EP3073800B1 - Elektrischer heizer - Google Patents
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- EP3073800B1 EP3073800B1 EP16165765.5A EP16165765A EP3073800B1 EP 3073800 B1 EP3073800 B1 EP 3073800B1 EP 16165765 A EP16165765 A EP 16165765A EP 3073800 B1 EP3073800 B1 EP 3073800B1
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- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B3/00—Ohmic-resistance heating
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- H05B3/06—Heater elements structurally combined with coupling elements or holders
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- H—ELECTRICITY
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- H05B3/40—Heating elements having the shape of rods or tubes
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- H05B3/44—Heating elements having the shape of rods or tubes non-flexible heating conductor arranged within rods or tubes of insulating material
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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- F01N2610/00—Adding substances to exhaust gases
- F01N2610/10—Adding substances to exhaust gases the substance being heated, e.g. by heating tank or supply line of the added substance
Definitions
- the invention relates to an electric heater.
- Such electric heaters can be used, for example, in the blow-by system of internal combustion engines or for heating a tank of an SCR system (selective catalytic reduction). Examples of such electrical heaters are shown on the applicant's homepage (www.dbk-group.de). Accordingly, these have a heating section which can be inserted into a correspondingly designed receptacle of the component to be thermostated, for example a tank or a flow path of the blow-by gas. This heating section merges into a plug or contacting part, in which the power supply lines for the heater are arranged.
- resistance elements for example PTC heating elements
- PTC heating elements are used which are supplied with current via the power supply lines of the contacting part and lie as flat as possible on a wall area of the housing section, so that the heat can be transferred directly via the wall of the heating section and the adjacent wall of the component to be thermostatted is.
- Another generic heater is for example from the US 4,395,623 A known.
- the invention has for its object to provide an electric heater in which a good heat transfer is ensured with simple assembly.
- the electric heater according to the invention has a heating section which can be inserted into a receptacle of a component to be thermostated.
- the heater also has a heating element that can be energized via a power supply.
- the heater is designed with an activation pin that can be adjusted from a release position to an activation position. In the release position, the heating element is in a mounting position with play, in which the heating element is not or only insignificantly in thermal contact with the wall or in electrical contact with the power supply. By moving the activation pin into the activation position, the heating element or the power supply is moved into an operative position in which the thermal and / or electrical contact is essentially free of play and flat.
- a heater is thus created, in which the heating element is initially arranged in a playful, not in compact system on the wall to be heated or the power supply.
- the activation pin can then be adjusted to activate the heater, so that the heating element is adjusted or shifted into its operative position.
- the assembly of the heater is significantly simplified since the heating element is initially comparatively large game can be included in the housing. In the activation position of the activation pin, this game is then canceled so that the desired thermal and electrical contact is made with very good heat transfer.
- the activation pin has, for example, a projecting actuation projection and an activation section on the heating element side, which can come into operative connection with the heating element for activation, the actuation projection being designed as a power supply, so that current is supplied when the activation pin is adjusted to its activation position.
- the power supply is resilient.
- the thermal and / or electrical contacting produced due to the displacement of the activation pin is preferably also accompanied by mechanical contacting, which ensures that the heating elements are pressed against the corresponding wall of the receptacle of the component.
- This mechanical contacting can be provided in addition or independently of the thermal and electrical contacting.
- the mechanical contacting of the heating elements can be indirect, i.e. via intermediate components or directly.
- the activation pin has an actuating projection projecting from a housing section and an activating section on the heating element side, which can be operatively connected to the heating element for activating the heater by adjusting the actuating projection.
- the activation pin can rest directly or indirectly on the heating element.
- the structure of the heater is particularly simple if at least one of the power supply lines is resilient, for example with a spring element, so that in the Active position of the activation pin, the heating element can be acted upon in the direction of the wall.
- a spring element is attached to a power supply. This can be held, for example, by crimping the power supply.
- the power supply is designed to be resilient, tolerance differences can be compensated for by the spring action and a flat contact of the heating element in its operative position can be ensured.
- the power supply line can have an approximately U-shaped structure, a bulge providing the spring action being formed on a U base.
- the heating element can be acted upon in the direction of its operative position.
- the activation pin can be made of metal as a stamped and bent part with a folded-over activation section or made of plastic.
- the activation pin is fixed in position in its activation position by non-positive or positive engagement with another component of the heater, for example the aforementioned plug part.
- This position fixation can take place, for example, by means of a catch, in which a tongue snaps into a recess of the activation pin or, in kinematic reversal, a projection of the activation pin into a recess of the plug part or another section of the heater fixed to the housing.
- the electric heater can be designed with PTC resistance elements.
- the heater can be removed again. After deactivating the activation pin, the heater can be removed without power and can be replaced, for example, in the event of service. Here is, however make sure that the heater is not removed arbitrarily. It makes sense to use a special tool here.
- FIG. 1 shows a view of a heater 1, which in principle consists of a heating section 2 and a plug part 4.
- the power supplies for contacting the heater 1 are arranged in this plug part 4.
- the heating section 2 is inserted into a receptacle or pocket of a component to be heated, for example an SCR tank, the heating section 2 lying flat against the wall of this receptacle, so that good heat transfer is ensured.
- a non-electrically conductive insulating film 6, which optimizes the heat transfer is provided in the contact area on the receptacle (not shown) on the heating section 2 and will be described in more detail later.
- a plug contour is attached to which a correspondingly profiled plug connection of the Power supply is applied, this connector contour 8 is designed so that a correct installation is guaranteed.
- FIG 2 shows a top view of the plug part 4 Figure 1 ,
- a connector flange 10 which in the view according to Figure 2 covers the heating section 2 and also acts as an insertion limitation for this.
- the profiled plug part 4 encompasses, with a peripheral wall, a plug space 12 into which the aforementioned plug of the power supply is immersed at least in sections.
- At the bottom of this connector space 12 one can see two tongue-shaped current leads 14, 16 of the heating section 2 projecting into it and an actuation projection 18 of an activation pin 20 also protruding into this connector space 12.
- This actuation projection 18 is supported on two spring tongues 22, 24 of the connector part 4 and extends through the bottom of the connector space 12 into the heating section 2.
- the spring tongues 22, 24 each have a locking projection which plunges into recesses 26, 78 of the activation pin 20.
- the spring tongues 22, 24 engage in the recess 78 of the activation pin 20, which is thus fixed in position against inadvertent shifting.
- the spring tongues 22, 24 then engage in the recess 26 of the activation pin and lock it. This function is explained in more detail below.
- FIG 3 shows the heater 1 according to Figure 1 with the insulating film 6 removed. This shows the actual heating section 2, which is described below using the Figures 5 and 6 is explained in more detail.
