DE102015224872A1 - Filterbaugruppe für Hochvoltverbinderanordnung und Hochvoltverbinderanordnung - Google Patents
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Abstract
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Filterbaugruppe für eine Hochvoltverbinderanordnung sowie auf eine Hochvoltverbinderanordnung. Die Filterbaugruppe (100) umfasst eine erste (102) und mindestens eine zweite (104) elektrisch leitende Stromschiene, wobei jede Stromschiene (102, 104) jeweils einen ersten Anschlussabschnitt (106), der mit einem ersten Verbinderelement (140) verbindbar ist, und einen zweiten Anschlussabschnitt (108), der mit einem zweiten Verbinderelement (144) verbindbar ist, sowie einen zwischen dem ersten und dem zweiten Anschlussabschnitt (106, 108) angeordneten Verbindungsabschnitt (110) aufweist. Die Filterbaugruppe besitzt mindestens ein Ringkernelement (120) und ein Filtergehäuse (112), das eine Filterschaltung auf einem Schaltungsträger (126), das Ringkernelement (120) und jeweils wenigstens einen Teil der ersten und mindestens einen zweiten elektrisch leitenden Stromschienen (102, 104) umschließt. Die Stromschienen verlaufen im Wesentlichen parallel zueinander und tauchen durch das mindestens eine Ringkernelement (120) hindurch, wobei der Schaltungsträger (126) in einem Bereich des Filtergehäuses, in welchem die Verbindungsabschnitte der Stromschienen aufgenommen sind, angeordnet ist.
Description
- Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Filterbaugruppe für eine Hochvoltverbinderanordnung sowie auf eine entsprechende Hochvoltverbinderanordnung.
- Die Beherrschung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) wird zunehmend zu einem Schlüssel in der Entwicklung elektrischer Kraftfahrzeugantriebskonzepte. Da sich der Leistungsbedarf des elektrischen Antriebsstrangs nicht über herkömmliche Niedervolt-Bordnetze (NV) mit einer Versorgungsspannung von 12 VDC decken lässt, wird ein Traktions-Bordnetz eingeführt, dessen Spannungsebene üblicherweise im Bereich von 120 bis 1000 VDC liegt. Dieses Hochvolt(HV)-Bordnetz verbindet den Energiespeicher, welcher meistens unterhalb des Kofferraums im Fahrzeugheck platziert ist, mit dem Leistungsumrichter und einer Synchronmaschine im Motorraum. Da die Halbleiterbauelemente im Pulswechselrichter mit maximal schnellen Taktflanken schalten, um thermische Verluste zu minimieren, entstehen Störimpulse hoher Amplituden, die hochfrequente (HF) Spektralanteile enthalten. Diese können benachbarte elektronische Systeme stören. Die zunehmende Anzahl empfindlicher Funkdienste, wie UKW-Radio, GPS-Navigation, Mobiltelefonie oder Fahrerassistenzsysteme, verschärft die Situation zusätzlich. Auch fahrzeugexterne Systeme dürfen nicht gestört werden. Geregelt ist dies in internationalen Standards wie der CISPR 25 oder der EU-Richtlinie ECE-R10.
- Um die EMV des elektrischen Antriebes zu verbessern, ist bekannt, das HV-Bordnetz komplett geschirmt auszuführen. Dabei werden einzeln geschirmte Koaxialkabel eingesetzt, die sich im HF-Bereich wie Wellenleiter verhalten. Diese Kabel führen eine Impedanztransformation ihres Leitungsabschlusses durch und Fehlanpassung an den Kabelenden kann zu reflektierten Störgrößen und Resonanzüberhöhungen aufgrund von stehenden Wellen auf der Leitung führen.
