EP3433903A1 - Steckverbinderteil mit einem gekühlten kontaktelement - Google Patents

Steckverbinderteil mit einem gekühlten kontaktelement

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Publication number
EP3433903A1
EP3433903A1 EP17711185.3A EP17711185A EP3433903A1 EP 3433903 A1 EP3433903 A1 EP 3433903A1 EP 17711185 A EP17711185 A EP 17711185A EP 3433903 A1 EP3433903 A1 EP 3433903A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
connector part
base body
contact
contact element
channel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP17711185.3A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Dirk MOSEKE
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Phoenix Contact eMobility GmbH
Original Assignee
Phoenix Contact eMobility GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Phoenix Contact eMobility GmbH filed Critical Phoenix Contact eMobility GmbH
Publication of EP3433903A1 publication Critical patent/EP3433903A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
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    • B60L53/14Conductive energy transfer
    • B60L53/16Connectors, e.g. plugs or sockets, specially adapted for charging electric vehicles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • Y02T90/14Plug-in electric vehicles

Definitions

  • the invention relates to a connector part for connection to a mating connector part according to the preamble of claim 1.
  • Such a connector part comprises at least one contact element for electrical contacting with an associated mating contact element of the mating connector part and a contact holder on which the at least one contact element is held.
  • one or more contact elements can be held in a housing of the connector part, for example, and be stationarily positioned so that the contact elements form a mating face on a plug-in section of the connector part.
  • the contact holder with the contact elements arranged thereon forms an assembly which can be attached in preassembled manner to the housing of the connector part, so that facilitates the assembly of the contact elements in the housing.
  • Such a connector part can be used, in particular, as a charging plug or as a charging socket for charging an electrically driven vehicle (also referred to as an electric vehicle).
  • a cable is connected on the one hand to a charging station and on the other hand carries the connector part in the form of a charging plug, which can be plugged into an associated mating connector part in the form of a charging socket on a vehicle, in order to establish an electrical connection between the charging station and the Produce vehicle.
  • Charging currents can be transmitted in principle as direct currents or as alternating currents, in particular charging currents in the form of direct current a large current, for example greater than 200 A or even greater than 300 A or even 350 A, and to a heating of the cable as well as one with the Cable connected connector part can lead.
  • a charging cable known from DE 10 2010 007 975 B4 has a coolant line which comprises a supply line and a return line for a coolant and thus allows a coolant flow to and fro in the charging cable.
  • the coolant line of DE 10 2010 007 975 B4 serves on the one hand for discharging at one Energy storage of a vehicle resulting heat loss, but also for cooling the cable itself.
  • a charging system for charging an electric vehicle heat is generated not only on the cable to which a charging plug is connected for example to a charging station, but also on the charging plug and in particular within the charging plug, for example on contact elements, via which an electrical contact with associated mating contact elements, for example Side of a charging socket on an electric vehicle is made when the charging plug is plugged into the charging socket.
  • Such contact elements which are made of an electrically conductive metal material, such as a copper material, heat up when a charging current flows through the contact elements, in principle, the contact elements are to be dimensioned in dependence on the charging current to be transmitted so that the contact elements sufficient Have current carrying capacity and heating at the contact elements is limited. The rule here is that a contact element is to be dimensioned and designed so that the required currents can be safely transmitted.
  • a scaling of the contact element size with increasing charging current are limited due to the associated space requirements, the weight and the cost. There is therefore a need to transfer a large charging current with a comparatively small sized contact element.
  • coolant lines are routed within a charging cable, via which heat can also be removed from the region of a connector part connected to the charging cable.
  • cooling ribs are arranged on a shaft of the contact element.
  • the object of the present invention is to provide a connector part with a contact element which can have a high current carrying capacity, for example for use in a charging system for charging an electric vehicle.
  • the contact holder has a base body and an insulating jacket of an electrically insulating material that at least partially encloses the base body, wherein the base body has at least one channel for flowing through with a coolant.
  • the contact holder on the one hand serves to hold and position one or more contact elements, for example in a housing of the connector part.
  • two contact elements in the form of so-called load contacts for transmitting a direct current can be held on the contact holder.
  • An additional contact element may form a so-called PE contact for contacting with a neutral.
  • Other contact elements may be provided which serve as signal contacts for transmitting control signals.
  • the contact holder also serves for cooling, in particular, those contact elements which, during operation, conduct large currents and which can consequently result in heating during operation.