- Figure 4 shows the connector part 4 alone without the heating section 2. Accordingly, the connector flange 10 extends downward on both sides of the heating section ( Fig. 3 ) arranged holding legs 28, 30, which practically form end walls of the heating section 2. These holding legs 28, 30 are in turn designed with a profile 32, which enables the position of the component to be heated to be fixed in position.
- the plug part 4 of the heater 1 is preferably made of plastic by injection molding.
- Side surfaces of the holding legs 28, 30 each have a locking lug 33, 35, via which the heating section 2 can be fixed in position between the holding legs.
- the locking lugs 33, 35 take the force (activation force) which arises when the activation pin 20 is inserted into the heating insert Figures 5 and 6 on.
- FIG. 5 shows a representation of the heater 1 with the plug part 4 removed.
- U-shaped insulating film 6 the open side areas of which are described in FIG Figure 5 not visible holding legs 28, 30 are covered.
- This illustration also shows the two power supply lines 14, 16 and the activation pin 20 with its actuating projection 18.
- the above-described recess 26 is formed, into which the spring tongues 22, 24 (not visible) engage resiliently, this resilient engagement being relatively easy can be canceled.
- the heating section 2 of the heater 1 is formed with four PTC heating elements 34a, 34b and 36a, 36b, which are shown in the view according to FIG Figure 6 are clearly visible, the heater 1 shown without plug part 4 rotated in a view to about 90 ° Figure 5 shows. Accordingly, two PTC heating elements 34a, 34b and 36a, 36b lie opposite each other in pairs, the large areas of these PTC resistance elements running parallel to the large areas of the insulating film 6. An approximately U-shaped first contact element 38 of the power supply line 16 is immersed in the space between the PTC resistance elements 34a, 34b and 36a, 36b, the structure of which is particularly good Figure 6 and the individual representation according to Figure 8 is removable.
- this first contact element 38 has two electrode plates 40, 42, each of which abuts one of the pairs of PTC resistance elements 34a, 34b, or 36a, 36b and whose base corresponds approximately to that of the associated pair of resistance elements.
- the two electrode plates 40, 42 are each connected at the end face by a base part 44a, 44b.
- Each of these base parts 44a, 44b is designed with a bulge 46a, 46b, so that the two electrode plates 40, 42 can be moved resiliently and parallel to one another by elastic deformation of the base parts 44a, 44b and the associated bulges 46a, 46b.
- recesses 47 are recesses 47, on the side edges of the electrode plates 40, 42 49 designed for locking with the locking lugs 33, 35. In addition to the latching, the activation force is also received by the recesses 47, 49.
- the contact tongue 48 is connected to the electrode plate 40 via an approximately U-shaped bent contact leg 50.
- a spring element 52, 54 is provided on each of the two electrode plates 40, 42 of the power supply 16 (see Figures 6 and 7 ) held.
- two crimping tabs 56a, 56b and 58a, 58b are provided on each electrode plate 40, 42 for fixing the position of these spring elements 52, 54 (see Figure 8 ), each of which laterally engages around an upper cross strut 60, 62 of the respective spring element 52, 54.
- the two spring elements 48, 50 also have, according to the individual illustration in Figure 9 and the Figures 6 and 7 lower cross struts 64, 66 which run parallel to the upper cross struts 60, 62 and between which two spring bridges 68a, 68b and 70a, 70b, which are spaced apart from one another, bulge toward one another.
- the associated spring bridges 68b and 70b are shown in the view according to FIG Figure 7 covered by the spring bridges 68a and 70a and in accordance with the view Figure 6 not visible.
- Two recesses 61a, 61b are formed on the narrow sides of the upper cross struts 60, 62, which in the assembled state are separated by the crimping tabs 56a, 56b; 58a, 58b are encompassed in order to mechanically connect the spring elements 52, 54 to the corresponding power supply lines 14, 16.
- Each spring element 52, 54 is thus supported with its upper and lower cross struts 60, 64 and 62, 66 on the associated electrode plate 40, 42, a lateral position fixation via the crimping plates 56a, 56b and on each electrode plate 40, 42 respectively. 58a, 58b takes place.
- the two vertices 72, 74 ( Figure 7 ) of the spring bridges 68, 70 are at a comparatively small distance from one another.
- the two electrode plates 42, 40 are somewhat spaced apart from the PTC resistance elements 34b, 36b, so that a gap s remains in each case it enables the PTC heating elements 34, 36 to be used practically without force and thus gently.
- an activation section 76 of the activation pin 20 dips into the area between the opposing spring bridges 68, 70 and is in the assembly position or release position (see Figure 7 ) but not in contact with the spring elements 52, 54.
- the cross struts 60, 62 remain by means of the crimping tabs 56a, 56b; 58a, 58b established connection to the electrode plates 40, 42 fixed in position.
- the cross struts 64, 66 on the spring elements 52, 54 are displaced when the activation pin 20 is inserted, so they do not maintain their position.
- the actuating projection 18 with the recess 26 and a further opening 78 upward protrudes from a connection 80 which is set slightly to the level of the activation section 76, from which two legs 82, 84 extend, which together form the activation section 76.
- These legs have a folded end section 86, 88 which is bent back by a bending process to the level of the part of the legs 82, 84 on the attachment side, the end face regions 90, 92 then again being slightly bent out of this plane.
- the activation pin 20 can be moved via suitable guides in the plug part 4 (vertically in Figure 6 ) guided.
- FIG 11 shows an individual representation of the second power supply 14, the structure similar to that based on Figure 8 has explained power supply 16 and as shown in the Figures 5 and 6 is nested with it.
- the power supply 14 has two electrode plates 94, 96 with approximately the same base area as the electrode plates 40, 42. Both are electrode plates 94, 96 again via resiliently connected base parts 98a, 98b, each with an arch 100a, 100b. How in particular Figure 6 can be removed, the electrode plates 94, 96 and the base parts 98a, 98b lie outside the corresponding components of the power supply 16, the PTC resistance elements 34a, 34b between the electrode plates 42 and 96 and the PTC resistance elements 36a, 36b between the electrode plates 40 and 94 are arranged (see Figure 7 ).
- a contact tongue 102 is connected to the electrode plate 94 via a U-part 104. Both power supply lines 14, 16 are formed as stamped and bent parts. According to Figure 11 A fixing element 110 is formed on the electrode plate 96, which is more clearly shown in the figure Figure 5 is visible. During assembly, this fixing element 110 engages in a corresponding recess in the plug part 4 in order to fix the heating section 2.
- Figure 12 shows a heater 1 inserted in a receptacle or pocket of a container to be heated, the heating section 2 being received flush in the pocket 106 and the plug part 4 with the plug flange 10 being seated on an outer surface 108.
- the insulating film 6 sits flat on the peripheral walls of the pocket 106, although the end face of the heating section 2 can be spaced from a bottom of the pocket.