- Zur Anbindung des Inverters an die Batterie ist ein entsprechend langes, geschirmtes Kabel erforderlich, das jedoch die Sicherstellung der EMV gefährden kann. Einerseits können hohe Schirmströme auftreten, die, wenn sie im hochfrequenten Bereich liegen, zu hohen Emissionen beitragen, sowie Spannungsspitzen, die bei entsprechender Größe sogar zu einer Schädigung von Inverter oder Batterie führen können. Außerdem können Störungen in das Niedervolt-System des Fahrzeugs eingekoppelt werden. Ein weiteres Problem ist die elektrische wie auch mechanische Anbindung des Kabelschirms an die Schirmung der Batterie bzw. des Inverters. Die Impedanz dieser Anbindung muss extrem gering sein, um eine ausreichende Schirmung sicherzustellen. Gerade in Fahrzeugen treten durch Vibration oder Schock mechanische Kräfte auf, welche die Schirmanbindung schwächen und somit die Impedanz langfristig ansteigen lassen. Nicht zu vernachlässigen sind auch Alterungsprozesse, die durch Oxidation oder Korrosion auftreten.
- Daher ist bekannt, EMV-Filteranordnungen z. B. zwischen der Batterie und dem Inverter vorzusehen. Diese EMV-Filter sind üblicherweise Zweileiter-HV-Gleichstromfilter, welche die HF-Anteile in dem Gleichstromausgang herausfiltern und damit die leitungsgebundenen Störemissionen reduzieren.
- Weiterhin treten durch die steilen Schaltflanken Spannungsspitzen auf, die durch Leitungsinduktivitäten noch überhöht werden. Um die dadurch bedingten Ableitströme zu verhindern, ist bekannt, Ferritringkerne einzusetzen, durch welche die Leitungen geführt werden.
- Eine solche Filteranordnung mit mehreren Ferritringkernen ist aus der
DE 10 2013 101 323 A1 bekannt. Ein Filterbauelement gemäß dieser Druckschrift umfasst einen Gehäusekörper, eine erste und mindestens eine zweite Stromschiene, die jeweils einen ersten Endabschnitt und einen zweiten Endabschnitt, zwischen denen jeweils ein mittlerer Abschnitt angeordnet ist, aufweisen. Die Endabschnitte der mindestens zwei Stromschienen weisen jeweils Anschlüsse zum Anschließen von elektrischen Leitern an das Filterbauelement auf. Der erste und zweite Endabschnitt und der mittlere Abschnitt der ersten Stromschiene sind in einer ersten Ebene und der erste und zweite Endabschnitt und der mittlere Abschnitt der mindestens einen zweiten Stromschiene sind in einer zweiten von der ersten Ebene verschiedenen Ebene angeordnet. Dadurch kann das bekannte Filterbauelement aus einer Montagerichtung mit den elektrischen Leitern verbunden werden. - Das Vorsehen von EMV-Filteranordnungen und Ringkernen an den Anschlusspaneelen der Batterie beansprucht aber wertvollen Bauraum im Kraftfahrzeug. Weiterhin sind aufwendige Verbindungstechniken erforderlich, die den Einbau verteuern und den späteren Wartungsaufwand erhöhen.
- Es besteht daher ein Bedarf an verbesserten Filteranordnungen, die Raum sparend ausgeführt und zuverlässig, dabei aber kostengünstig herstellbar sind.
- Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Patentansprüche.
