DE102008053383A1 - Kompressorantriebsanordnung mit variabler Drehzahl - Google Patents
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Abstract
Eine Kompressorantriebsanordnung zum Antreiben eines Kompressors eines Verbrennungsmotors enthält einen Variator und ein Planetengetriebe, wobei das Planetengetriebe derart mit dem Verbrennungsmotor und dem Kompressor verbunden ist, dass eine erste Abtriebswelle des Planetengetriebes mit dem Kompressor verbunden ist, eine erste Antriebswelle des Planetengetriebes mit dem Verbrennungsmotor verbunden ist und eine zweite Antriebswelle des Planetengetriebes über den Variator mit dem Verbrennungsmotor verbunden ist.
Description
- Die Erfindung betrifft eine Kompressoranordnung und insbesondere die Antriebsanordnung eines Kompressors für einen zur Aufladung von Verbrennungsmotoren verwendeten Kompressor.
- Verbrennungsmotoren werden aufgeladen, um die Leistung zu erhöhen oder das Drehmoment zu steigern. Die Verbesserung durch Aufladung wird durch eine Verbesserung des Wirkungsgrads erreicht, indem die Luftmenge im Zylinder erhöht wird. Dabei ist es bekannt, das Verfahren der sogenannten Selbstaufladung einzusetzen, bei dem beispielsweise ein von den Abgasen angetriebener Turbolader oder über Zahnriemen angetriebener Kompressor verwendet wird, oder aber das Konzept der Fremdaufladung einzusetzen, bei dem mittels eines Hilfsaggregats, beispielsweise mittels einem von einem Elektromotor angetriebenen Kompressor, die Ladungsmenge, das heiß Luftmenge, im Zylinder erhöht wird. Dadurch kann mehr Luft und damit auch mehr Sauerstoff in die Brennräume des Zylinders gepumpt werden und somit die Motorleistung ohne Hubraumerhöhung vergrößert werden.
- Dabei ist es auch bekannt, mechanisch angetriebene Kompressoren mit variabler Drehzahl zwischen dem Verbrennungsmotor und dem Lader, das heißt Kompressor, zu betreiben.
- Davon ausgehend ist es Aufgabe der Erfindung, eine kompakte, effiziente und optional abschaltbare Antriebseinheit für einen Kompressor zur Aufladung eines Verbrennungsmotors vorzusehen.
- Diese Aufgabe wird mit einer Kompressorantriebsanordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
- Insbesondere enthält die Kompressorantriebsanordnung zum Antreiben eines Kompressors eines Verbrennungsmotors einen Variator und ein Planetengetriebe, wobei das Planetengetriebe derart mit dem Verbrennungsmotor und dem Kompressor verbunden ist, dass eine Abtriebswelle des Planetengetriebes mit dem Kompressor verbunden ist, eine erste Antriebswelle des Planetengetriebes mit dem Verbrennungsmotor und eine zweite Antriebswelle des Planetengetriebes über den Variator mit dem Verbrennungsmotor verbunden sind. Mit dem Beg riff „verbunden" wird hier sowie in der gesamten Beschreibung nach Bedarf eine direkte Verbindung, beispielsweise durch Ausbilden einer einzigen, einstückigen Welle, oder aber nach Bedarf eine Verbindung über ein Übersetzungsgetriebe oder einen Übersetzungsmechanismus verstanden, der jedoch zusätzlich platzbeanspruchend ist.
- Der Variator ist ein Element, mit dem eine variable einstellbare Übersetzung zwischen der Eingangswelle des Variators und der Ausgangswelle des Variators erzeugt werden kann und ist insbesondere als Hydrostat, als Planetenreibradgetriebe oder als Umschlingungsmittelgetriebe gestaltet.
- Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, über ein Planetengetriebe eine Leistungsverzweigung zu erzielen, so dass abhängig vom Betriebszustand des Verbrennungsmotors der über den Variator laufende Leistungsstrang zum Antrieb des Kompressors zu- oder abgeschaltet werden kann. Die Anordnung erlaubt zudem eine kompakte Bauweise. Durch eine variabel einstellbare Übersetzung des Variators kann zudem auch bei zugeschaltetem Variator das auf den Kompressor übertragene Antriebsmoment variiert werden.
- Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist die Abtriebswelle des Planetengetriebes mit der Antriebswelle des Kompressors verbunden, insbesondere integral damit geformt.
- Bevorzugter Weise ist die Abtriebswelle des Planetengetriebes die Sonnenradwelle, die erste Antriebswelle die Hohlradwelle und die Planetenträgerwelle mit dem Variator als zweite Antriebswelle des Planetengetriebes verbunden. Bei dieser Struktur kann der größte Teil des Leistungsflusses über den Variator erfolgen.
- Alternativ wird es bevorzugt, dass die Abtriebswelle des Planetengetriebes die Sonnenradwelle ist, die erste Antriebswelle die Planetenträgerwelle ist und die Hohlradwelle mit dem Variator als zweite Antriebswelle des Planetengetriebes verbunden ist. Bei dieser Struktur erfolgt der kleinere Teil des Leistungsflusses über den Variator.
- Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist der Variator als Planetenreibradgetriebe gestaltet. Dies ist eine Möglichkeit, eine Verstellmöglichkeit im Variator vorzusehen und die Anordnung kompakt zu gestalten.
- Nach einer alternativen bevorzugten Ausführungsform ist der Variator als Hydrostat gestaltet, vorzugsweise derart, dass er eine Hydraulikpumpe und einen Hydraulikmotor enthält. Die Hydraulikpumpe, ebenso wie der Hydraulikmotor, können beispielsweise als Flügelzelleneinrichtungen ausgeführt sein. Jede andere Form hydrostatischer Getriebe kann jedoch ebenfalls zum Einsatz kommen. Den Variator als Hydrostat, das heißt hydrostatisches Getriebe, auszuführen, hat den Vorteil, dass zum Abschalten des Variatorstrangs es ausreichend ist, den Variator an seiner Abtriebsseite festzusetzen. Dann fällt die Drehzahl des Laders durch die gewählten Übersetzungen so stark ab, dass der Lader als abgeschaltet betrachtet werden kann.
- Vorzugsweise enthält die Kompressorantriebsanordnung mit einem als Hydrostat ausgeführten Variator eine Verstelleinrichtung zur Verstellung an der Pumpe und/oder im Hydraulikkreis und/oder am Kompressor. Die Verstelleinrichtung kann dabei über eine oder mehrere folgende, beispielhaft genannte Möglichkeiten erfolgen: Beispielsweise kann ein Fliehkraftpendel zur Verstellung der Pumpe eingesetzt werden. Die Druckdifferenz an einer Messblende in der Volumenstromstrecke zwischen Pumpe und Motor kann zur Verstellung eingesetzt werden. Die Verstellung kann über einen separaten, elektrischen Stellantrieb, wie beispielsweise einen Elektromotor, Schrittmotor oder Elektromagnet, erfolgen. Es kann ein zusätzliches, elektrisch angesteuertes Hydraulikventil in einer der Hydraulikleitungen vorgesehen sein. Schließlich ist es auch möglich, den Ladedruck des Kompressors zu verwenden, indem Vorsteuerdrücke mit Hilfe des vorhandenen Drucköls erzeugt werden.
- Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist bei einer Ausbildung des Variators als Hydrostat ein Mehrwegeventil vorgesehen, das derart in den Volumenstromkreis des Variators eingebracht ist, dass in einer ersten Schaltposition des Mehrwegeventils die Hydraulikpumpe mit dem Hydraulikmotor verbunden ist, während in einer zweiten Schaltposition die Hydraulikpumpe mit dem Hydrauliktank oder -reservoir kurzgeschlossen ist. Im Kurzschlusszustand kann kein Druck und folglich keine Drehmomentenabstützung aus dem Getriebe erfolgen. Dies hat zur Folge, dass der Kompressor nicht mehr dreht und somit als abgeschaltet angesehen werden kann. Beispielsweise kann dafür ein einfaches 2/2-Wegeventil vorgesehen werden. Dieses Ventil kann elektromagnetisch betätigt sein.
- Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist ein Mittel zum Feststellen der Abtriebsseite des Variators vorgesehen. Mit einem solchen Mittel kann gezielt zumindest eine der Wellen des Variators festgehalten werden, z. B. dessen Antriebswelle, so dass über den Variator kein Moment übertragen wird.
- Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft anhand der beigefügten Figuren beschrieben, in denen:
-
1 eine erste Ausführungsform der Kompressorantriebsanordnung mit einem Hydrostat als Variator zeigt; -
2 eine weitere Ausführungsform der Kompressorantriebsanordnung mit einem Hydrostat als Variator zeigt; -
3 eine weitere Ausführungsform der Kompressorantriebsanordnung mit einem Hydrostat als Variator zeigt; -
4 eine weitere Ausführungsform der Kompressorantriebsanordnung mit einem Hydrostat als Variator zeigt; -
5 eine Kompressorantriebsanordnung mit einem Planetenreibradgetriebe als Variator zeigt; -
6 eine alternative Ausführungsform der Kompressorantriebsanordnung mit einem Planetenreibradgetriebe als Variator zeigt; und -
7 ein Diagramm zum Darstellen des Verhältnisses zwischen Turbinendrehzahl und Motordrehzahl ist. -
1 bis6 zeigen verschiedene Ausführungsformen der Kompressorantriebsanordnung10 zum Antreiben eines Kompressors12 zum Laden eines Verbrennungsmotors16 . In den Figuren, die sich auf die verschiedenen Ausführungsformen beziehen, sind für strukturell gleiche Elemente dieselben Bezugszeichen vergeben und deren Beschreibung wird nicht wiederholt. - Bei der ersten, in
1 dargestellten Ausführungsform ist eine Ausgangswelle14 des Verbrennungsmotors16 über einen Übersetzungsmechanismus18 , beispielsweise eine Zahnstufe, mit einer Welle20 verbunden, die sowohl Eingangswelle in den Variator30 als auch in das Planetengetriebe40 ist. Das Planetengetriebe40 dient zur Leistungsverzweigung, so dass ein Teil der Leistung direkt über das Planetengetriebe40 auf die Ausgangswelle42 des Planetengetriebes40 und durch die integrale Ausbildung als Eingangswelle des Kompressors12 in den Kompressor12 überfragen wird, während ein anderer Teil der Leitung über den Variator30 und von dort in das Planetengetriebe40 eingeleitet wird und dann an die Ausgangswelle42 des Planetengetriebes40 übertragen wird. - Das Planetengetriebe
40 ist in herkömmlicher Bauweise gestaltet und enthält ein Sonnenrad43 , dessen Sonnenradwelle die Ausgangswelle42 des Planetengetriebes ist. Die Antriebswelle20 des Planetengetriebes40 ist mit dem Hohlrad44 des Planetengetriebes40 verbunden und leitet das Drehmoment vom Verbrennungsmotor in das Hohlrad44 ein. Bei der dargestellten Ausführungsform ist somit die erste Antriebswelle20 des Planetengetriebes40 die Hohlradwelle. Die mit dem Variator30 verbundene zweite Antriebswelle46 ist die Planetenträgerwelle, das heißt diejenige Welle, die mit dem Planetenträger45 des Planetengetriebes40 verbunden ist. - Der Variator ist als Hydrostat
30 gebildet und enthält eine mit einem Tank32 verbundene Hydraulikpumpe33 , die beispielsweise als Flügelzellenpumpe gestaltet sein kann. Die Pumpe33 ist mittels Hydraulikleitungen34 mit einem Hydraulikmotor35 verbunden. Der Hydraulikmotor35 seinerseits kann auf seiner Abflussseite ebenfalls wieder mit dem gleichen oder einem anderen Tank32 verbunden sein. Der Hydraulikmotor35 , der ebenfalls beispielsweise als Flügelzelleneinrichtung gestaltet ist, weist eine Ausgangswelle36 auf, die über einen Übersetzungsmechanismus37 mit der Planetenträgerwelle des Planetengetriebes40 , das heißt der zweiten Antriebswelle46 verbunden ist. - In die Hydraulikleitung