- the activation pin 20 is inserted into its pocket in order to insert the pocket 106 Figure 7 Leave position shown, in which the electrode plates 40, 42 and 94, 96 are not contacted with the PTC resistance elements 34, 36 with bias. Furthermore, according to the assembly position Figure 7 the insulating film 6 is not pressed against the wall of the pocket 106.
- the activation pin 20 is moved from the illustration either by the attached plug or by a suitable tool via the actuating projection 18 protruding into the plug space 12 Figure 6 shifted down ( Fig.
- the insulating film 6 serves as electrical insulation.
- the insulating film can also be used to compensate for slight unevenness in the mounting of the component.
- a particular advantage of this construction is that any manufacturing tolerances and temperature-related dimensional fluctuations can be compensated for by the considerable spring force of the spring bridges 74a, 74b, so that sufficient mechanical, thermal and electrical contact is always guaranteed.
- the assembly of the heater 1 itself and its insertion into the receptacle is facilitated by the game s.
- the construction principle on which the invention is based can easily be adapted to different sizes and outputs.
- an electric heater which can be used with a heating section 2 in a receptacle of a component to be thermostatted, with heating elements 34, 36 which are energized via current leads 14, 16 and which can be brought into direct or indirect thermal contact with a wall of the receptacle and with an activation pin 20, which is adjustable from a release position into an activation position, around the heating elements 34, 36 from an assembly position in which they are not or only to a limited extent in thermal contact with the wall or in electrical contact with the associated power supply lines 14, 16 are to be adjusted into an operative position in which thermal contact and / or electrical contact is ensured.
- the activation pin 20 can have a projecting actuation projection 18 and an activation section 76 on the heating element side, which comes into operative connection with the heating element 34, 36 for activation.
- the power supply lines 14, 16 can protrude into a connector space 12 of a connector part 4, into which the actuation projection 18 of the activation pin 20 also projects.
- At least one of the power supply lines 14, 16 can be assigned a spring element 52, 54 which, in the active position of the activation pin 20, acts on the heating element in the direction of the wall or in the sense of an electrical contact.
- the spring element 52, 54 can be attached to the power supply 14, 16.
- the spring element 52, 54 can be held over crimp tabs 56, 58.
- the current leads 14, 16 can be resilient.
- Each power supply line 14, 16 can have an approximately U-shaped structure, in which case an arching 46, 100 can be formed on a base part 44, 98 in order to provide the spring action.
- Both power supply lines 14, 16 can be designed to be resilient.
- the heater may have at least two opposing heating elements 34, 36, each of which is assigned a spring element 52, 54, the activation pin 20 being immersed in its activation position between the two spring elements 42, 44 in order to spring-bias the heating elements in the direction of the wall or to act in the sense of a contact.
- heating elements 34a, 34b; 36a, 36b can be provided, which lie opposite one another in pairs and between which the spring elements 52, 54 can be arranged, to which an activation pin 20 is assigned.
- the activation pin 20 can be formed as a stamped and bent part with two folded-over end sections 86, 88 forming the activation section 76.
- the activation pin 20 can be non-positively or positively fixed in position in the activation position.
- the heating elements can be PTC resistance elements 34, 36.
- the heating section 2 can have an insulating film 6 in the contact area against the wall.
- an electric heater with at least one heating element that can be brought into thermal contact with a wall of a component to be heated.
- This heating section is provided with an activation pin which can be adjusted from a release position into an activation position in order to adjust the heating element after insertion into the receptacle into an active position in which sufficient thermal and / or electrical contact is ensured.
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- Resistance Heating (AREA)
Description
- Die Erfindung betrifft einen elektrischen Heizer.
- Derartige elektrische Heizer können beispielsweise im Blow-By-System von Verbrennungsmotoren oder zum Aufheizen eines Tanks eines SCR-Systems (Selektive Katalytische Reduktion) verwendet werden. Auf der Homepage der Anmelderin (www.dbk-group.de) sind Beispiele derartiger elektrischer Heizungen dargestellt. Demgemäß haben diese einen Heizabschnitt, der in eine entsprechend gestaltete Aufnahme des zu thermostatisierenden Bauteils, beispielsweise einen Tank oder einen Strömungspfad des Blow-By-Gases einsetzbar ist. Dieser Heizabschnitt geht in einen Stecker- oder Kontaktierungsteil über, in dem die Stromzuführungen für den Heizer angeordnet sind. Bei den bekannten Heizern werden Widerstandselemente, beispielsweise PTC-Heizelemente verwendet, die über die Stromzuführungen des Kontaktierungsteils bestromt sind und möglichst flächig an einem Wandungsbereich des Gehäuseabschnitts anliegen, so dass die Wärme direkt über die Wandung des Heizabschnitts und die benachbarte Wandung des zu thermostatisierenden Bauteils übertragbar ist. Dabei ist zur Verbesserung der Wärmeübertragung eine große Wärmeaustauschfläche vorhanden, wobei keine isolierenden Luftspalte im Wärmeübertragungspfad angeordnet sind.
- Problematisch ist dabei, dass es aufgrund von Toleranzen bei der Herstellung und Temperaturschwankungen im Betrieb des Heizers bzw. des zu beheizenden Bauteils im Bereich der Anlage des Heizelementes an die Wandung zu einem isolierenden Luftspalt kommen kann. Diesen Nachteil kann man ausschließen, wenn die Passungen für die die Heizelemente abstützenden Bereiche sehr eng gewählt sind. Dann ist allerdings die Montage des Heizers aufgrund der erforderlichen engen Passmaße relativ schwierig, so dass insbesondere bei der Verwendung von PTC-Bausteinen die Gefahr einer Beschädigung des Heizelementes besteht.
- In der
EP 1 375 997 A ist eine Lösung offenbart, bei der ein Heizabschnitt gegen eine Fläche des zu beheizenden Bauteils vorgespannt ist, sodass die Wärmeübertragung im Bereich der einseitigen Anlage des Heizabschnitts erfolgt. Eine derartige Lösung hat den Nachteil, dass die Wärmeaustauschfläche und somit der mögliche Wärmeeintrag in das Bauteil aufgrund der geringen Leistungsdichte gering ist. - Ein anderer gattungsgemäßer Heizer ist beispielsweise aus der
US 4 395 623 A bekannt. - Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen elektrischen Heizer zu schaffen, bei dem eine gute Wärmeübertragung bei einfacher Montage gewährleistet ist.
- Diese Aufgabe wird durch einen elektrischen Heizer mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
- Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
- Der erfindungsgemäße elektrische Heizer hat einen Heizabschnitt, der in eine Aufnahme eines zu thermostatisierenden Bauteils einsetzbar ist. Der Heizer hat des Weiteren ein über eine Stromzuführung bestrombares Heizelement. Der Heizer ist mit einem Aktivierungspin ausgeführt, der aus einer Freigabeposition in eine Aktivierungspostion verstellbar ist. In der Freigabeposition befindet sich das Heizelement in einer spielbehafteten Montageposition, in der das Heizelement nicht oder nur unwesentlich in thermischen Kontakt mit der Wandung oder in elektrischem Kontakt mit der Stromzuführung steht. Durch Verschieben des Aktivierungspins in die Aktivierungsposition wird das Heizelement oder die Stromzuführung in eine Wirkposition verstellt, in der der thermische und/oder elektrische Kontakt im Wesentlichen spielfrei und flächig ausgebildet ist.