- Dabei basiert die vorliegende Erfindung auf der Idee, dass die Strom führenden Elemente einer EMV-Filteranordnung senkrecht durch einen runden Magnetkern geführt und direkt in die darunterliegende Steckerschnittstelle eingebracht werden. Somit sind die Komponenten der Filteranordnung Teil einer Hochvoltsteckerschnittstelle. Insbesondere weist eine Filterbaugruppe für eine Hochvoltverbinderanordnung eine erste und mindestens eine zweite elektrisch leitende Stromschiene auf. Jede Stromschiene hat jeweils einen ersten Anschlussabschnitt, der mit einem ersten Verbinderelement verbindbar ist, und einen zweiten Anschlussabschnitt, der mit einem zweiten Verbinderelement verbindbar ist, sowie einen zwischen dem ersten und dem zweiten Anschlussabschnitt angeordneten Verbindungsabschnitt. Die Filterbaugruppe weist eine Filterschaltung, die auf einem Schaltungsträger angeordnet ist, mindestens ein Ringkernelement und ein Filtergehäuse auf, das die Filterschaltung, das Ringkernelement und jeweils wenigstens einen Teil der ersten und mindestens einen zweiten elektrisch leitenden Stromschienen umschließt. Die erste und mindestens eine zweite Stromschiene verlaufen im Wesentlichen parallel zueinander und tauchen durch das mindestens eine Ringkernelement hindurch, wobei der Schaltungsträger mit der Filterschaltung in einem Bereich des Filtergehäuses, in welchem die Verbindungsabschnitte der Stromschienen aufgenommen sind, angeordnet ist. Der Schaltungsträger kann dabei entlang der Stromschienen außerhalb oder innerhalb des Ringkernelements angeordnet sein. Alternativ kann der Schaltungsträger auch im Wesentlichen rechtwinklig zu den Verbindungsabschnitten der Stromschienen (und damit parallel zu dem Ringkernelement) angeordnet sein. Der Schaltungsträger kann außerdem auch mehrteilig und/oder flexibel ausgeführt sein.
- Eine solche integrierte Filteranordnung hat den Vorteil, dass die HV-EMV-Filterung mit äußerst geringem Bauraumbedarf erfolgt. Weiterhin können elektrische Verbindungen, zum Beispiel Verschraubungen eingespart werden. Die Montierbarkeit ist vereinfacht und die Anordnung besitzt eine hohe Stromtragfähigkeit sowie eine reduzierte Wärmeentwicklung. Für die Montage können einfache Werkzeuge eingesetzt werden.
- Für die Filteranordnung gemäß der vorliegenden Erfindung können übliche Standardmagnetkerne als Ringkernelement verwendet werden. Beispielsweise kann das Ringkernelement aus einem magnetischen Material, vorzugsweise Ferrit, hergestellt sein. Beispielsweise kann das mindestens eine Ringkernelement die Geometrie eines Torus haben, dessen Mittelachse entlang den Verbindungsabschnitten der Stromschienen verläuft. Dies stellt eine übliche und einfach herstellbare Geometrie dar, die außerdem besonders wirkungsvoll ist. Es ist für einen Fachmann aber klar, dass auch andere, vorzugsweise bezüglich einer longitudinalen Mittelachse symmetrische, Formen verwendet werden können. Weiterhin können gemäß der vorliegenden Erfindung auch mehrere Ringkernelemente in der Filteranordnung integriert sein.
- Erfindungsgemäß sind die ersten und/oder zweiten Anschlussabschnitte als Steckkontaktelemente ausgebildet, die Teil des ersten und/oder zweiten Verbinderelements sind und mit zugehörigen Gegensteckkontakten verbindbar sind. Auf diese Weise können die Stromschienen unmittelbar als Teil der Verbinderelemente fungieren und es entfallen zusätzliche elektrische Verbindungen und Übergangswiderstände.
- Eine mechanisch und elektrisch besonders stabile und effiziente Filterung kann erreicht werden, wenn die als Steckkontaktelemente ausgebildeten Anschlussabschnitte in geradliniger Verlängerung aus den Verbindungsabschnitten hervorgehen.
- Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der vorliegenden Erfindung weist das Filtergehäuse ein Gehäusegrundelement auf, in welchem die Stromschienen und Schaltungsträger gehalten sind, und ein Gehäusedeckelelement, welches zum Verschließen des Filtergehäuses an dem Gehäusegrundelement fixiert ist. Diese Anordnung lässt sich besonders einfach aufbauen und ermöglicht die modulare Herstellung größerer Einheiten wie Hochvoltverbinderanordnungen, die zum Beispiel bei sogenannten Battery Disconnect Units (BDU) zum Einsatz kommen. Insbesondere können das Gehäusegrundelement und das Gehäusedeckelelement miteinander verrastet sein. Alternativ können aber auch andere Verbindungstechniken wie Ultraschallschweißen oder Verkleben eingesetzt werden.