  • At least one channel is formed in the base body of the contact holder, which can be flowed through with a coolant, for example a liquid coolant (for example water) or a gaseous coolant (for example air), so that heat is absorbed by the base body and the base body can be removed.
  • a coolant for example a liquid coolant (for example water) or a gaseous coolant (for example air), so that heat is absorbed by the base body and the base body can be removed.
  • the main body is preferably formed of a good thermal conductivity material.
  • the base body may be made of a metal material, for example aluminum, for example as an aluminum die-cast part. Heat can thus be conducted away from the contact elements arranged thereon via the base body and transferred to the coolant flowing through the channel, so that heat can be removed from the contact holder via the coolant.
  • the main body forms, for example, one or more attachment points to which one or more contact elements can be mechanically fixed.
  • the base body for example, made of metal, in this case has a sufficient mechanical stability, so that the contact elements are held firmly and reliably on the structure created by the body structure on the contact holder.
  • the base body is wrapped in particular in the region of its attachment points through the insulating, so covered that the contact elements not directly electrically conductive abut the body, but the contact elements on the insulating against the Body are electrically isolated.
  • these load contacts are in each case electrically insulated from the main body via the insulating jacket, so that the contact elements are not short-circuited to one another via the main body.
  • the insulating sheath at least partially envelops the base body, is to be understood in the present case that the insulating sheath is arranged at least partially on the base body and the base body at least partially covered such that the main body is insulated.
  • the wrapping does not have to be complete.
  • the insulating jacket does not necessarily have to provide an overlap on an outer side of the main body, but can also be arranged, for example, on an attachment point for a contact element forming bore or the like.
  • an attachment point for attaching a contact element to the base body may be formed by a bore in the base body.
  • the insulating jacket covers the base body, e.g.
  • the insulating jacket thus serves as an insulating layer between the contact element inserted into the bore and the base body.
  • the channel extends helically around an associated fastening point.
  • the channel is in this case formed in the base body and allows, through its course around the attachment point, to absorb heat in the base body where it arises. Due to the helical course of the channel around the attachment point, heat can be absorbed directly via the coolant flowing through the channel to a contact element attached to the attachment point and can be effectively transported away from the contact element.
  • load contacts are to be electrically insulated from the base body made of metal, a contact element which serves to connect a neutral conductor, preferably contacted with the main body electrically. This so-called PE contact is thus directly attached to an attachment point formed on the main body, without the insulating jacket electrically isolating the PE contact from the main body.
  • the insulating jacket is preferably made of an electrically insulating plastic, for example PVC or PA66.
  • the base body to form the insulating jacket may be at least partially encapsulated in plastic, so that the base body is at least partially covered by the insulating jacket and thus a region-wise electrical insulation of the body is provided.
  • the insulating jacket is preferably made of a plastic, which is advantageously thermally conductive and can provide a high dielectric strength.
  • a plastic material providing a dielectric strength in a range between 10 kV / mm and 15 kV / mm may be used. This makes it possible, with a wall thickness of, for example, a few tenths of a millimeter to achieve sufficient insulation of the load contacts forming contact elements relative to the base body.
  • the insulating jacket can also have a mechanically supporting function.
  • the insulating jacket in the region of an attachment point for fastening a contact element, can form an insertion bush, into which the at least one contact element with a shaft section to be connected to a load line is inserted.
  • the shaft portion can thus protrude into the insertion.
  • the load line is crimped for electrical contacting, for example, wherein the crimping can be accommodated within the insertion.
  • the main body forms a channel, which is flowed through by a coolant during operation, so that heat is absorbed by the main body and by the main body can be derived.
  • the main body can have, for example, two connections via which a coolant can be introduced on the one hand into the channel and on the other hand out of the channel. Via coolant lines connected to the connections, a coolant circuit is thus provided by the base body, via which heat can be removed from the connector part.
  • the coolant lines are preferably laid in a cable connected to the connector part, in which one or more load lines for electrical energization of the contact elements of the connector part are added.
  • a gaseous fluid can flow into the channel via the one port and is discharged from the channel elsewhere without being returned via a coolant line.
  • the main body with the channel formed therein may be made for example by selective laser sintering.
  • Selective laser sintering is understood to mean a generative production method in which spatial structures are produced by sintering with a laser from a powdery starting material (preferably a metal material).