- Mit der erfindungsgemäßen Lösung wird somit ein Heizer geschaffen, bei dem das Heizelement zunächst in einer spielbehafteten, nicht in kompakter Anlage an der zu beheizenden Wandung oder der Stromzuführung angeordnet ist. Zur Aktivierung des Heizers kann dann der Aktivierungspin verstellt werden, so dass das Heizelement in seine Wirkposition verstellt oder verschoben wird. Auf diese Weise ist die Montage des Heizers wesentlich vereinfacht, da das Heizelement zunächst mit vergleichsweise großem Spiel im Gehäuse aufgenommen sein kann. In der Aktivierungsposition des Aktivierungspins wird dieses Spiel dann aufgehoben, so dass der gewünschte thermische und elektrische Kontakt mit sehr gutem Wärmeübergang hergestellt ist.
- Der Aktivierungspin weist beispielsweise einen auskragenden Betätigungsvorsprung und einen heizelementseitigen Aktivierungsabschnitt auf, der zum Aktivieren in Wirkverbindung mit dem Heizelement gelangen kann, wobei der Betätigungsvorsprung als Stromzuführung ausgebildet ist, so dass eine Bestromung bei Verstellung des Aktivierungspins in seine Aktivierungsposition erfolgt. Die Stromzuführung ist federnd ausgebildet.
- Mit der aufgrund der Verschiebung des Aktivierungspins hergestellten thermischen und/oder elektrischen Kontaktierung geht vorzugsweise auch eine mechanische Kontaktierung einher, die dafür sorgt, dass die Heizelemente gegen die entsprechende Wandung der Aufnahme des Bauteils gepresst werden. Diese mechanische Kontaktierung kann zusätzlich oder unabhängig von der thermischen und elektrischen Kontaktierung vorgesehen sein. Dabei kann die mechanische Kontaktierung der Heizelemente mittelbar, d.h. über zwischengeschaltete Bauelemente oder unmittelbar erfolgen.
- Gemäß Anspruch 1 hat der Aktivierungspin einen aus einem Gehäuseabschnitt auskragenden Betätigungsvorsprung und einen heizelementseitigen Aktivierungsabschnitt, der zum Aktivieren des Heizers durch Verstellen des Betätigungsvorsprungs in Wirkverbindung mit dem Heizelement gelangen kann. Der Aktivierungspin kann mittelbar oder unmittelbar am Heizelement anliegen kann.
- Vorteilhaft ist auch, dass bei in Freigabeposition des Aktivierungspins ein elektrischer Gegenstecker nicht steckbar ist. Somit wird eine einfache Absicherung gegen Fehlnutzung realisiert.
- Der Aufbau des Heizers ist besonders einfach, wenn zumindest eine der Stromzuführungen federnd, z.B. mit einem Federelement, ausgebildet ist, so dass in der Wirkposition des Aktivierungspins das Heizelement in Richtung der Wandung beaufschlagbar ist.
- Bei einer Variante der Erfindung ist ein Federelement an einer Stromzuführung befestigt. Dieses kann beispielsweise über Crimplaschen der Stromzuführung gehalten werden.
- Da die Stromzuführung federnd ausgebildet ist, können durch die Federwirkung Toleranzabweichungen ausgeglichen werden und eine flächige Anlage des Heizelements in seiner Wirkposition gewährleistet sein.
- Die Stromzuführung kann einen etwa U-förmigen Aufbau haben, wobei an einer U-Basis eine die Federwirkung bereitstellende Einwölbung ausgebildet ist.
- Da die Stromzuführung federnd ausgebildet ist, ist das Heizelement in Richtung seiner Wirkposition beaufschlagbar.
- Der Aktivierungspin kann aus Metall als Stanzbiegeteil mit einem umgefalzten Aktivierungsabschnitt oder aus Kunststoff ausgeführt sein.
- Bei einer Weiterbildung der Erfindung wird der Aktivierungspin in seiner Aktivierungsposition durch kraft- oder formschlüssigen Eingriff mit einem weiteren Bauelement des Heizers, beispielsweise dem vorgenannten Steckerteil lagefixiert. Diese Lagefixierung kann beispielsweise durch eine Verrastung erfolgen, bei der eine Zunge in eine Ausnehmung des Aktivierungspins oder in kinematischer Umkehr ein Vorsprung des Aktivierungspins in eine Ausnehmung des Steckerteils oder eines sonstigen gehäusefesten Abschnitts des Heizers einschnappt.
- Der elektrische Heizer kann mit PTC-Widerstandselementen ausgeführt sein.
- Vorteilhaft ist an der beschriebenen Ausführung auch, dass der Heizer wieder demontierbar ist. Nach Deaktivierung des Aktivierungspins ist der Heizer wieder kraftlos entnehmbar und kann beispielsweise im Servicefall ersetzt werden. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass der Heizer nicht willkürlich entfernt wird. Sinnvoll ist hier die Verwendung eines Spezialwerkzeugs.
