CN115243530A - 电气设备以及用于电气设备的外壳 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种电气设备以及一种用于电气设备的外壳,所述外壳包含:第一凹部,意图用于容置第一电子组件;第二凹部,意图用于容置第二电子组件;介面,使第一凹部与第二凹部分离;以及冷却回路,配置成容置意图用于冷却电气设备的流体,冷却回路在外壳介面内部形成,其中介面包含从第一凹部朝向第二凹部延伸的盲孔,盲孔配置成形成意图用于容置第一组件的空腔。
Description
本发明是2016年11月11日(中国国家申请日为2016年11月11日)所提出的中国国家申请号201680078746.1(国际申请号为PCT/EP2016/077440),发明名称为《电气设备以及用于电气设备的外壳》的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及一种用于电气设备的外壳,且涉及一种包括根据本发明的尤其用于汽车工业中的应用的外壳的电气设备。
背景技术
众所周知的是用于控制在汽车上的电机的逆变器。在汽车上的机器可驱动汽车的车轮。这类逆变器可包括:电力电子单元,其包括为电机供电的电力流经的组件;以及控制电子单元,其包括用于控制电力电子单元的所述组件的组件。
还众所周知的是安装在汽车上且用于转换汽车的第一电气系统与第二电气系统之间的电压的直流/直流电压(direct/direct voltage;DC/DC)转换器。典型地,第一电气系统是输送小于60伏、且具体地说大约为18伏或12伏的电压的低电压系统,且第二电气系统是输送高于60伏、且确切地说大于100伏、200伏或甚至400伏的电压的高电压系统。为了在汽车内增加整合密度,可将DC/DC转换器和逆变器整合在汽车内部的相同电气设备中。
归因于其环境,逆变器和DC/DC转换器易过热,这也源于当电机在高电压下工作时或当DC/DC转换器执行高-低电压转换时循环通过其的高电力。
为了实现对逆变器和DC/DC转换器有效冷却,一种已知方法包含用于电气设备的两部分外壳,其中逆变器的组件和DC/DC转换器的组件分散成两个部分,其中冷却回路铺设在外壳的两个部分之间。举例来说,专利申请案KR20110139038A描述用于电气设备的类似外壳,其中第一外壳含有逆变器的组件,且第二外壳含有DC/DC转换器的组件。第一外壳的壁与第二外壳的壁接触,由此限定冷却流体的流道。
然而,两部分外壳的制造复杂且引发与冷却回路的密封或与两部分外壳内部的组件的整合相关的问题。
发明内容
本发明的目的是通过提出用于电气设备的外壳(Housing for an ElectricalApparatus)而至少部分地解决与现有技术相关的问题,所述外壳包括:
-第一凹部,设计成容纳第一组件,
-第二凹部,设计成容纳第二组件,
-介面,使第一凹部与第二凹部分离,
-冷却回路,配置成使用于冷却所述电气设备的流体循环,所述冷却回路在所述介面中形成,
外壳,其中所述介面包括从第一凹部延伸到第二凹部且配置成形成用于容纳第一组件的空腔的非贯通孔。
第一凹部与第二凹部之间的介面中的空腔释放了第一凹部中的一些空间。第一组件中的这一释放的空间改良了组件在第一凹部中的整合密度。此外,因为其容纳在介面空腔中,所以借助于由穿过空腔的壁的冷却回路热排放来促进第一组件的冷却。
在一个实施例中,介面包括在第一凹部的侧部上的第一表面以及在第二凹部的侧部上的面向第一表面的第二表面,所述孔从所述第一表面中的第一开口延伸。
此外,在一个实施例中,非贯通孔由从第二表面延伸的突起形成。
在一个实施例中,介面在其厚度上包括形成冷却回路的第一部分以及包括空腔的第二部分,所述部分在介面的对应侧部上。
在一个实施例中,用于电气设备的外壳包括:
-第一外壳,限定第一凹部;
-第二外壳,限定第二凹部;
其中,两个凹部之间的介面由彼此抵靠放置的第一外壳的第一壁以及第二外壳的第二壁形成。
在一个实施例中,第一开口在第一壁中,且第二壁包括配置成与第一开口相对应的第二开口。
在一个实施例中,突起从第一开口的侧部延伸且穿过第二开口。
在一个实施例中,突起从第二开口的侧部延伸。