  • the workpiece is built up layer by layer, so that a fundamentally arbitrary three-dimensional geometry, in particular with a molded-in channel, can be created by the action of the laser beams.
  • a connector part of the type described here can be used, for example, as a charging plug or charging socket in the context of a charging system for charging an electric vehicle.
  • a connector part can be arranged for example on a charging cable and connected via the charging cable with a charging station.
  • One Charging plug of this type can be plugged, for example, in a charging socket on the side of an electric vehicle to transfer charging currents between the charging station and the electric vehicle.
  • FIG. 1 is a view of a charging system for charging an electric vehicle.
  • Figure 2 is a view of a connector part in the form of a charging plug.
  • Fig. 3 is a view of an assembly of the connector part, with a
  • Fig. 4 is a separate view of the assembly of the contact holder
  • Fig. 5A is a view of a main body of the contact holder
  • Fig. 5B is the view of the body with an arranged thereon
  • Fig. 6A is a rear view of the main body
  • FIG. 6B the rear view of the body with the arranged thereon
  • Fig. 7A is a side view of the main body
  • Fig. 7B is the side view of the body with the arranged thereon
  • FIG. 8A is a perspective view of the main body
  • FIG. 8B is a perspective view of the base body with the insulating jacket arranged thereon;
  • Fig. 1 1 is a view of another embodiment of an assembly of a
  • FIG. 12 shows the assembly according to FIG. 11 in a side view
  • FIG. 13 shows the assembly according to FIGS. 11 and 12 in a front view
  • Fig. 14 is a separate view of a contact holder of the assembly
  • Fig. 15 is a side view of the contact holder
  • Fig. 16 is a front view of the contact holder
  • Fig. 17 is a plan view of the contact holder
  • Fig. 18 is a view of one formed in a main body of the contact holder
  • Fig. 19 is a separate view of the channel.
  • Fig. 1 shows a charging station 1, which serves for charging an electrically driven vehicle 4, also referred to as an electric vehicle.
  • the charging station 1 is designed to provide a charging current in the form of an alternating current or a direct current and has a cable 2, which has one end 201 with the charging station 1 and another end 200 with a connector part 3 in the form of a charging plug connected is.
  • the connector part 3 has on a housing 30 plug-in sections 300, 301, with which the connector part 3 can be brought into engagement with an associated mating connector part 40 in the form of a charging socket on the vehicle 4 in engagement.
  • the charging station 1 can be electrically connected to the vehicle 4 in order to transmit charging currents from the charging station 1 to the vehicle 4.
  • the transmitted charging currents have a high current intensity, e.g. greater than 200 A, possibly even on the order of 350 A or above. Due to such high charging currents, it comes to the cable 2 and also on the connector part 3 and the charging socket 40 to thermal losses that can lead to heating of the cable 2, the connector part 3 and the charging socket 40.
  • the connector part 3 has, at its plug-in sections 300, 301, a plurality of contact elements.
  • a charging current in the form of a direct current can be arranged on the plug-in section 301, while contact elements for providing an earthing PE contact and signal contacts for transmitting control signals can be arranged on the plug section 300.
  • Fig. 3 to 10 show an embodiment of an assembly of the connector part 3, via the contact elements 32, 33, 34 are positioned within the housing 30 of the connector part 3, so that the contact elements 32, 33, 34 protrude into the plug portions 300, 301 and, at Inserting the connector part 3 in the associated mating connector part 40 in the form of the charging socket, with associated mating contact elements 400 on the sides of the mating connector part 40 can electrically contact (see the mating contact elements 400 shown schematically in Fig. 1).
  • the plug portions 300, 301 are, as shown in Fig. 3, formed on a housing part 302. Attached to the housing part 302 is a contact holder 31 on which, as shown in FIG.
  • the contact elements 32, 33, 34 are held and thus positioned within the plug-in sections 300, 301.
  • the contact holder 31 serves on the one hand for mechanically holding the contact elements 32, 33, 34 within the housing 30 of the connector part 3.
  • the contact holder 31 has a cooling function to heat in particular to the Load contacts forming contact elements 32 which come to rest with contact portions 320 in the form of contact sockets within the lower plug portion 301 and which serve to transmit a charging current in the form of a direct current, absorb and dissipate, so that a cooling is provided to the contact elements 32.
  • the contact holder 31 is formed by a base body 35 predetermining the supporting structure of the contact holder 31 and an insulating jacket 36 enveloping the base body 35 at least partially.