34 ist zwischen der Pumpe33 und dem Hydraulikmotor35 ein 2/2-Wegeventil38 (Hydraulikventil) eingebracht, das als durch einen Elektromagnet39 schaltbares Ventil gestaltet ist. Das Hydraulikventil38 ist mittels einer Feder in eine Position vorbelastet, in der die Pumpe33 und der Motor35 über die Hydraulikleitung34 miteinander nicht verbunden sind. Vielmehr ist die Pumpe33 mit dem Tank32 kurzgeschlossen. - In der in
1 dargestellten Position des Ventils38 kann somit der Hydraulikmotor35 frei drehen. Dies bedeutet, dass aus dem Getriebe keine Drehmomentenabstützung erfolgen kann, so dass der Kompressor12 nicht mehr dreht. Wird jedoch der Elektromagnet39 bestromt und die Leitung34 zwischen Pumpe33 und Hydraulikmotor35 geöffnet, so wird durch die Hydraulikleitung34 Hydraulikfluid umgewälzt und ein großer Teil des Leistungsflusses er folgt über den Variator30 . Somit kann je nach Betriebszustand des Verbrennungsmotors16 , dem die durch den Kompressor12 verdichtete Luft zuzuführen ist, der Kompressor12 in unterschiedlichen Betriebszuständen und damit in unterschiedlichen Verdichtungsstufen der Luft betrieben werden. -
2 zeigt eine alternative Ausführungsform, bei der ebenfalls ein Hydrostat30 als Variator verwendet wird. Die in2 gezeigte Ausführungsform unterscheidet sich von der in1 gezeigten Ausführungsform dadurch, dass die Ausgangswelle36 des Hydraulikmotors35 mit dem Hohlrad44 über eine Welle56 verbunden ist, sowie die Ausgangswelle14 des Verbrennungsmotors16 über jeweilige Übersetzungsmechanismen18 ,19 mit der ersten Antriebswelle20 des Planetengetriebes40 , die mit dem Planetenträger45 verbunden ist, und andererseits mit einer Antriebswelle21 für die Pumpe33 verbunden ist. Das Sonnenrad43 ist wiederum über die Sonnenradwelle als Ausgangswelle42 des Planetengetriebes40 mit dem Kompressor12 verbunden. - Bei dieser Anordnung gemäß
2 erfolgt der Antrieb ohne Zwischenschaltung des Variators über den Planetenträger45 , während der Abtrieb wie bei1 über das Sonnenrad43 erfolgt. Das Hohlrad44 wird zusätzlich über Hydrostat30 als Variators angetrieben. Dies bedeutet, dass der kleinere Teil des Leistungsflusses über den Variator erfolgt, während der größere Teil des Leistungsflusses unmittelbar von der Ausgangswelle14 des Verbrennungsmotors16 in das Planetengetriebe40 und von dort über die Abtriebswelle42 zum Kompressor12 erfolgt. Dies bedeutet, dass der Wirkungsgrad des Hydrostaten30 nur in geringerem Maß als bei der in1 dargestellten Ausführungsform in den Gesamtwirkungsgrad eingeht. Die Funktions- und Arbeitsweise ist gleich wie bei der in Verbindung mit1 beschriebenen Ausführungsform. - Die in
3 dargestellte Ausführungsform entspricht der in1 dargestellten und in Verbindung damit beschriebenen Ausführungsform außer der Anordnung des Ventils38 . Während bei der in1 dargestellten Ausführungsform das Ventil38 in einer seiner Schaltstellungen eine vollständige Sperrung der Hydraulikleitung34 zwischen der Hydraulikpumpe33 und dem Hydraulikmotor35 bewirkt, ist bei der in3 dargestellten Ausführungsform das 2/2-Wegeventil38 in einer Bypassleitung51 , die die Hydraulikpumpe33 umgeht, vorgesehen. Dies bedeutet, dass in der geschlossenen Stellung, bei der die Bypassleitung51 unterbrochen ist, die Pumpe33 wie in der geöffneten Stellung in1 der Leitung34 mit dem Hydraulikmotor35 verbunden ist. In der zweiten Stellung des Hydraulikventils38 , in der die Bypassleitung51 ge öffnet ist, das heißt ein Durchgang hergestellt ist, ist der Hydraulikmotor35 mit dem Tank32 kurzgeschlossen. Somit kann kein Druck und folglich keine Drehmomentabstützung aus dem Getriebe40 erfolgen. Somit dreht der Kompressor12 nicht mehr. - Wie es in