- Ausführungsbeispiele werden im Folgenden anhand schematischer Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
-
Figur 1 eine dreidimensionale Ansicht eines elektrischen Heizers; -
Figur 2 eine Ansicht von Oben auf einen Heizer gemäßFigur 1 ; -
Figur 3 den Heizer ausFigur 1 ohne Isolierfolie; -
Figur 4 ein Steckerteil des Heizers ausFigur 1 ; -
Figur 5 eine dreidimensionale Ansicht des Heizers gemäßFigur 1 ohne Gehäuse; -
Figur 6 die Anordnung gemäßFigur 5 in einer anderen Ansicht; -
Figur 7 eine Seitenansicht des Heizers ausFigur 1 ohne Gehäuse; -
Figur 8 eine Einzeldarstellung einer ersten Stromzuführung des Heizers gemäßFigur 1 ; -
Figur 9 eine Einzeldarstellung eines Federelementes des Heizers ausFigur 1 ; -
Figur 10 eine Einzeldarstellung eines Aktivierungspins des Heizers ausFigur 1 ; -
Figur 11 eine Einzeldarstellung einer zweiten Stromzuführung des Heizers ausFigur 1 und -
Figur 12 den Heizer ausFigur 1 in eine Tasche eingesetzt. -
Figur 1 zeigt eine Ansicht eines Heizers 1, der im Prinzip aus einem Heizabschnitt 2 und einem Steckerteil 4 besteht. Wie im Folgenden noch näher erläutert, sind in diesem Steckerteil 4 die Stromzuführungen zur Kontaktierung des Heizers 1 angeordnet. Der Heizabschnitt 2 wird in eine Aufnahme oder Tasche eines zu heizenden Bauteils, beispielsweise eines SCR-Tanks eingesetzt, wobei der Heizabschnitt 2 flächig an der Wandung dieser Aufnahme anliegt, so dass ein guter Wärmeübergang gewährleistet ist. Beim dargestellten Ausführungsbeispiel ist im Anlagebereich an die nicht dargestellte Aufnahme am Heizabschnitt 2 eine den Wärmeübergang optimierende nicht elektrisch leitende Isolierfolie 6 vorgesehen, die später noch näher beschrieben wird. Im Bereich des Steckerteils 4 ist eine Steckerkontur angebracht, an die ein entsprechend profilierte Steckverbindung der Stromversorgung angesetzt wird, wobei diese Steckerkontur 8 so ausgeführt ist, dass eine lagerichtige Montage gewährleistet ist. -
Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf das Steckerteil 4 ausFigur 1 . Man erkennt einen Steckerflansch 10, der in der Ansicht gemäßFigur 2 den Heizabschnitt 2 überdeckt und auch als Einschubbegrenzung für diesen wirkt. Das profilierte Steckerteil 4 umgreift mit einer Umfangswandung einen Steckerraum 12, in den der vorstehend genannte Stecker der Stromversorgung zumindest abschnittsweise eintaucht. Am Boden dieses Steckerraums 12 erkennt man zwei in diesen hineinragende zungenförmige Stromzuführungen 14, 16 des Heizabschnitts 2 und einen ebenfalls in diesen Steckerraum 12 hineinkragenden Betätigungsvorsprung 18 eines Aktivierungspins 20. Dieser Betätigungsvorsprung 18 ist an zwei Federzungen 22, 24 des Steckerteils 4 abgestützt und erstreckt sich durch den Boden des Steckerraums 12 hindurch hinein in den Heizabschnitt 2. Die Federzungen 22, 24 haben jeweils einen Verriegelungsvorsprung, der in Ausnehmungen 26, 78 des Aktivierungspins 20 eintaucht. In der Freigabeposition des Aktivierungspins 20 greifen die Federzungen 22, 24 in die Ausnehmung 78 des Aktivierungspins 20, dieser wird damit gegen versehentliches Verschieben lagefixiert. Beaufschlagt man den Betätigungsvorsprung 18 in der Darstellung gemäßFigur 2 vom Betrachter her mit einer Schubkraft, so wird der federnde Eingriff der Federzungen 22, 24 gelöst, so dass der Aktivierungspin 20 in Richtung zum Heizabschnitt 2 verschoben werden kann. In der Wirkposition greifen die Federzungen 22, 24 dann in die Ausnehmung 26 des Aktivierungspins und verriegeln diesen. Diese Funktion wird im Folgenden noch detailliert erläutert. -
Figur 3 zeigt den Heizer 1 gemäßFigur 1 mit abgenommener Isolierfolie 6. Dadurch ist der eigentliche Heizabschnitt 2 sichtbar, der im Folgenden anhand derFiguren 5 und 6 näher erläutert ist.Figur 4 zeigt den Steckerteil 4 alleine ohne Heizabschnitt 2. Demgemäß erstrecken sich vom Steckerflansch 10 weg nach unten beidseitig des Heizabschnitts (Fig. 3 ) angeordnete Halteschenkel 28, 30, die praktisch Stirnwandungen des Heizabschnitts 2 bilden. Diese Halteschenkel 28, 30 sind ihrerseits mit einem Profil 32 ausgeführt, das eine Lagefixierung in der Aufnahme des zu heizenden Bauteils ermöglicht. Das Steckerteil 4 des Heizers 1 wird vorzugsweise im Spritzgießverfahren aus Kunststoff hergestellt. An den aneinander zuweisenden Seitenflächen der Halteschenkel 28, 30 ist jeweils eine Rastnase 33, 35 ausgeführt, über die der Heizabschnitt 2 zwischen den Halteschenkeln lagefixiert werden kann. Die Rastnasen 33, 35 nehmen die beim Einschieben des Aktivierungspins 20 entstehende Kraft (Aktivierungskraft) auf den Heizeinsatz gemäßFigur 5 und 6 auf. -
Figur 5 zeigt eine Darstellung des Heizers 1 bei abgenommenem Steckerteil 4. Man erkennt deutlich die U-förmige Isolierfolie 6, deren offene Seitenbereiche durch die vorbeschriebenen, inFigur 5 nicht sichtbaren Halteschenkel 28, 30 überdeckt sind. In dieser Darstellung erkennt man auch die beiden Stromzuführungen 14, 16 und den Aktivierungspin 20 mit seinem Betätigungsvorsprung 18. In diesem ist die vorbeschriebene Ausnehmung 26 ausgebildet, in die die (nicht sichtbaren) Federzungen 22, 24 federnd eingreifen, wobei dieser federnde Eingriff relativ leicht aufhebbar ist. - Der Heizabschnitt 2 des Heizers 1 ist im vorliegenden Fall mit vier PTC-Heizelementen 34a, 34b und 36a, 36b ausgebildet, die in der Ansicht gemäß