  • the base body 35 (shown separately in FIGS. 5A-9A) is made of a metal material, for example as an aluminum die-cast part, in the exemplary embodiment shown, and is highly thermally conductive.
  • the insulating jacket 36 is formed, for example, by molding the base body 35 with a plastic material.
  • the insulating jacket 36 envelops the main body 35 partially, in particular in those areas in which an electrical insulation of the main body 35 is to be provided, for example, against contact elements 32 arranged thereon.
  • two adjacent attachment points 350 are formed, which serve to receive the load contacts forming contact elements 32 and allow a mechanically fixed attachment of the contact elements 32 to the contact holder 31.
  • an attachment point 354 for receiving a contact element 33 forming a so-called PE contact is formed on the main body 35.
  • Both the contact elements 32 and the contact element 33 can be attached to the respective associated attachment points 350, 354 such that the contact elements 32, 33 each have an attachment point 350, 354 formed by a rib between two axially spaced collars 321, 322, 330, 331 record and thus the contact elements 32, 33 are held in particular axially on the contact holder 31.
  • the attachment points 350 for the contact elements 32 are enveloped by a sheath 360 formed by the insulating sheath 36, the attachment point is located 354 free. If the contact elements 32 forming the load contacts are thus attached to the contact holder 31, the contact elements 32 are electrically insulated from the main body 35 by the jacket 360. In contrast, the contact element 33 forming the PE contact bears directly against the main body 35 and is thus electrically contacted with the main body 35.
  • the electrical insulation between the contact elements 32 and the main body 35 is necessary so that over the main body 35, no electrical short circuit between the contact elements 32, is transferred to the charging current in the charging operation is provided.
  • the insulation provided by the sheathing 360 of the insulating jacket 36 is in this case sufficiently resistant to voltage (with a dielectric strength of> 1000 V), for example by the insulating jacket 36 made of a plastic, for example PVC or PA66, with a dielectric strength between 10 kV / mm and 15 kV / mm is made.
  • a casing 360 with a wall thickness of a few tenths of a millimeter is thus already sufficient to electrically isolate the base body 35 in the region of the fastening points 350 from the contact elements 32 forming the load contacts.
  • a wrap for the contact elements 32 created, which circumscribes an angle greater than 180 °.
  • the contact elements 32 When attached to the attachment points 350, the contact elements 32 thus reach in a form-fitting manner in conjunction with the contact holder 31 and are therefore held in a form-fitting manner on the contact holder 31. Because the contact element 33 forming the PE contact is not electrically insulated from the base body 35, the base body 35 is included in the electrical grounding.
  • a neutral conductor 24 extending in the charging cable 2 is connected to the contact element 33 which realizes the PE contact, so that the contact element 33 is earthed via the neutral conductor 24.
  • the attachment points 350 on the base body 35 are half cylinder sections 351, connect to the insertion bushes 361 of the insulating jacket 36. Inserted into the insertion bushes 361 are the contact elements 32 with shaft sections 323, so that crimping points, via which the load lines 23 are connected to the shaft sections 323 of the contact elements 32, are accommodated within the insertion bushes 361.
  • the signal contacts for transmitting control signals realize.
  • the insulating jacket 36 forms fastening points 356 (see in particular FIG. 6B), via which the signal contacts 34 are held on the contact holder 31.
  • the contact element 33 which realizes the PE contact and the contact elements which realize the signal contacts are arranged in the upper plug section 300 and, upon insertion of the plug connector part 3 into the mating plug connector part 40, communicate with associated mating contact elements 400 on the mating connector part 40 side.
  • the insulating jacket 36 also forms a fastening element 362 in the form of a latching device, via which the contact holder 31 can be fixed, for example, within the housing 30.
  • the contact holder 31 forms a supporting structure for positioning the contact elements 32, 33, 34.
  • it is, as I said, also for cooling, in particular of the load contacts forming contact elements 32.
  • a (cuboid) body portion 355 is formed on the base body 35, in which a channel 358 is formed.
  • the channel 358 is in flow communication with ports 352, 353 in the form of attachment pieces formed on the base body 35, to each of which a coolant line 21, 22 can be connected, so that a coolant is introduced into the channel 358 via the coolant lines 21, 22 and again can be derived from the channel 358.
  • the channel 358 extends transversely in the body portion 355.