4 gezeigt ist, kann das in der Bypassleitung51 vorgesehene Ventil38 auch auf die in2 gezeigte Ausführungsform angewendet werden. -
5 und6 zeigen Anordnungen, bei denen statt des Hydrostaten30 ein Planetenreibradgetriebe60 als Variator eingesetzt wird. Die in5 gezeigte Anordnung entspricht dabei bezüglich der Leistungsverzweigung und des Einbaus des Variators in die Leistungsverzweigung der in der1 dargestellten Ausführungsform, bei der die Ausgangswelle14 des Verbrennungsmotors16 über einen geeigneten Übertragungs- und/oder Übersetzungsmechanismus18 mit der Hohlradwelle des Hohlrads44 des Planetengetriebes40 verbunden ist, und die Eingangswelle des Variators60 ebenfalls mit der Hohlradwelle verbunden ist. Die Ausgangswelle36 des Variators ist über einen geeigneten Übersetzungsmechanismus37 mit der Welle des Planetenträgers45 verbunden, so dass der Weg über den Variator60 , der als Planetenreibradgetriebe gestaltet ist, auf den Planetenträger45 ein weiterer Antriebsweg des Planetengetriebes40 ist. Die Ausgangswelle42 des Planetengetriebes ist die Welle42 des Sonnenrads43 und ist ohne Zwischenschaltung eines weiteren Übersetzungsmechanismus in der dargestellten Ausführungsform mit dem Kompressor12 verbunden. - Die in
6 dargestellte Ausführungsform entspricht vom Leistungsfluss der in der2 dargestellten Ausführungsform, wobei wiederum wie in5 als Variator ein Planetenreibradgetriebe60 verwendet wird. Dies bedeutet, dass die Ausgangswelle14 des Verbrennungsmotors einerseits als Eingangswelle des Variators dient und andererseits mit dem Hohlrad44 verbunden ist. Die Ausgangswelle36 des Variators ist hingegen mit dem Planetenträger45 verbunden. Die Sonnenradwelle42 , die das Sonnenrad43 des Planetengetriebes trägt, stellt die Abtriebswelle des Planetengetriebes und gleichzeitig Eingangswelle in den Kompressor12 dar. - Auf Grund dessen, dass sowohl der Hydrostat als Variator als auch das Planetenreibradgetriebe
60 als Variator unterschiedliche Übersetzungen realisieren können, ist bei allen Ausführungsformen eine Verstelleinrichtung vorgesehen, so dass der Antrieb des Kompressors12 nach Bedarf gesteuert werden kann. Bei dem Planetenreibradgetriebe60 wird diese Verstellung durch unterschiedliche Eingriffspositionen der Reibräder bestimmt. Bei dem Hydrostaten30 kann die Verstellmöglichkeit durch Vorsteuerdrücke, elektrische Stellantriebe oder Ähnliches erfolgen. Durch die Leistungsverzweigung mittels des Planetengetriebes40 kann gleichzeitig eine kompakte und optional abschaltbare Antriebseinheit, bei entsprechender Gestaltung des Variators, für den Kompressor12 erzielt werden. -
7 zeigt ein Diagramm zwischen der Drehzahl des Kompressors12 (Turbinendrehzahl) und der Drehzahl des Verbrennungsmotors16 (Motordrehzahl). Die gestrichelten Linien bezeichnen Linien gleicher Übersetzung, während die durchgezogene Linie die Kennlinie des Kompressors12 gemäß der Antriebsanordnung der Erfindung ist. Wie aus7 erkennbar ist, ist bei verhältnismäßig geringer Motordrehzahl bereits eine verhältnismäßig hohe Turbinendrehzahl mit entsprechender Verdichtung erzielbar. -
- 10
- Kompressorantriebsanordnung
- 12
- Kompressor
- 14
- Ausgangswelle
- 16
- Verbrennungsmotor
- 18
- Übersetzungsmechanismus
- 19
- Übersetzungsmechanismus