Figur 6 gut sichtbar sind, die den ohne Steckerteil 4 dargestellten Heizer 1 in einer Ansicht um ca. 90° gedreht zuFigur 5 zeigt. Demgemäß liegen sich jeweils zwei PTC-Heizelemente 34a, 34b und 36a, 36b paarweise gegenüber, wobei die Großflächen dieser PTC-Widerstandselemente parallel zu den Großflächen der Isolierfolie 6 verlaufen. In den Raum zwischen den PTC-Widerstandselementen 34a, 34b und 36a, 36b taucht ein etwa U-förmig ausgebildetes erstes Kontaktelement 38 der Stromzuführung 16 ein, dessen Aufbau besonders gutFigur 6 und der Einzeldarstellung gemäßFigur 8 entnehmbar ist. Demgemäß hat dieses erste Kontaktelement 38 zwei Elektrodenplatten 40, 42, die jeweils an einem der PTC-Widerstandselementepaare 34a, 34b, bzw. 36a, 36b anliegen und deren Grundfläche in etwa derjenigen des zugeordneten Widerstandselementepaares entspricht. Die beiden Elektrodenplatten 40, 42 sind stirnseitig jeweils durch ein Basisteil 44a, 44b verbunden. Jedes dieser Basisteile 44a, 44b ist mit einer Einwölbung 46a, 46b ausgeführt, so dass die beiden Elektrodenplatten 40, 42 durch elastische Verformung der Basisteile 44a, 44b und der zugeordneten Einwölbungen 46a, 46b federelastisch und parallel zueinander bewegbar sind. GemäßFigur 5 sind an den Seitenkanten der Elektrodenplatten 40, 42 Rastausnehmungen 47, 49 zur Verrastung mit den Rastnasen 33, 35 ausgebildet. Neben der Verrastung wird von den Ausnehmungen 47, 49 auch die Aktivierungskraft aufgenommen. - Gemäß den Darstellungen in den
Figuren 5, 6 und8 ist die Kontaktzunge 48 über einen etwa U-förmig gebogenen Kontaktschenkel 50 mit der Elektrodenplatte 40 verbunden. - An den beiden Elektrodenplatten 40, 42 der Stromzuführung 16 ist jeweils ein Federelement 52, 54 (siehe
Figuren 6 und7 ) gehalten. Beim dargestellten Ausführungsbeispiel sind zur Lagefixierung dieser Federelemente 52, 54 an jeder Elektrodenplatte 40, 42 zwei Crimplaschen 56a, 56b bzw. 58a, 58b (sieheFigur 8 ) ausgeführt, die jeweils eine obere Querstrebe 60, 62 des jeweiligen Federelements 52, 54 seitlich umgreifen. Die beiden Federelemente 48, 50 haben des Weiteren gemäß der Einzeldarstellung inFigur 9 und denFiguren 6 und7 untere Querstreben 64, 66 die parallel zu den oberen Querstreben 60, 62 verlaufen und zwischen denen sich zwei zueinander beabstandete Federbrücken 68a, 68b bzw. 70a, 70b aufeinander zu auswölben. In den Darstellungen gemäß denFiguren 6 und7 sind jeweils nur die in Betrachtungsrichtung vorne liegenden Federbrücken 68a, 70a sichtbar, die zugehörigen Federbrücken 68b bzw. 70b sind in der Ansicht gemäßFigur 7 von den Federbrücken 68a bzw. 70a überdeckt und in der Ansicht gemäßFigur 6 nicht sichtbar. An den seitlichen Schmalkanten der oberen Querstreben 60, 62 sind jeweils zwei Aussparungen 61a, 61b ausgebildet, die im montierten Zustand von den Crimplaschen 56a, 56b; 58a, 58b umgriffen sind, um die Federelemente 52, 54 mit den entsprechenden Stromzuführungen 14, 16 mechanisch zu verbinden. - Jedes Federelement 52, 54 stützt sich somit mit seinen oberen und unteren Querstreben 60, 64 bzw. 62, 66 an der zugehörigen Elektrodenplatte 40, 42 ab, wobei eine seitliche Lagefixierung über die an jeder Elektrodenplatte 40, 42 ausgebildeten Crimplaschen 56a, 56b bzw. 58a, 58b erfolgt. Die beiden Scheitel 72, 74 (
Figur 7 ) der Federbrücken 68, 70 stehen in einem vergleichsweise geringem Abstand zueinander. Wie insbesondere aus der Darstellung gemäßFigur 7 entnehmbar ist, stehen in diesem Montagezustand des Heizers 1 die beiden Elektrodenplatten 42, 40 etwas beabstandet zu den PTC-Widerstandselementen 34b, 36b, so dass jeweils ein Spalt s verbleibt, der es ermöglicht, die PTC-Heizelemente 34, 36 praktisch kraftlos und somit schonend einzusetzen. Gemäß der Darstellung inFigur 7 taucht ein Aktivierungsabschnitt 76 des Aktivierungspins 20 in den Bereich zwischen den einander gegenüberliegenden Federbrücken 68, 70 ein und steht in der Montageposition bzw. Freigabeposition (sieheFigur 7 ) jedoch nicht in Berührungskontakt mit den Federelementen 52, 54. - Beim Einschieben des Aktivierungspins 20 zwischen die Federelemente 52, 54 bleiben die Querstreben 60, 62 durch ihre mittels der Crimplaschen 56a, 56b; 58a, 58b hergestellte Verbindung zu den Elektrodenplatten 40, 42 lagefixiert. Die Querstreben 64, 66 an den Federelemente 52, 54 werden beim Einschieben des Aktivierungspins 20 verschoben, behalten ihre Lage also nicht bei.
- Gemäß der Einzeldarstellung des Aktivierungspins 20 in
Figur 10 hat dieser einen etwa gabelförmigen Aufbau, wobei der Betätigungsvorsprung 18 mit der Ausnehmung 26 und einem weiteren Durchbruch 78 nach oben (Ansicht nachFigur 10 ) aus einer leicht zur Ebene des Aktivierungsabschnitts 76 angestellten Anbindung 80 auskragt, von der sich zwei Schenkel 82, 84 erstrecken, die gemeinsam den Aktivierungsabschnitt 76 bilden. Diese Schenkel haben einen umgefalzten Endabschnitt 86, 88, der durch einen Biegevorgang auf die Ebene des anbringungsseitigen Teils der Schenkel 82, 84 zurückgebogen ist, wobei dann die endseitigen Stirnflächenbereiche 90, 92 wiederum leicht aus dieser Ebene herausgebogen sind. Durch das Herausbiegen der Stirnflächenbereiche 90, 92 ist eine Sicherung beim Versagen der Federzunge 22, 24 möglich. Sollte diese den Aktivierungspin nicht verriegeln, kann dieser nur bis auf Höhe der Federelemente bewegt werden. Hierdurch wird ein elektrischer Kurzschluss, der bei Kontakt des Aktivierungspins 20 mit der Stromzuführung 14 entstehen könnte, verhindert. Der Aktivierungspin 20 ist über geeignete Führungen im Steckerteil 4 verschiebbar (vertikal inFigur 6 ) geführt. -
Figur 11 zeigt eine Einzeldarstellung der zweiten Stromzuführung 14, die einen ähnlichen Aufbau wie die anhandFigur 8 erläuterte Stromzuführung 16 hat und gemäß den Darstellungen in denFiguren 5 und 6 mit dieser verschachtelt ist. Die Stromzuführung 14 hat zwei Elektrodenplatten 94, 96 mit in etwa der gleichen Grundfläche wie die Elektrodenplatten 40, 42. Beide Elektrodenplatten 94, 96 sind wiederum über stirnseitig angebundene Basisteile 98a, 98b mit jeweils einer Einwölbung 100a, 100b federnd miteinander verbunden. Wie insbesondereFigur 6 entnehmbar ist, liegen die Elektrodenplatten 94, 96 und die Basisteile 98a, 98b außerhalb der entsprechenden Bauelemente der Stromzuführung 16, wobei die PTC-Widerstandselemente 34a, 34b zwischen den Elektrodenplatten 42 und 96 und die PTC-Widerstandselemente 36a, 36b zwischen den Elektrodenplatten 40 und 94 angeordnet sind (sieheFigur 7 ). Eine Kontaktzunge 102 ist über ein U-Teil 104 an die Elektrodenplatte 94 angebunden. Beide Stromzuführungen 14, 16 sind als Stanzbiegeteile ausgebildet. GemäßFigur 11 ist an der Elektrodenplatte 96 ein Fixierelement 110 ausgebildet, das deutlicher in der Abbildung gemäßFigur 5 sichtbar ist. Bei der Montage greift dieses Fixierelement 110 in eine entsprechende Aussparung des Steckerteils 4 ein, um den Heizabschnitt 2 zu fixieren. -
