を含んでいる。
このようなインバータシステムの構成は、当業界で広く知られた公知技術のインバータシステムからなるので、本明細書でその構成のさらに詳細な説明は省略する。
本発明の実施例では、スイッチング素子類のように発熱量が相対的に大きく現れる部品を、発熱量が大きい発熱部品1(以下、便宜上「第1発熱部品」という)と定義する。
そして、本発明の実施例では、コア類のように発熱量が相対的に小さく現れる部品を、発熱量が小さい部品2(以下、便宜上「第2発熱部品」という)と定義する。
本発明の実施例に係る前記電力変換装置用冷却システム100は、発熱量が互いに異なる第1発熱部品1及び第2発熱部品2を効率的に冷却することによって、電力変換装置の駆動性能をさらに向上できる。
また、本発明の実施例に係る前記電力変換装置用冷却システム100は、第1発熱部品1及び第2発熱部品2の発熱量の程度により直接冷却あるいは間接冷却方式を適用して、電力変換装置の効率的な放熱設計を実現することができる。
また、本発明の実施例に係る前記電力変換装置用冷却システム100は、発熱量が互いに異なる第1発熱部品1及び第2発熱部品2を冷却媒体が冷却して、効率的な部品配置を図り、電力変換装置のサイズを縮小できる。
このために、本発明の実施例に係る前記電力変換装置用冷却システム100には、発熱量が互いに異なるそれぞれの第1発熱部品1及び第2発熱部品2が取り付けられ、前記冷却モジュール10には冷却媒体が流動して、第1発熱部品1及び第2発熱部品2を冷却する。
前記冷却モジュール10は、少なくとも一つの第1発熱部品1が一方に構成され、少なくとも一つの第2発熱部品2が反対側に構成される。
このような冷却モジュール10は、本発明の実施例において、発熱量が大きい第1発熱部品1を冷却媒体によって直接冷却し、相対的に発熱量が小さい第2発熱部品2を冷却媒体によって間接的に冷却することができる構造からなる。
図2及び図3は、本発明の実施例に係る電力変換装置用冷却システムを示した分解斜視図であり、図4は、図1の正面構成図であり、図5は、図1の断面構成図である。
図1乃至図5を参照すれば、本発明の実施例による前記冷却モジュール10は、メイン冷却ジャケット20、サブ冷却ジャケット40、及び放熱分離板60を含んでいる。
ここで、前記メイン冷却ジャケット20とサブ冷却ジャケット40は、放熱分離板60を介在して、この放熱分離板60の両面にそれぞれ設けられる。
図面を参照すれば、前記メイン冷却ジャケット20は放熱分離板60の上側面に取り付けられ、サブ冷却ジャケット40は放熱分離板60の下側面に取り付けられる。
前記メイン冷却ジャケット20は、その放熱分離板60とその間に冷却媒体が流れるメイン冷却流路21(図5参照)を形成する。
前記メイン冷却ジャケット20には、図6に示したように、冷却媒体をメイン冷却流路21に流入させるためのメイン流入口23が備えられ、メイン冷却ジャケット20には開放部25が形成されている。
前記第1発熱部品1は、前記開放部25を通して前記冷却媒体と接触することができる。
一方、前記第1発熱部品1の下部面には多数の第1放熱ピン5(図3及び図5参照)が形成されているが、第1放熱ピン5は、前記開放部25を通してメイン冷却流路21を流れる前記冷却媒体と接触する。
つまり、前記第1発熱部品1は、第1放熱ピン5が開放部25を通してメイン冷却流路21に配置されることによって、メイン冷却流路21に沿って流動する冷却媒体が第1放熱ピン5に接触して、第1発熱部品1を冷却媒体によって直接冷却できる。
前記サブ冷却ジャケット40は、放熱分離板60の下部に設置されて、その放熱分離板60と共にその間に冷却媒体が流れるサブ冷却流路41(図5参照)を形成できる。
前記サブ冷却ジャケット40は略U字状であり、前記サブ冷却流路41は、放熱分離板60を通じてメイン冷却ジャケット20のメイン冷却流路21と相互連結されるように構成される。
このことにより、前記放熱分離板60には、メイン冷却流路21に沿って流動する冷却媒体をサブ冷却流路41に流入させる、サブ流入口61が形成されている。
そして、前記サブ冷却ジャケット40には、メイン冷却流路21に沿って流動しながら、サブ流入口61を通してサブ冷却流路41に流入した冷却媒体を排出するための排出口43が形成されている。
前記サブ冷却流路41は、図7に示したように、放熱分離板60のサブ流入口61と連結される第1空間45a、排出口43と連結される第2空間45b、及び第1空間45aと第2空間45bとを連結する複数個の流路チャンネル45cを含む。
上記で、流路チャンネル45cはU字状に折れ曲がった冷却媒体流動経路を形成して、その流動経路の開始端が第1空間45aと連結され、流動経路の終端が第2空間45bと連結される。