本发明还涉及一种电气设备,包括:
-根据本发明的外壳,
-至少两个第一组件,容纳在第一凹部中,一个容纳在空腔中,且另一个安装在介面上,
-至少一个第二组件,容纳在第二凹部中,具体地说是安装在介面上。
在一个实施例中,第一组件具有电极,所述电极包括相对于介面基本上处在相同层面的部分,两个第一组件借助于基本上水平的电连接器连接。
在一个实施例中,安装在介面上的第一组件包括电压转换器的切换器;以及容纳在空腔中的第一组件包括定位在直流电源与电压转换器之间的电连接器路径中的电容器。
附图说明
参考随附附图在以下描述中详细地描述本发明。应注意,这些附图仅出于说明描述的目的而提供且本发明的范畴不以任何方式限于此。
图1和图2是根据本发明的电气设备1的实例的透视图。
图3和图4分别是在移除罩盖时容纳电气设备的第一凹部和第二凹部的视图。
图5是电气设备的横截面视图。
图6和图7是其中移除组件中的一些的电气设备的第一凹部的其它视图。
图8和图9是用于电气设备的外壳的横截面视图。
图10和图11是用于电气设备的第一外壳的透视图。
图12示出了插入在用于电气设备的外壳的第一外壳与第二外壳之间的垫片。
图13和图14是用于电气设备的外壳的第二外壳的透视图。
图15到图18是电气设备的其它横截面视图。
具体实施方式
图1到图7以及图15到图18是根据本发明的电气设备1的实例的透视图或横截面视图。电气设备1包括容纳电气设备1的组件的外壳100。电气设备1还包括设计成为电机(如旋转电机,例如设计成驱动汽车的车轮的机器)供电的逆变器。电气设备1包括设计成转换汽车的第一电气系统与第二直流电力系统之间的电压的DC/DC转换器。
电气设备的外壳100包括容纳第一组件300、第一组件310、第一组件315、第一组件370、第一组件375(且具体地说是电子组件)的第一凹部117,以及容纳第二组件320、第二组件330、第二组件340、第二组件350(且具体地说是电子组件)的第二凹部127。示出在图5、图8以及图15中的介面150使第一凹部117与第二凹部127分离。介面150包括通过使冷却流体在冷却回路200的流道210中循环来冷却电气设备1的组件的冷却回路200。如图15中所示,介面150包括形成容纳第一组件315的空腔151的非贯通孔。
第一组件315可借助于组件315与壁(确切地说是空腔151的底壁151a)之间的胶合层固定在空腔151中。可使用树脂以填充组件315的边缘与空腔151的壁151a、壁151b之间的空间,以便降低第一组件315的振动且使其牢固地固定就位。将第一组件315容纳在空腔151中释放了第一凹部117中的空间,这促进第一凹部117中的其它第一组件300、第一组件310、第一组件370、第一组件375的整合。此外,空腔151的壁151a、壁151b改良了第一组件315的热耗散。
图16是电气设备1的放大横截面视图。确切地说,介面150包括定位在第一凹部117的侧部上的第一表面153。介面150的第二表面154面向第一表面153且定位在第二凹部127的侧部上。形成从第一开口155延伸的空腔151的贯通孔定位在第一表面153中。具体地说,第一组件315通过第一开口155插入到空腔151中。因此,组件315从空腔151突起的部分的高度小于第一组件315的高度。由第一凹部117中的第一组件315填充的空间因此小于当其定位在第一表面153上(其释放空间以用于其它第一组件的整合)时将占据的空间。
突起156可从第二表面154延伸以便限定形成空腔151的非贯通孔。空腔151因此部分地延伸到电气设备1的外壳100的第二凹部127中。因此,空腔151的深度并不受介面150的厚度限制,具体地说,不受第一表面153与第二表面154之间的厚度限制。确切地说,突起156包括从第二表面154延伸的壁以便形成空腔151的侧壁151a。具体地说,侧壁151a沿第一开口155的侧部对准。一壁连接侧壁151a的远端,以便形成空腔151的底壁151b。底壁151b是平坦的或曲线形状。