- Zum elektrischen Kontaktieren der Filterschaltung können gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der vorliegenden Erfindung einer oder mehrerer Anschlüsse nach außen geführt sein. Auf diese Weise können in einfacher Weise zum Beispiel die Verbindungen zu weiteren Filtermodulen oder zu externen Komponenten hergestellt werden.
- Die vorliegende Erfindung bezieht sich außerdem auf eine zugehörige Hochvoltverbinderordnung mit mindestens einem ersten Verbinderelement zum Kontaktieren einer Leistungsquelle und mindestens einem zweiten Verbinderelement zum Kontaktieren eines Verbrauchers, weiterhin umfassend mindestens eine Filterbaugruppe gemäß der vorliegenden Erfindung, wobei das erste und das zweite Verbinderelement durch die mindestens eine Filterbaugruppe miteinander verbunden sind. Eine derartige Hochvoltverbinderanordnung findet beispielsweise an den HV-Anschlussfeldern der Batterie Anwendung. Durch die erfindungsgemäße integrierte Anordnung kann eine effiziente EMV-Filterung bei gleichzeitig minimalem Bauraumbedarf realisiert werden.
- Eine mechanisch besonders sichere Verbindung zu dem batterieseitigen Verbinderelement kann erreicht werden, indem der erste Anschlussabschnitt der mindestens zwei Stromschienen jeweils mittels einer Schraubverbindung mit dem als Steckverbinder ausgeführten Verbinderelement zum Kontaktieren der Leistungsquelle verbunden ist. Die den ersten Anschlussabschnitten jeweils gegenüberliegenden zweiten Anschlussabschnitte der mindestens zwei Stromschienen können in vorteilhafter Weise als Steckkontaktelemente ausgebildet sein, die unmittelbar Teil des zweiten Verbinderelements sind. Somit müssen für das zweite Verbinderelement keine zusätzlichen Steckkontakte mehr montiert werden. Dadurch reduziert sich der Montageaufwand, der Übergangswiderstand wird gering gehalten und die Zuverlässigkeit wird erhöht.
- Sollen mehrere Leitungsstränge verbunden werden, kann die Hochvoltverbinderanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung auch eine Vielzahl von erfindungsgemäßen Filterbaugruppen umfassen. Dabei kann jede der Filterbaugruppen separat aufgebaut und als Modul bereitgehalten werden. In vorteilhafter Weise hat jede der Filterbaugruppen hierfür ein separates Filtergehäuse. Es ist aber selbst verständlich auch möglich, die Filterbaugruppen mit einem integrierten gemeinsamen Filtergehäuse herzustellen.
- Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist in dem Verbindergehäuse der Hochvoltverbinderanordnung zusätzlich eine vorzugsweise metallische Abschirmung vorgesehen, die so angeordnet ist, dass sie die Filterbaugruppen wenigstens teilweise umgibt. Auf diese Weise können EMV-Störgrößen besonders effizient eliminiert werden.
- Um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu verhindern, kann das erste und/oder das zweite Verbinderelement so ausgeführt sein, dass es die Filterbaugruppe hermetisch abgedichtet. Auf diese Weise kann das Auftreten von Korrosion soweit als möglich reduziert werden.