そして、前記流路チャンネル45cの一定の区間には波形またはジグザグ状のタービュレータ45dが形成されている。前記タービュレータ45dの構造は前記構造に限定されず、多様な構造で形成することができる。
前記タービュレータ45dは、流路チャンネル45cに沿って流れる冷却媒体と接触する面積を大きくすることで、冷却効果を増大するためのものである。
一方、前記サブ冷却ジャケット40には、相対的に発熱量が小さい第2発熱部品2が装着される。
前記第2発熱部品2は、サブ冷却流路41と別個に、多数の第2放熱ピン7が形成されている。
そして、前記第2発熱部品2は、熱伝達媒体71を媒介として、サブ冷却ジャケット40(図2参照)の下部面に装着できる。
この時、前記熱伝達媒体71は、第2発熱部品2から発生する熱をサブ冷却ジャケット40に容易に伝達できる熱伝達パッドまたはサーマルグリース(thermal grease)で形成できる。
したがって、前記第2発熱部品2は、熱伝達媒体71を媒介としてサブ冷却ジャケット40の下部面に装着されるので、サブ冷却ジャケット40は、サブ冷却流路41に沿って流動する冷却媒体によって第2発熱部品2を間接的に冷却することができる。
以下、前記のように構成される本発明の実施例に係る電力変換装置用冷却システム100の作用について、先に開示した図面を参照して詳細に説明する。
本発明の実施例では、前記のように、第1発熱部品1及び第2発熱部品2から発生する熱を冷却するために、メイン冷却ジャケット20のメイン流入口23を通して冷却媒体をメイン冷却流路21に流入させる。
一方、前記メイン冷却流路21に沿って流動する冷却媒体は、放熱分離板60のサブ流入口61を通してサブ冷却ジャケット40のサブ冷却流路41に流入できる。
このようにサブ冷却流路41に流入した冷却媒体は、流路チャンネル45cに沿って流動し、熱伝達媒体71を通じて第2発熱部品2からサブ冷却ジャケット40に伝達された熱を冷却する。
ここで、前記サブ冷却流路41は、流路チャンネル45cの一定の区間にタービュレータ45dを形成しているので、流路チャンネル45cに沿って流れる冷却媒体と接触する面積が広くなって、熱交換効率が増大する。
最後に、前記サブ冷却流路41を通った冷却媒体は、サブ冷却ジャケット40の排出口43を通じて外部に排出される。
したがって、本発明の実施例では、発熱量が大きい第1発熱部品1を、メイン冷却ジャケット20を通じて冷却媒体によって直接冷却でき、相対的に発熱量が小さい第2発熱部品2を、サブ冷却ジャケット40を通じて冷却媒体によって間接的に冷却できる。
したがって、本発明の実施例では、第1発熱部品1及び第2発熱部品2の発熱量の程度により直接冷却あるいは間接冷却方式を適用して、電力変換装置の効率的な放熱設計を実現でき、全体のサイズを減らすことができる。
また、本発明の実施例では、発熱量が互いに異なる第1発熱部品1及び第2発熱部品2を効率的に冷却することによって、電力変換装置の駆動性能をさらに向上できる。
以上、本発明の好ましい実施例について説明したが、本発明はこれに限定されず、特許請求の範囲と発明の詳細な説明及び添付した図面の範囲内で多様に変形して実施することが可能であり、これも本発明の範囲に属するのは当然である。
本発明は、ハイブリッド及び電気自動車などに採用される電力変換装置の冷却システムの分野に適用できる。
1 第1発熱部品
2 第2発熱部品
5 第1放熱ピン
7 第2放熱ピン
10 冷却モジュール
20 メイン冷却ジャケット
21 メイン冷却流路
23 メイン流入口
25 開放部
40 サブ冷却ジャケット
41 サブ冷却流路
43 排出口
45a 第1空間
45b 第2空間
45c 流路チャンネル
45d タービュレータ
60 放熱分離板
61 サブ流入口
71 熱伝達媒体

Claims (18)

  1. 電力変換装置の発熱部品を冷却するための電力変換装置用冷却システムであって、
    放熱分離板、
    前記放熱分離板と結合して、第1発熱部品が備わるメイン冷却ジャケット、
    前記メイン冷却ジャケットの反対側に備わるように前記放熱分離板に結合して、前記第1発熱部品より相対的に発熱量の小さい第2発熱部品が備わるサブ冷却ジャケット、
    前記メイン冷却ジャケットに冷却媒体を供給するように、前記メイン冷却ジャケットに備わるメイン流入口、及び
    前記サブ冷却ジャケットを通った前記冷却媒体を流出するように、前記サブ冷却ジャケットに備わる排出口、
    を含み、
    前記放熱分離板には、前記メイン冷却ジャケットを通った前記冷却媒体が前記サブ冷却ジャケットに流入するように、サブ流入口が形成されたことを特徴とする、電力変換装置用冷却システム。