冷却回路200可包含在介面150的第一部分150a中。第二部分150b包含空腔151。两个部分150a、部分150b在介面150的对应侧部上。确切地说,第一部分150a和第二部分150b都从第一表面153延伸到第二表面154,且由从第一表面153延伸到第二表面154的边界分离。换句话说,空腔151不包含在冷却回路200中,这促进了介面150的设计。
第一表面153和第二表面154必须是平坦的。确切地说,第一表面153定位在介面150的第一部分150a中的部分153a(除沟槽之外)可以是平坦的以改良形成尤其对第一组件的固定支撑的突起157(图5中所示)的刚性。第一表面153定位在介面150的第二部分150b中的部分153b也可以是平坦的。阶状物可使第一表面153定位在第一部分150a中的部分153a与第一表面153定位在第二部分150b中的部分153b分离。这一阶状物是由于介面150的厚度(所述厚度在第一部分150a中较大)以限定冷却回路200。
第二表面154,确切地说是第二表面154定位在介面150的第一部分150a中的部分154a,以及第二表面154定位在介面150的第二部分150b中的部分154b可包括类似于上文所描述的那些特征。然而,如在下文进一步详细解释,确切地说当介面150由两个外壳110、外壳120形成时且当形成具有第二凹槽122的冷却回路200的第一凹槽112比第二凹槽122厚时,第二表面154不必包括阶状物。
介面150的第二部分150b还可包含用于定位通过介面150实现第一组件与第二组件之间的电连接的电连接器360(图5中所示)的通路。
冷却回路200可包括输入端口201和输出端口202,冷却流体通过输入端口201和输出端口202进入且离开冷却回路200。
在一个实施例中,电气设备1的外壳100包括限定第一凹部117的第一外壳110以及限定第二凹部127的第二外壳120。第一外壳110容纳电气设备1的第一组件。第二外壳120容纳电气设备1的第二组件。
第一外壳110和第二外壳120的实例在图8到图14中示出。第一外壳110包括抵靠第二外壳120的第二壁121放置的第一壁111以形成第一凹部117与第二凹部127之间的介面150。确切地说,第一壁110和第二壁120形成冷却回路200。
第一壁111可包含面向第二壁120的第二凹槽122的凹槽112以形成冷却回路200。介面150的第一表面153与第一壁111面向具有第一凹槽112的表面的表面相对应;且介面150的第二表面154与第二壁121面向具有第二凹槽122的表面的表面相对应。
确切地说,第一凹槽112和第二凹槽122面向彼此以形成冷却流体在其中循环的冷却回路的流道210。因此,冷却流道的直径分散在两个壁中。这允许使用两个壁来扩展由于冷却回路200的形成对壁厚度的约束,且均匀分散在由第一外壳110限定的凹部117与由第二外壳120限定的凹部127两者之间。
确切地说,第一壁111或第二壁121还可包括处在冷却回路200的层面上的贯通开口。在安装第一外壳110和第二外壳120(一个在另一个的顶部上)之后,这些开口由附接到壁111、壁121的板封闭。这一板由例如电气组件安装在壁111、壁121上的部分制成。或者,冷却回路完全由第一凹槽112和第二凹槽122形成。换句话说,冷却流道210仅由凹槽112、凹槽122形成。
更具体地说,第一壁111和第二壁121都由单个部分制成。
确切地说,第一壁111和第二壁121分别在称为承载表面的基本上平坦表面113、平坦表面123的层面上彼此接触。第一壁111的承载表面113包括第一凹槽112的侧部;且第二壁121的承载表面123包括第二凹槽122的侧部。术语第一凹槽112或第二凹槽122的“侧部”描述凹槽112、凹槽122之间的边界以及形成凹槽112、凹槽122的表面。形成第一凹槽112的表面具体与第一壁111的承载表面113相对应;且形成第二凹槽122的表面具体与第二壁121的承载表面123相对应。确切地说,第一凹槽112或第二凹槽122的侧部充分整合在其对应承载表面113、承载表面123中。
第一壁111与第二壁121之间的平坦承载表面促进冷却回路200的密封构件的实施。优先加工第一壁111和第二壁121相接触以形成冷却回路200的部分,以消除可能形成间隙的任何表面不规整性,冷却流体可通过间隙从冷却回路200渗漏的。在设计中对接触表面113、接触表面123的包含促进承载表面113、承载表面123的加工。