- Zum besseren Verständnis der vorliegenden Erfindung wird diese anhand der in den nachfolgenden Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Dabei werden gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen und gleichen Bauteilbezeichnungen versehen. Weiterhin können auch einige Merkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten und beschriebenen unterschiedlichen Ausführungsformen für sich eigenständige, erfinderische oder erfindungsgemäße Lösungen darstellen. Es zeigen:
-
1 eine perspektivische Darstellung einer Filterbaugruppe für eine Hochvoltverbinderanordnung; -
2 eine teilweise explodierte perspektivische Darstellung der Filterbaugruppe aus1 ; -
3 eine teilweise explodierte perspektivische Darstellung einer Hochvoltverbinderanordnung mit zwei Filterbaugruppen gemäß der vorliegenden Erfindung; -
4 eine teilweise explodierte perspektivische Darstellung eines Teils der Anordnung aus3 ; -
5 eine Schnittdarstellung des in4 gezeigten Teils der Anordnung aus3 . - Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf die Figuren, und dabei insbesondere zunächst mit Bezug auf
1 , näher erläutert. - Eine Filteranordnung
100 gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst eine erste Stromschiene102 und eine zweite Stromschiene104 . Jede der Stromschienen hat einen ersten Anschlussabschnitt106 und einen zweiten Anschlussabschnitt108 , wobei die beiden Anschlussabschnitte106 ,108 über einen Verbindungsabschnitt110 miteinander verbunden sind. Der erste und zweite Anschlussabschnitt106 ,108 sind, wie dies mit Bezug auf3 noch im Detail erläutert wird, mit ersten und zweiten Verbinderelementen verbindbar. - Gemäß der vorliegenden Erfindung weist die Filteranordnung
100 ein Filtergehäuse112 auf, das einen Gehäusegrundkörper114 und ein Gehäusedeckelelement116 hat. Die beiden Gehäuseelemente sind über Rastverbindungen118 aneinander fixiert. Selbstverständlich können aber auch eine Ultraschalverschweißung, eine Klebeverbindung oder eine andere geeignete Verbindungstechnik vorgesehen sein. - Die zweiten Anschlussabschnitte
108 sind so ausgeführt, dass sie unmittelbar als Steckkontakte in dem zweiten Verbinderelement verwendet werden können. Sie erstrecken sich geradlinig aus dem Verbindungsbereich110 heraus und tauchen, wie dies aus2 noch deutlich wird, durch ein Ringkernelement120 hindurch. Die ersten Anschlussabschnitte106 sind als Anschlussfahnen mit Schraubgewinde ausgebildet. Sie sind außerdem gegenüber dem Verbindungsbereich110 um 90° abgewinkelt, um eine Verschraubung entlang einer longitudinalen Richtung122 zu ermöglichen. - In dem Filtergehäuse
112 sind, wie noch aus2 deutlich wird, das Ringkernelement120 und eine Filterschaltung untergebracht. Anschlüsse124 sind nach außen geführt, um die Filterschaltung zu kontaktieren. - In
2 ist eine geöffnete Darstellung der Filteranordnung100 aus1 gezeigt. Wie aus dieser Figur erkennbar, ist in dem Gehäusegrundkörper114 eine Filterschaltung vorgesehen, die auf einem Schaltungsträger126 angeordnet ist. Die Filterschaltung umfasst eine Vielzahl von elektronischen Bauteilen128 sowie elektrisch leitfähige Anschlussfahnen130 , die mit den Anschlüssen124 verbunden sind. - Gemäß der in den Figuren gezeigten Ausführungsform ist der Schaltungsträger