  2. 前記メイン冷却ジャケットと前記放熱分離板は、その間にメイン冷却流路を形成し、
    前記第1発熱部品は、前記メイン冷却流路を流れる前記冷却媒体と直接接触することを特徴とする、請求項1に記載の電力変換装置用冷却システム。
  3. 前記メイン冷却ジャケットには、前記第1発熱部品と前記冷却媒体が直接接触するように、開放部が形成されたことを特徴とする、請求項2に記載の電力変換装置用冷却システム。
  4. 前記第1発熱部品には第1放熱ピンが形成され、
    前記第1放熱ピンは前記開放部を通して前記冷却媒体と接触することを特徴とする、請求項3に記載の電力変換装置用冷却システム。
  5. 前記サブ冷却ジャケットと前記放熱分離板は、その間にサブ冷却流路を形成することを特徴とする、請求項2に記載の電力変換装置用冷却システム。
  6. 前記サブ冷却流路は、
    前記サブ流入口と前記排出口を連通する「U」字状に形成されたことを特徴とする、請求項5に記載の電力変換装置用冷却システム。
  7. 前記サブ冷却流路は、
    前記サブ流入口と連通する第1空間、及び
    前記排出口と連通する第2空間、
    を含むことを特徴とする、請求項6に記載の電力変換装置用冷却システム。
  8. 前記サブ冷却流路は、
    前記第1空間と前記第2空間とを連結する複数の流路チャンネルを含むことを特徴とする、請求項7に記載の電力変換装置用冷却システム。
  9. 前記複数の流路チャンネルの少なくとも一部には、タービュレータが形成されたことを特徴とする、請求項8に記載の電力変換装置用冷却システム。
  10. 前記サブ冷却ジャケットと前記第2発熱部品との間には熱伝達媒体が介在されたことを特徴とする、請求項5に記載の電力変換装置用冷却システム。
  11. 前記熱伝達媒体は、熱伝達パッドまたはサーマルグリースであることを特徴とする、請求項10に記載の電力変換装置用冷却システム。
  12. 前記第2発熱部品には第2放熱ピンが備わることを特徴とする、請求項4に記載の電力変換装置用冷却システム。
  13. 前記電力変換装置は、車両用インバータまたはコンバータを含むことを特徴とする、請求項1に記載の電力変換装置用冷却システム。
  14. 前記第1発熱部品はスイッチング素子類を含み、
    前記第2発熱部品はコア類を含むことを特徴とする、請求項1に記載の電力変換装置用冷却システム。
  15. 電力変換装置の発熱部品を冷却するための電力変換装置用冷却システムであって、
    放熱分離板、
    前記放熱分離板と結合して、第1発熱部品が備わるメイン冷却ジャケット、
    前記メイン冷却ジャケットの反対側に備わるように前記放熱分離板に結合して、前記第1発熱部品より相対的に発熱量の小さい第2発熱部品が備わるサブ冷却ジャケット、
    前記メイン冷却ジャケットに冷却媒体を供給するように前記メイン冷却ジャケットに備わるメイン流入口、及び
    前記サブ冷却ジャケットを通った前記冷却媒体を流出するように前記サブ冷却ジャケットに備わる排出口、
    を含み、
    前記放熱分離板には、前記メイン冷却ジャケットを通った前記冷却媒体が前記サブ冷却ジャケットに流入するようにサブ流入口が形成され、
    前記メイン冷却ジャケットと前記放熱分離板は、その間にメイン冷却流路を形成し、
    前記第1発熱部品は、前記メイン冷却流路を流れる前記冷却媒体と直接接触し、
    前記サブ冷却ジャケットと前記放熱分離板は、その間にサブ冷却流路を形成することを特徴とする、電力変換装置用冷却システム。
  16. 前記メイン冷却ジャケットには、前記第1発熱部品と前記冷却媒体が直接接触するように開放部が形成され、
    前記第1発熱部品には第1放熱ピンが形成され、
    前記第1放熱ピンは、前記開放部を通して前記冷却媒体と接触することを特徴とする、請求項15に記載の電力変換装置用冷却システム。
  17. 前記サブ冷却流路は、
    前記サブ流入口と前記排出口を連通する「U」字状に形成され、
    前記サブ冷却流路は、
    前記サブ流入口と連通する第1空間、及び
    前記排出口と連通する第2空間、
    を含むことを特徴とする、請求項15に記載の電力変換装置用冷却システム。
  18. 前記サブ冷却流路は、
    前記第1空間と前記第2空間とを連結する複数の流路チャンネルを含み、
    前記複数の流路チャンネルの少なくとも一部には、
    タービュレータが形成されたことを特徴とする、請求項17に記載の電力変換装置用冷却システム。
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