此外,优选地,仅加工壁111的承载表面113、壁121的承载表面123,且没有与冷却流体相接触的区域,如凹槽112、凹槽122。如果加工凹槽112、凹槽122,那么这一过程可暴露第一壁111或第二壁121的原材料的孔隙。当冷却流体循环时,其可能通过这些孔隙渗透到壁111、壁121中,且甚至渗漏穿过第一壁111或第二壁121。其中冷却回路200由第一壁中的第一凹槽112且由第二壁121中的第二凹槽122形成的设计促进加工操作。在根据现有技术的外壳(其中壁是平坦的且不包括凹槽)中,有必要执行仅涉及第一壁与第二壁相接触的部分的选择性加工,同时避免所述壁与冷却液接触的部分,因为其限定冷却回路的流道的部分。因此,加工操作使用具有直径小于或等于两个冷却流体流道之间的距离的抛光头来进行。对于图中所示的电气设备1的外壳,由于抛光头将仅与承载表面113接触,所以加工工具必须包括具有直径大于两个冷却流体流道之间的距离的抛光头。因此,有可能使用抛光头处理较大表面,这减少了加工时间。这一过程还避免在选择性加工操作期间实施跟随有抛光头的复杂路径。
此外,至少在形成冷却回路200的壁111的区域111a、壁121的区域121a中,第一壁111可不含延伸超过承载表面113的突起,且第二壁121可不含延伸超过承载表面123的突起。这促进了第一壁111的表面上以及第二壁121的表面上的单个加工工具的通路,其将形成冷却回路200。应注意,形成冷却回路200的第一壁111的区域111a和第二壁121的区域121a与介面150的第一部分150a相对应。
第一凹槽112可比第二凹槽122更深。确切地说,第一凹槽112的深度可介于5毫米到20毫米的范围内,但具体等于10毫米;第二凹槽122的深度介于0.5毫米到1毫米的范围内,且具体等于1毫米。第一凹槽112与第二凹槽122之间的深度差限制第二壁122的厚度以在第二凹部127中提供更多空间。
确切地说,形成空腔151的非贯通孔是在第一壁111与第二壁121接触时形成。确切地说,介面150的第一开口155与第一壁111中的第一开口115相对应。第二侧121包括第二开口125。当第一壁111与第二壁121相接触时,第一壁111的第一开口115的侧部与第二壁121的第二开口125的侧部相对应。
如图16中所示,第一壁111的第一开口115可横穿且第二壁121的第二开口125可以不横穿。形成空腔151的突起156从第二开口125的侧部、从介面150的第二表面154延伸。然而,可以另一方式实现非贯通孔。举例来说,图17提供第一壁111的第一开口115不横穿且第二壁121的第二开口125横穿的示意性实例。突起156从第一壁111的第一开口115的侧部延伸。然而,图17中所示的实例比图16中所示的实例更不紧凑。
第一壁111可包括至少一个贯通孔114且第二壁121可包括至少一个贯通孔124,所述贯通孔的侧部彼此接触以形成第一凹部117与第二凹部127之间的通路。确切地说,这些贯通孔114、贯通孔124形成介面150的第一表面153与第二表面154之间的通路。这些贯通孔114、贯通孔124尤其在形成冷却回路200的第一壁111的区域111a和第二壁121的区域121a外部形成。由这些贯通孔114、贯通孔124形成的通路使得能够定位通过介面150实现第一组件与第二组件之间的电连接的电连接器360。
垫片可放置在第一壁111与第二壁121之间。垫片130的实例示出在图12中。确切地说,垫片130围绕形成冷却回路200的第一壁111的区域111a和第二壁121的区域121a提供密封。为这一目的,垫片130具体放置在第一壁111的承载表面113与第二壁121的承载表面123之间。除材料条带134、材料条带135、材料条带136之外,垫片130在其形成时在其定位于冷却回路200内部的部分中可以是空的。这些材料条带134、材料条带135、材料条带136改良了垫片130的刚性,促进垫片130的维护和安装操作。材料条带134、材料条带135、材料条带136可仅为足以实现所需要刚性的宽度且限定开口131、开口132、开口133。垫片130沿围绕冷却回路200的封闭线,尤其围绕形成冷却回路200的壁111的区域111a、壁121的区域121a(即围绕介面150的第一部分150a)提供密封。垫片130还可围绕在第一壁111中以及第二壁121中形成的通路提供密封。因此,垫片130包括孔137,所述孔的侧部围绕所述通路提供密封。垫片130还可包括孔139,其允许对应固定装置将第一壁111固定到第二壁121上的通路。垫片中的孔138允许第一组件315的通路。