126 der Filterschaltung so in dem Filtergehäuse112 angeordnet, dass eine durch den Schaltungsträger126 definierte Ebene entlang der longitudinalen Richtung122 verläuft. Alternativ (nicht in den Figuren dargestellt) kann der Schaltungsträger126 quer, insbesondere senkrecht, zu den Stromschienen102 ,104 verlaufen. Der Schaltungsträger126 ist dann oberhalb oder unterhalb des Ringkernelements120 angeordnet. Außerdem kann auch vorgesehen sein, dass der Schaltungsträger126 innerhalb der Öffnung des Ringkernelements120 , insbesondere zwischen den Stromschienen angeordnet ist. - Weiterhin ist ein Ringkernelement
120 so in dem Gehäuse gehalten, dass die Stromschienen102 ,104 mit ihren Verbindungsabschnitten110 durch es hindurch tauchen. So können die Filterung und induktive Abschirmung der Stromschienen auf besonders raumsparende Art und Weise durchgeführt werden. - Das Ringkernelement
120 ist durch einen torusförmigen Ferritring gebildet wie dies allgemein bekannt ist. Für einen Fachmann ist außerdem klar, dass auch mehrere Ringkernelement120 vorgesehen sein können. - Für die Verrastung zwischen dem Gehäusegrundkörper
114 und dem Gehäusedeckelelement116 sind an dem Gehäusegrundkörper114 Rastöffnungen132 vorgesehen, die mit entsprechenden Rastnasen134 an dem Gehäusedeckelelement116 zusammenwirken. - Gemäß der vorliegenden Ausführungsform sind die Stromschienen
102 ,104 in dem Gehäusegrundkörper114 über eine Presspassung gehalten. Die Stromschienen102 ,104 besitzen eine gute Strombelastbarkeit und haben aufgrund der integrierten Ausbildung von Steckkontakten den Vorteil reduzierter Verluste. Die mechanischen Verbindungen sind außerordentlich stabil, so dass sie auch den in einem Kraftfahrzeug bestehenden hohen Anforderungen bezüglich Vibrationsfestigkeit und Temperaturbeständigkeit genügen. - Aufgrund des Aufbaus der erfindungsgemäßen Filteranordnung
100 als in sich geschlossenes Modul kann auf einfache Weise eine beliebige Anzahl solcher Filtermodule in einer Hochvoltverbinderanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung eingebaut werden.3 zeigt beispielhaft eine solche Hochvoltverbinderanordnung200 , die zwei unterschiedliche Filteranordnungen100A und100B beinhaltet. Dabei entspricht die Filteranordnung100A der in den1 und2 gezeigten Ausführungsform, während die Filteranordnung100B zwar nach den gleichen Prinzipien aufgebaut ist, jedoch etwas andere Abmessungen hat. - Die Hochvoltverbinderanordnung
200 weist ein Verbindergehäuse136 auf, das gemäß der vorliegenden Erfindung durch zwei miteinander verschraubte Halbschalen136A ,136B gebildet ist. Die ersten Anschlussabschnitte106 der Filteranordnungen100A ,100B sind jeweils über entsprechende Leadframes138 mit einem ersten Verbinderelement140 gekoppelt, welches mit der Batterie verbindbar ist. In3 ist der entsprechende Gegensteckverbinder142 , der aber nicht Teil der Hochvoltverbinderanordnung200 ist, dargestellt. - Auf der Lastseite sind zwei zweite Verbinderelemente
144 vorgesehen, die mit entsprechenden zweiten Gegensteckverbindern146 verbindbar sind. Dabei sind die zweiten Anschlussabschnitte108 der Stromschienen102 ,104 jeweils so ausgeführt, dass sie Teil der zweiten Verbinderelemente der144 sind und direkt die Gegensteckverbinder146 elektrisch kontaktieren. - Zusammen mit dem Leadframe
138 ist außerdem eine Abschirmung148 vorgesehen, die um die beiden Filteranordnungen100A und100B herumgeführt ist. Weiterhin sind externe Bauteile150 außen an der Gehäusehalbschale136B angebracht und mit den Anschlüssen124 der Filteranordnungen100A ,100B verbunden. -