Figur 12 zeigt einen in einem Aufnahme oder Tasche eines zu beheizenden Behältnisses eingesetzten Heizer 1, wobei der Heizabschnitt 2 bündig in der Tasche 106 aufgenommen ist und das Steckerteil 4 mit dem Steckerflansch 10 auf einer Außenfläche 108 aufsitzt. Dabei sitzt die Isolierfolie 6 flächig an den Umfangswandungen der Tasche 106 an, wobei allerdings die Stirnfläche des Heizabschnitts 2 zu einem Boden der Tasche beabstandet sein kann. Wie bereits erläutert, wird zum Einsetzen der Tasche 106 der Aktivierungspin 20 in seiner inFigur 7 dargestellten Position belassen, in der die Elektrodenplatten 40, 42 und 94, 96 nicht mit den PTC Widerstandselementen 34, 36 mit Vorspannung kontaktiert sind. Des Weiteren wird auch entsprechend in der Montageposition gemäßFigur 7 die Isolierfolie 6 nicht an die Wandung der Tasche 106 gepresst. - Wie erläutert, ist im Montagezustand der Spalt s zwischen den innen liegenden Elektrodenplatten 40, 42 und den jeweils zugeordneten PTC-Widerstandselementen 34a, 34b; 36a, 36b vorhanden. Nach dem durch das vorgegebene Spiel s nahezu kraftlosen Einsetzen des Heizers 1 in die Aufnahme 106 wird entweder durch den angesetzten Stecker oder aber durch ein geeignetes Werkzeug der Aktivierungspin 20 über den in den Steckerraum 12 hineinragenden Betätigungsvorsprung 18 aus der Darstellung gemäß
Figur 6 nach unten verschoben (Fig. 12 ), so dass die beiden umgefalzten Endabschnitte 86, 88 jeweils in Kontakt mit der zugeordneten, parallel dazu verlaufenden Federbrücke 52, 54 gelangen und diese derart verformen, dass eine Vorspannkraft auf die zugeordneten Elektrodenplatten 40, 42 aufgebracht wird und diese flächig und mit vergleichsweise hoher Vorspannkraft gegen die benachbarten PTC-Widerstandselemente 34a, 34b, 36a, 36b vorgespannt werden, so dass sich der Spalt s schließt. Über diese Federkraft werden auch die außen liegenden Elektrodenplatten 94, 96 mit der diese umgreifenden Isolierfolie 6 flächig gegen die Wandung der Aufnahme des Bauteils gepresst, so dass ein optimaler Wärmeübergang gewährleistet ist. - In der Darstellung gemäß
Figur 12 erkennt man deutlich, dass in der dargestellten Aktivierungsposition die Federzungen 22, 24 (inFigur 12 lediglich die Federzunge 24 sichtbar) des Steckerteils 4 in die Ausnehmung 26 einschnappen, sodass der Aktivierungspin 20 in seiner Vertikalposition (Figur 12 ) lagefixiert ist. In der Montageposition (Figur 6 ) tauchen die Federzungen 22, 24 mit ihren Rastvorsprüngen in den Durchbruch 78 des Aktivierungspins 20 ein, der eine etwas größere Fläche aufweist. Dadurch ist der Aktivierungspin 20 in der Montageposition vorfixiert. Die Kraft F reicht aus, um den Eingriff der Vorsprünge der Federzungen 22, 24 mit der Ausnehmung 78 zu überwinden. - Ist die Aufnahme des Bauteils aus metallischem Werkstoff ausgeführt, dient die Isolierfolie 6 als elektrische Isolierung. Daneben kann die Isolierfolie auch als Ausgleich leichter Unebenheiten in der Aufnahme des Bauteils dienen.
- Ein besonderer Vorteil dieser Konstruktion liegt darin, dass eventuell vorhandene Fertigungstoleranzen und temperaturbedingte Maßschwankungen durch die erhebliche Federkraft der Federbrücken 74a, 74b ausgeglichen werden können, so dass stets ein hinreichender mechanischer, thermischer und elektrischer Kontakt gewährleistet ist. Darüber hinaus wird die Montage des Heizers 1 selbst und dessen Einsetzen in die Aufnahme durch das Spiel s erleichtert.
- Dieses Konzept ist noch weiter vereinfacht, da der Betätigungsvorsprung 18 des Aktivierungspins 20 als Stromzuführung wirkt, so dass die Bestromung nur bei Verstellen des Aktivierungspins 20 in seine Aktivierungsposition möglich ist.
- Das der Erfindung zugrunde liegende Bauprinzip kann leicht auf verschiedene Größen und Leistungen angepasst werden.
- Gemäß einem Aspekt ist ein elektrischer Heizer geschaffen, der mit einem Heizabschnitt 2 in einer Aufnahme eines zu thermostatisierenden Bauteils einsetzbar ist, mit über Stromzuführungen 14, 16 bestromten Heizelementen 34, 36, die mittelbar oder unmittelbar in einen thermischen Kontakt mit einer Wandung der Aufnahme bringbar sind und mit einem Aktivierungspin 20, der aus einer Freigabeposition in eine Aktivierungsposition verstellbar ist, um die Heizelemente 34, 36 aus einer Montageposition, in der sie nicht oder nur in verringertem Umfang in thermischem Kontakt mit der Wandung oder in elektrischem Kontakt mit den zugeordneten Stromzuführungen 14, 16 stehen, in eine Wirkposition zu verstellen, in der der thermische Kontakt und/oder elektrische Kontakt gewährleistet ist.
- Der Aktivierungspin 20 kann einen auskragenden Betätigungsvorsprung 18 und einen heizelementseitigen Aktivierungsabschnitt 76 aufweisen, der zum Aktivieren in Wirkverbindung mit dem Heizelement 34, 36 gelangt.
- Die Stromzuführungen 14, 16 können in einen Steckerraum 12 eines Steckerteils 4 ragen, in den auch der Betätigungsvorsprung 18 des Aktivierungspins 20 hineinragt.
- Zumindest einer der Stromzuführungen 14, 16 kann ein Federelement 52, 54 zugeordnet sein, das in der Wirkposition des Aktivierungspins 20 das Heizelement in Richtung der Wandung oder im Sinne einer elektrischen Kontaktierung beaufschlagt. Das Federelement 52, 54 kann an der Stromzuführung 14, 16 befestigt sein. Das Federelement 52, 54 kann über Crimplaschen 56, 58 gehalten sein.
- Die Stromzuführungen 14, 16 können federnd ausgebildet sein.