确切地说,冷却回路200的输入端口201和输出端口202包含在第二外壳120中,具体地说是在下文描述的第二外壳120的侧壁126中。确切地说,输入端口201/输出端口202为侧壁116中的管状开口。这些输入端口201/输出端口202通过与第二壁121的第二凹槽122连通的导管203、导管204延伸以供应或排出冷却流体。输入端口201/输出端口202可已类似地包含在第一外壳110中。在两个外壳110、外壳120中的仅一个中包含输入端口201/输出端口202促进在输入端口201/输出端口202的层面上的密封构件的实施。或者,输入端口201/输出端口202可已包括来自第一外壳110的第一部分以及来自第二外壳120的第二部分,其中在形成冷却回路200时,两个部分都相互接触。喷嘴205、喷嘴206可插入在输入端口201/输出端口202中以使得其可适用于冷却流体的供应回路。
每一外壳110、外壳120可包括从第一壁111或第二壁121的边缘横向延伸的对应侧壁116、侧壁126以便分别限定第一凹部117和第二凹部127。确切地说,在第一外壳110和第二外壳120安装在彼此的顶部上以便形成冷却回路200时,第一外壳110的侧壁116在相反方向上延伸到第二外壳120,且第二外壳120的侧壁126在相反方向上延伸到第一外壳110。每一凹部117、凹部127可由抵靠所述侧壁116、侧壁126的远侧末端放置的对应罩盖118、罩盖128封闭。因此,第一壁111形成第一外壳110的底部且第二壁121形成第二外壳120的底部。
可使用将第一壁111固定抵靠第二壁121的固定装置来使第一外壳110和第二外壳120彼此紧固。这些固定装置可以(例如)是引入第一壁111和第二壁121中的相应孔T1、孔T2中的螺钉。固定装置还可以是例如在第一外壳110的侧壁116和第二外壳120的侧壁126上的安装夹具。
在一个实施例中,电气设备1的第一凹部117包括容纳在空腔151中的第一组件315以及安装在介面150上的其他组件300、其他组件310。此外,电气设备1的第二凹部127包括一个或若干个第二组件320、第二组件330、第二组件340、第二组件350。确切地说,第二组件320、第二组件330、第二组件340、第二组件350安装在介面150上。
举例来说,第一凹部117可包括电力电子模块300,其为逆变器的部分。电力电子模块300包括用于供应电机的组件。第一凹部117可包括“绝缘模制衬底”(insulated mouldedsubstrate;SMI)印刷电路板310,其为DC/DC转换器的部分。SMI板包括用于将电压从汽车的第一电气系统转换到第二电气系统的组件。这些电力电子模块300和SMI板310可由介面150的第一表面153(确切地说是第一壁111)支撑,其中其表面中的一个与第一表面153(且具体地说与第一壁111)相接触。确切地说,电力电子模块300或SMI板310可至少部分地定位在第一表面153在第一部分150a(冷却部分)中所定位的部分153a上,这改良其冷却。电源模块300或SMI板的组件包括例如电子切换器,如半导体晶体管。
第一凹部117还可包括电子控制单元370以及电子控制单元370的支撑件375。电子控制单元370的支撑件375是悬浮在第一凹部117中的板。举例来说,所述板通过抵靠第一外壳110中的物质的部分(确切地说是来自介面150的第一表面153的突起157)放置来固定就位。确切地说,板375通过围绕其边缘支撑来固定就位。电子控制单元包括其上安装有组件371的印刷电路板370。电子控制单元370借助于具有支撑件375的接触面由支撑件375支撑。确切地说,电子控制单元370控制逆变器和DC/DC转换器的组件,具体地说是电力电子模块300和SMI板310的组件。