4 zeigt in einer teilweise explodierten und geschnittenen Detailansicht die erste Halbschale136A des Verbindergehäuse aus3 mit den darin aufgenommenen Filteranordnungen100A und100B sowie den zugehörigen zweiten Verbinderelementen144 . Wie aus4 ersichtlich, tauchen die Stromschienen102 ,104 jeweils durch in dem Filtergehäuse gehaltene Ringkernelemente120 gerade hindurch. Die Stromschienen sind mit ihren Verbindungsabschnitten110 jeweils mittels einer Presspassung in dem Gehäusegrundkörper114 gehalten. Allerdings kann auch vorgesehen sein, dass die Stromschienen102 ,104 nur in dem inneren Isolator152 des zweiten Verbinderelemente144 fixiert sind. - Die zweiten Verbinderelemente
144 sorgen über Dichtelemente154 für eine hermetische Abdichtung des Innenraums des Gehäuses136 gegenüber eindringender Feuchtigkeit oder Staub. - Wie aus der Darstellung der
4 weiterhin erkennbar ist, sind die Schaltungsträger126 in besonders platzsparender Weise parallel zu der Erstreckung der Verbindungsabschnitte110 angeordnet. -
5 zeigt die Anordnung der4 zusammengebaut in einer Schnittdarstellung. Wie aus dieser Darstellung nochmals deutlich wird, bilden die zweiten Anschlussabschnitte108 der Stromschienen unmittelbar die Steckkontakte der zweiten Verbinderelemente144 und kontaktieren direkt den in3 gezeigten zweiten Gegensteckverbinder. In vorteilhafter Weise reduziert diese integrierte Ausführung die Anzahl der benötigten elektrischen Verbindungen und elektrisch leitfähigen Komponenten. Die Filterung ist darüber hinaus besonders effizient. Bezugszeichenliste:Bezugsziffer Beschreibung 100 ,100A ,100B Filteranordnung 102 Erste Stromschiene 104 Zweite Stromschiene 106 Erster Anschlussabschnitt 108 Zweiter Anschlussabschnitt 110 Verbindungsabschnitt 112 Filtergehäuse 114 Gehäusegrundkörper 116 Gehäusedeckelelement 118 Rastverbindung 120 Ringkernelement 122 Longitudinale Richtung 124 Anschlüsse der Filterschaltung 126 Schaltungsträger 128 Elektronische Bauteile der Filterschaltung 130 Anschlussfahne 132 Rastöffnung 134 Rastnase 136 Verbindergehäuse 138 Leadframe 140 Erstes Verbinderelement 142 Erster Gegensteckverbinder 144 Zweites Verbinderelement 146 Zweiter Gegensteckverbinder 148 Schirmung 150 Externe elektronische Bauteile 152 Innerer Isolator 154 Dichtelement 200 Hochvoltverbinderanordnung - ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
- Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
- Zitierte Patentliteratur
-
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- Filterbaugruppe für eine Hochvoltverbinderanordnung (
200 ), wobei die Filterbaugruppe (100 ) aufweist: eine erste (102 ) und mindestens eine zweite (104 ) elektrisch leitende Stromschiene, wobei jede Stromschiene (102 ,104 ) jeweils einen ersten Anschlussabschnitt (106 ), der mit einem ersten Verbinderelement (140 ) verbindbar ist, und einen zweiten Anschlussabschnitt (108 ), der mit einem zweiten Verbinderelement (144 ) verbindbar ist, sowie einen zwischen dem ersten und dem zweiten Anschlussabschnitt (106 ,108 ) angeordneten Verbindungsabschnitt (110 ) aufweist, eine Filterschaltung, die auf einem Schaltungsträger (126 ) angeordnet ist, mindestens ein Ringkernelement (120 ), ein Filtergehäuse (112 ), das die Filterschaltung, das Ringkernelement (120 ) und jeweils wenigstens einen Teil der ersten und mindestens einen zweiten elektrisch leitenden Stromschienen (102 ,104 ) umschließt, wobei die erste und mindestens eine zweite Stromschiene (102 ,104 ) im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen und durch das mindestens eine Ringkernelement (120 ) hindurch tauchen, und wobei der Schaltungsträger (126 ) mit der Filterschaltung in einem Bereich des Filtergehäuses (112 ), in welchem die Verbindungsabschnitte (110 ) der Stromschienen (102 ,104 ) aufgenommen sind, angeordnet ist. - Filterbaugruppe nach Anspruch 1, wobei das mindestens eine Ringkernelement (