- 20
- erste Antriebswelle des Planetengetriebes
- 21
- Antriebswelle
- 30
- Hydrostat
- 32
- Tank
- 33
- Hydraulikpumpe
- 34
- Hydraulikleitung
- 35
- Hydraulikmotor
- 36
- Ausgangswelle
- 37
- Übersetzungsmechanismus
- 38
- 2/2-Wegeventil
- 39
- Elektromagnet
- 40
- Planetengetriebe
- 42
- Abtriebswelle des Planetengetriebes
- 43
- Sonnenrad
- 44
- Hohlrad
- 45
- Planetenträger
- 46
- zweite Antriebswelle des Planetengetriebes
- 51
- Bypassleitung
- 56
- Welle
- 60
- Planetenreibradgetriebe
Claims (12)
- Kompressorantriebsanordnung (
10 ) zum Antreiben eines Kompressors (12 ) eines Verbrennungsmotors (16 ), enthaltend einen Variator (30 ,60 ) und ein Planetengetriebe (40 ), wobei das Planetengetriebe (40 ) derart mit dem Verbrennungsmotor (16 ) und dem Kompressor (12 ) verbunden ist, dass eine erste Abtriebswelle (42 ) des Planetengetriebes (40 ) mit dem Kompressor (12 ) verbunden ist, eine erste Antriebswelle (20 ) des Planetengetriebes (40 ) mit dem Verbrennungsmotor (16 ) und eine zweite Antriebswelle (46 ) des Planetengetriebes (40 ) über den Variator (30 ,60 ) mit dem Verbrennungsmotor (16 ) verbunden sind. - Kompressorantriebsanordnung (
16 ) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtriebswelle (42 ) des Planetengetriebes mit der Antriebswelle des Kompressors (12 ) verbunden ist. - Kompressorantriebsanordnung (
10 ) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtriebswelle (42 ) des Planetengetriebes die Sonnenradwelle ist, die erste Antriebswelle (20 ) die Hohlradwelle ist und die Welle (46 ) des Planetenträgers (45 ) mit dem Variator (30 ,60 ) verbunden ist. - Kompressorantriebsanordnung (
10 ) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtriebswelle (42 ) des Planetengetriebes (40 ) die Sonnenradwelle ist, die erste Antriebswelle (20 ) die Welle des Planetenträgers (45 ) ist und die Welle des Hohlrads (40 ) mit dem Variator (30 ,60 ) verbunden ist - Kompressorantriebsanordnung (
10 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Variator (60 ) als Planetenreibradgetriebe gestaltet ist. - Kompressorantriebsanordnung (
10 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Variator ein Umschlingungsmittelgetriebe ist. - Kompressorantriebsanordnung (
10 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Variator (30 ) als Hydrostat gestaltet ist. - Kompressorantriebsanordnung (
10 ) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Hydrostat (30 ) eine Hydraulikpumpe (33 ) und einen Hydraulikmotor (35 ) enthält. - Kompressorantriebsanordnung (
10 ) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Hydraulikpumpe (33 ) eine Verstellpumpe, insbesondere Flügelzellenpumpe ist. - Kompressorantriebsanordnung (
10 ) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine Verstelleinrichtung zur Verstellung der Hydraulikpumpe (33 ) an der Pumpe und/oder im Hydraulikkreis (34 ) und/oder am Kompressor (12 ) vorgesehen ist. - Kompressorantriebsanordnung (
10 ) nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mehrwegeventil (38 ) vorgesehen ist, wobei in einer ersten Schaltposition des Mehrwegeventils (38 ) die Hydraulikpumpe (33 ) mit dem Hydraulikmotor (35 ) verbunden ist und in einer zweiten Schaltposition die Hydraulikpumpe (33 ) mit einem Hydrauliktank (32 ) kurzgeschlossen ist. - Kompressorantriebsanordnung (
10 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mittel zum Feststellen der Abtriebsseite des Variators (30 ,60 ) vorgesehen ist.
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