容纳在空腔151中的第一组件315可以是包括若干电容器316的电容块315。所述电容块连接到逆变器,且尤其连接到电力电子模块300、连接到DC/DC转换器且连接到SMI板310。确切地说,电容块315一方面涉及汽车的第一电气系统之间的电连接,且另一方面涉及逆变器和DC/DC转换器,且具体地说是电力电子模块300和SMI板310。电容块315构成最靠近电力电子模块300和SMI板310的电力储备,尤其是用于借助于切换器的脉冲控制。为这一目的,电容块315借助于电连接杆(图中未示)连接到电力模块300和SMI板。在空腔151中包含电容块315释放了第一凹部117中的空间,这促进了第一凹部中的其它第一组件300、第一组件310、第一组件370的整合。确切地说,其提供用于定位电子控制单元370的空间,且为电力电子模块300和SMI板310尽可能靠紧地提供支撑件375。这一方面降低了来自电子控制单元370的互连件的长度,且另一方面降低了电力电子模块300和SMI板310的长度。
举例来说,电容块315可容纳在空腔151中,以使得电极316e和电容器316与电力电子模块300的电极300e以及SMI板310的电极至少部分地处在相同层面α上。层面α示出(例如)在图18中。所述层面沿垂直于介面150的第一表面153的方向最好地看出,尤其从定位在介面150的第二部分150b的中的第一表面153的部分153b。因此,电容器的电极316e、电极300e可通过图15中所示的平坦连接器317互连。可由此避免连接器317中的褶皱,这增大了紧凑性(compactness)。平坦连接器的电感可通过使其正极电迹线和负极电迹线相叠加来限制。
举例来说,第二凹部127可包括用于滤除电气设备1的传入信号的电磁相容滤波器(electromagnetic compatibility filter;或EMC)320,和/或用于滤除电气设备1的传出信号的EMC滤波器330,和/或包括为了对输送到电力模块300的电流进行整流的电感以及用于电气设备1的DC/DC转换器的变压器的磁性组件340,和/或设计成允许包含在电子模块300和/或SMI板310中的电气切换器的零电压切换(zero voltage switching;或ZVS)的电容模块350。这些第二组件320、第二组件330、第二组件340、第二组件350可由介面150的第二表面154,尤其是第二壁121支撑,其中其表面中的一个与介面150的第二表面154,且具体地说与第二壁121接触。尽可能地,第二组件320、第二组件330、第二组件340、第二组件350可至少部分地定位在第一表面154定位在第一部分150a(冷却部分)中的部分154a上,这改良了其冷却。
第一组件300、第一组件310可借助于定位在限定于介面150中的通路中的电连接器360而电连接到第二组件320、第二组件330、第二组件340、第二组件350。图5示出了连接器借助于电连接器360使SMI板310的电连接器311与磁性组件340的末端之间电连接的实例。
在一个实施例中,逆变器的电子切换器以及电气设备1的DC/DC转换器的电子切换器容纳在两个外壳110、外壳120中的任一个中,然而电气设备1的滤波和整流组件320、滤波和整流组件330、滤波和整流组件340、滤波和整流组件350容纳在另一外壳中。
这使得能够在逆变器与DC/DC转换器之间共用滤波组件。此外,通过将切换器容纳在单个外壳中,更容易使用单个电子控制单元370来控制所述切换器。确切地说,逆变器的电子切换器以及电气设备1的DC/DC转换器的电子切换器容纳在第一外壳110中,然而电气设备1的滤波和整流组件320、滤波和整流组件330、滤波和整流组件340、滤波和整流组件350容纳在第二外壳120中。