- Jede Stromzuführung 14, 16 kann einen etwa U-förmigen Aufbau aufweisen, wobei zum Bereitstellen der Federwirkung an einem Basisteil 44, 98 jeweils eine Einwölbung 46, 100 ausgebildet sein kann.
- Beide Stromzuführungen 14, 16 können federnd ausgeführt sein.
- Der Heizer kann zumindest zwei einander gegenüberliegende Heizelemente 34, 36 haben, denen jeweils ein Federelement 52, 54 zugeordnet ist, wobei der Aktivierungspin 20 in seiner Aktivierungsposition zwischen die beiden Federelemente 42, 44 eintaucht, um die Heizelemente mit einer Federvorspannung in Richtung der Wandung oder im Sinne einer Kontaktierung zu beaufschlagen.
- Vier Heizelemente 34a, 34b; 36a, 36b können vorgesehen sein, die einander paarweise gegenüberliegen und zwischen denen die Federelemente 52, 54 angeordnet sein können, denen gemeinsam ein Aktivierungspin 20 zugeordnet ist.
- Der Aktivierungspin 20 kann als Stanzbiegeteil mit zwei den Aktivierungsabschnitt 76 bildenden umgefalzten Endabschnitten 86, 88 ausgebildet sein.
- Der Aktivierungspin 20 kann in der Aktivierungsposition kraft- oder formschlüssig lagefixiert sein.
- Die Heizelemente können PTC-Widerstandelemente 34, 36 sein.
- Der Heizabschnitt 2 kann im Anlagebereich an die Wandung eine Isolierfolie 6 haben.
- Offenbart ist ein elektrischer Heizer mit zumindest einem Heizelement, das in thermischen Kontakt mit einer Wandung eines aufzuheizenden Bauteils bringbar ist. Dieser Heizabschnitt ist mit einem Aktivierungspin versehen, der aus einer Freigabeposition in eine Aktivierungsposition verstellbar ist, um das Heizelement nach Einsetzen in die Aufnahme in eine Wirkposition zu verstellen, in der ein hinreichender thermischer und/oder elektrischer Kontakt gewährleistet ist.
-
- 1
- Heizer
- 2
- Heizabschnitt
- 4
- Steckerteil
- 6
- Isolierfolie
- 8
- Steckerkontur
- 10
- Steckerflansch
- 12
- Steckerraum
- 14
- Stromzuführung
- 16
- Stromzuführung
- 18
- Betätigungsvorsprung
- 20
- Aktivierungspin
- 22
- Federzunge
- 24
- Federzunge
- 26
- Ausnehmung
- 28
- Halteschenkel
- 30
- Halteschenkel
- 32
- Profil
- 33
- Rastnase
- 34
- PTC-Widerstandselement
- 35
- Rastnase
- 36
- PTC-Widerstandselement
- 38
- Kontaktelement
- 40
- Elektrodenplatte
- 42
- Elektrodenplatte
- 44
- Basisteil
- 46
- Einwölbung
- 47
- Rastausnehmung
- 48
- Kontaktzunge
- 49
- Rastausnehmung
- 50
- Kontaktschenkel
- 52
- Federelement
- 54
- Federelement
- 56
- Crimplasche
- 58
- Crimplasche
- 60
- obere Querstrebe
- 61
- Aussparung
- 62
- obere Querstrebe
- 64
- untere Querstrebe
- 66
- untere Querstrebe
- 68
- Federbrücke
- 70
- Federbrücke
- 72
- Scheitel
- 74
- Scheitel
- 76
- Aktivierungsabschnitt
- 78
- Durchbruch
- 80
- Anbindung
- 82
- Schenkel
- 84
- Schenkel
- 86
- umgefalzter Endabschnitt
- 88
- umgefalzter Endabschnitt
- 90
- Stirnflächenbereich
- 92
- Stirnflächenbereich
- 94
- Elektrodenplatte
- 96
- Elektrodenplatte
- 98
- Basisteil
- 100
- Einwölbung
- 102
- Kontaktzunge
- 104
- U-Teil
- 106
- Tasche
- 108
- Fläche
- 110
- Fixierelement
Claims (10)
- Elektrischer Heizer, der mit einem Heizabschnitt (2) in eine Aufnahme eines zu thermostatisierenden Bauteils einsetzbar ist, mit
einem über eine Stromzuführung (14) bestrombaren Heizelement (34), das in thermischem Kontakt mit einer Wandung der Aufnahme bringbar ist,
einem Aktivierungspin (20) der aus einer Freigabeposition in eine Aktivierungsposition verstellbar ist, um das Heizelement (34) aus einer Montageposition, in der es nicht oder in nur verringertem Umfang in thermischem Kontakt mit der Wandung oder in elektrischem Kontakt mit der zugeordneten Stromzuführung (14) steht, in eine Wirkposition zu verstellen, in der der thermische Kontakt und/oder elektrische Kontakt gewährleistet ist,
wobei der Aktivierungspin (20) einen auskragenden Betätigungsvorsprung (18) und einen heizelementseitigen Aktivierungsabschnitt (76) hat, der zum Aktivieren in Wirkverbindung mit dem Heizelement (34) gelangt,
wobei der Betätigungsvorsprung (18) als Stromzuführung ausgebildet ist, so dass eine Bestromung bei Verstellung des Aktivierungspins (20) in seine Aktivierungsposition erfolgt,
wobei die Stromzuführung (14) federnd ausgebildet ist. - Heizer nach Anspruch 1, wobei die Stromzuführung (14) in einen Steckerraum (12) eines Steckerteils (4) ragt, in den auch der Betätigungsvorsprung (18) des Aktivierungspins (20) hineinragt.
- Heizer nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Stromzuführung (14) ein Federelement (52) zugeordnet ist, das in der Wirkposition des Aktivierungspins (20) das Heizelement in Richtung der Wandung oder im Sinne einer elektrischen Kontaktierung beaufschlagt.
- Heizer nach Anspruch 3, wobei das Federelement (52) an der Stromzuführung (14) befestigt ist.
- Heizer nach Anspruch 4, wobei das Federelement (52) über Crimplaschen (56, 58) gehalten ist.
- Heizer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Stromzuführung (14) einen etwa U-förmigen Aufbau aufweist, und ein Basisteil (44) zum Bereitstellen einer Federwirkung eine Einwölbung (46, 100) aufweist.
- Heizer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Aktivierungspin (20) als Stanzbiegeteil mit zwei den Aktivierungsabschnitt (76) bildenden umgefalzten Endabschnitten (86, 88) ausgebildet ist.
- Heizer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Aktivierungspin (20) in der Aktivierungsposition kraft- oder formschlüssig lagefixiert ist.
- Heizer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Heizelement ein PTC-Widerstandselement (34) ist.
- Heizer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Heizabschnitt (2) im Anlagebereich an der Wandung eine Isolierfolie (6) aufweist.
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