120 ) aus einem magnetischen Material hergestellt ist. - Filterbaugruppe nach Anspruch 1 oder 2, wobei die ersten und/oder zweiten Anschlussabschnitte (
106 ,108 ) als Steckkontaktelemente ausgebildet sind, die Teil des ersten und/oder zweiten Verbinderelements (140 ,144 ) sind und mit zugehörigen Gegensteckkontakten verbindbar sind. - Filterbaugruppe nach Anspruch 3, wobei die als Steckkontaktelemente ausgebildeten Anschlussabschnitte (
108 ) in geradliniger Verlängerung aus den Verbindungsabschnitten (110 ) hervorgehen. - Filterbaugruppe nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das mindestens eine Ringkernelement (
120 ) die Geometrie eines Torus hat, dessen Mittelachse entlang der Verbindungsabschnitte (110 ) der Stromschienen (102 ,104 ) verläuft. - Filterbaugruppe nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Filtergehäuse (
112 ) einen Gehäusegrundkörper (114 ) aufweist, in dem die Stromschienen (102 ,104 ) und der Schaltungsträger (126 ) gehalten sind, und ein Gehäusedeckelelement (116 ), welches zum Verschließen des Filtergehäuses (112 ) an dem Gehäusegrundkörper (114 ) fixiert ist. - Filterbaugruppe nach Anspruch 6, wobei das Gehäusedeckelelement (
116 ) und der Gehäusegrundkörper (114 ) miteinander verrastet sind. - Filterbaugruppe nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei an dem Filtergehäuse (
112 ) zum elektrischen Kontaktieren der Filterschaltung Anschlüsse (124 ) nach außen geführt sind. - Hochvoltverbinderanordnung mit mindestens einem ersten Verbinderelement (
140 ) zum Kontaktieren einer Leistungsquelle und mindestens einem zweiten Verbinderelement (144 ) zum Kontaktieren eines Verbrauchers, weiterhin umfassend mindestens eine Filterbaugruppe (100 ,100A ,100B ) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das erste und das zweite Verbinderelement (140 ,144 ) durch die mindestens eine Filterbaugruppe (100 ,100A ,100B ) miteinander verbunden sind. - Hochvoltverbinderanordnung nach Anspruch 9, wobei der erste Anschlussabschnitt (
106 ) der mindestens zwei Stromschienen (102 ,104 ) jeweils mittels einer Schraubverbindung mit dem als Steckverbinder ausgeführten Verbinderelement (140 ) zum Kontaktieren der Leistungsquelle verbunden ist. - Hochvoltverbinderanordnung nach Anspruch 9 oder 10, wobei die zweiten Anschlussabschnitte (
108 ) der mindestens zwei Stromschienen jeweils als Steckkontaktelemente ausgebildet sind, die unmittelbar Teil des zweiten Verbinderelements (144 ) sind. - Hochvoltverbinderanordnung nach einem der Ansprüche 9 bis 11, weiterhin umfassend ein Verbindergehäuse (
136 ), in welchem eine Vielzahl von Filterbaugruppen (100 ,100A ,100B ) so gehalten sind, dass die Verbindungsabschnitte (110 ) der Stromschienen (102 ,104 ) im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen. - Hochvoltverbinderanordnung nach Anspruch 12, wobei jede der Filterbaugruppen (
100 ,100A ,100B ) ein separates Filtergehäuse (112 ) aufweist. - Hochvoltverbinderanordnung nach Anspruch 13, weiterhin umfassend eine Schirmung (
148 ), die in dem Verbindergehäuse (136 ) so angeordnet ist, dass sie die Filterbaugruppen (100 ,100A ,100B ) wenigstens teilweise umgibt. - Hochvoltverbinderanordnung nach einem der Ansprüche 9 bis 14, wobei das erste und/oder das zweite Verbinderelement (
140 ,144 ) so ausgeführt ist, dass es die mindestens eine Filterbaugruppe (100 ,100A ,100B ) hermetisch abgedichtet.
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