电气设备1可包括信号连接器380,其设计成允许例如使用车辆的控制器中的一个而在电气设备1的组件与外部之间交换数据信号。电气设备1可包括用于电气设备1的组件的电力供应的电力输入连接器381。具体地说,出于向逆变器和/或电气设备1的DC/DC转换器供应电力的目的,电力输入连接器381实现与汽车的第一电气系统,尤其与所述第一电气系统的电气存储单元的电连接。电力输出连接器382实现在电气设备1的逆变器与由逆变器控制的电机的各相之间输送电力。DC/DC电气输出连接器383实现在电气设备1的DC/DC转换器与汽车的第二电气系统,尤其与所述第二电气系统的电气存储单元之间输送电力。第一电气系统是例如高电压系统且第二电气系统是例如低电压系统。确切地说,电连接器380、电连接器381、电连接器382、电连接器383定位在图2中所示的电气设备1的外壳100的一个侧部上。确切地说,这些电连接器380、电连接器381、电连接器382、电连接器383定位在第一外壳110的侧壁116和第二外壳120的侧壁126上。
电气设备1可包括用于控制电气设备1内部的湿度的通风口385。具体地说,通风口385定位在电气设备1的外壳100的侧部中的一个上。举例来说,所述通风口定位在第一外壳110的侧壁116上。所述通风口还可定位在第二外壳120的侧壁126上。
电气设备1的外壳100(确切地说是第一外壳110和第二外壳120)由例如铝或铝合金的金属材料制成。
本发明并不限于上文所描述的实例。附图示出了组合若干实施例的具体实施例实例。然而,所包括的每一实施例可以各种模式独立于彼此,或其可组合,如权利要求中所示。确切地说,容纳在空腔151中的第一组件可以是除电容块315以外的组件。
Claims (9)
1.一种用于电气设备的外壳,其特征在于,所述外壳包括:
第一腔室,设计成容纳第一电气组件,
第二腔室,设计成容纳第二电气组件,
介面,使所述第一腔室与所述第二腔室分离,
冷却回路,配置成使用于冷却所述电气设备的流体循环,所述冷却回路在所述介面中形成,
其中所述介面包括从所述第一腔室延伸到所述第二腔室以及配置成形成用于容纳所述第一电气组件的空腔的非贯通孔,
所述介面包括在所述第一腔室的侧部上的第一表面以及在所述第二腔室的侧部上的面向所述第一表面的第二表面,所述非贯通孔从所述第一表面中的第一开口延伸,
所述非贯通孔也由从所述第二表面朝向所述第二腔室延伸的突起形成。
2.根据权利要求1所述的用于电气设备的外壳,其特征在于,所述介面在其厚度上包括形成所述冷却回路的第一部分以及包括所述空腔的第二部分,所述第一部分及所述第二部分在所述介面的对应侧部上。
3.根据权利要求1所述的用于电气设备的外壳,其特征在于,所述外壳包括:
第一外壳,限定所述第一腔室;
第二外壳,限定所述第二腔室;
其中,所述第一腔室及所述第二腔室之间的所述介面由彼此抵靠放置的所述第一外壳的第一壁以及所述第二外壳的第二壁形成。
4.根据权利要求1所述的用于电气设备的外壳,其特征在于,包括:
第一外壳,限定所述第一腔室;
第二外壳,限定所述第二腔室;
所述第一开口在所述第一外壳的第一壁中,所述第二外壳的第二壁包括配置成与所述第一开口相对应的第二开口。
5.根据权利要求1所述的用于电气设备的外壳,其特征在于,所述突起从所述第一开口的侧部延伸以及穿过与所述第一开口相对应的第二开口。
6.根据权利要求1所述的用于电气设备的外壳,其特征在于,包括:
第一外壳,限定所述第一腔室;
第二外壳,限定所述第二腔室;
其中所述第一开口在所述第一外壳的第一壁中,所述第二外壳的第二壁包括配置成与所述第一开口相对应的第二开口,且所述突起从所述第二开口的侧部延伸。
7.一种电气设备,其特征在于,包括:
根据前述权利要求中任一权利要求所述的外壳,
至少两个第一组件,容纳在所述第一腔室中,所述至少两个第一组件的至少一个容纳在所述空腔中,以及所述至少两个第一组件的另一个安装在所述介面上,
至少一个第二组件,容纳在所述第二腔室中,安装在所述介面上。
8.根据权利要求7所述的电气设备,其特征在于,所述第一组件具有电极,所述电极具有与所述介面处在相同层面的部分,两个所述第一组件通过平坦的电连接器连接。
9.根据权利要求7所述的电气设备,其特征在于,安装在所述介面上的所述第一组件包括电压转换器的切换器;以及容纳在所述空腔中的所述第一组件包括定位在直流电源与所述电压转换器之间的电气连接路径中的电容器。
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