  • the channel 358 is introduced, for example in the form of a blind hole in the manufactured as an aluminum die-cast main body 35 and outwardly via a closing element 357 in the form of a screw locked.
  • a coolant for example, a liquid coolant (water) or a gaseous coolant (air)
  • F1 flow direction in the channel 358
  • F2 flow in a flow direction F2 again flow out of the channel 358.
  • the coolant lines 21, 22 are laid within the charging cable 2 and extend between the charging station 1 and the connector part 3.
  • the coolant lines 21, 22, as for example in Fig. 3 and 10 connected to the terminals 352, 353 of the main body 35, which provides a deflection for the coolant and thus deflects a refrigerant fed via a coolant line 21 and directs coolant back through the other coolant line 22.
  • Fig. 1 1 to 19 show a further embodiment of an assembly of the connector part 3, via the contact elements 32, 33, 34 are positioned within the housing 30 of the connector part 3.
  • a contact holder 31 is provided on which the contact elements 32 serving as load contacts and associated with the lower plug-in portion 301 are arranged and held.
  • the contact holder 31 serves on the one hand for mechanical positioning on the housing part 302 of the connector part 3, on the other hand also for electrical insulation and for heat dissipation from the contact elements 32nd
  • the contact holder 31 is formed by a main body 35, which is encased in the region of fastening points 350 for attaching the contact elements 32 to the contact holder 31 by two sections of an insulating jacket 36.
  • the attachment points 350 are in this embodiment by Holes formed in the base body 35 made of a metal material.
  • Within these bores 36 formed by insert sleeves 361 are arranged through the insulating jacket, via which the contact elements 32 are held on the contact holder 31 and also provide an electrical insulation between the contact elements 32 and the main body 35.
  • recesses 359 are formed, in which the contact elements 32 protrude (when they are held on the contact holder 31) and in the region of which electrical Load lines are connected to the contact elements 32.
  • the recesses 359 respectively connect to the associated attachment location 350 formed by a bore and thus provide space rearwardly of the attachment site 350.
  • the load conduits are thereby routed via guide sections 359A, 359B to the respective contact element 32 (see FIG. 14), each one Contact element 32 are assigned two load lines. By using two separate load lines (via which the same current is passed and which are at the same potential) for each contact element 32, the overall surface of the load lines is increased for better heat dissipation.
  • a channel 358 is formed, as shown in FIGS. 18 and 19.
  • the channel 358 is integrally molded into the body 35 and, in separate channel sections 358A, 358B, helically extends around the attachment locations 350 and insert bushings 361 formed therein by the insulating jacket 36 so that coolant around the attachment locations 350 and insert bushings 361 formed therein can flow around to absorb heat at the attachment points 350 and attached thereto contact elements 32 and to be able to dissipate from the attachment points 350.
  • the channel 358 formed inside the main body 35 has a port 352 which serves for the supply of coolant in a flow direction F1 (see FIGS. 18 and 19). From the connection 352, the channel 358 branches to form two separate channel sections 358A, 358B, which are each associated with an attachment point 350. Each channel section 358A, 358B has its own port 353, which serves as a drain for discharging the coolant in a flow direction F2. As shown schematically, for example, in FIG. 17, flow lines 21, 22, which are routed inside the charging cable 2 and are supplied and removed via the coolant, are connected to the connections 352, 353.
  • the main body 35 in the embodiment according to FIGS. 11 to 19 is produced for example by a selective laser sintering method.
  • selective laser sintering which is a generative manufacturing process
  • the base body 35 is fabricated layer by layer with the channel 358 formed therein from a (metal) powder material.
  • a (metal) powder material Basically, with the selective laser sintering complex three-dimensional structures can be formed.
  • a plurality of different flow channels can be formed in the main body of the contact holder so that a coolant can flow through the main body along different flow paths.
  • a coolant can flow through the main body along different flow paths.

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Abstract

Ein Steckverbinderteil (3) zum Verbinden mit einem Gegensteckverbinderteil (40) umfasst zumindest ein Kontaktelement (32) zum elektrischen Kontaktieren mit einem zugeordneten Gegenkontaktelement (400) des Gegensteckverbinderteils (40) und einen Kontakthalter (31), an dem das zumindest eine Kontaktelement (32) gehalten ist. Dabei ist vorgesehen, dass der Kontakthalter (31) einen Grundkörper (35) und einen den Grundkörper (35) zumindest teilweise einhüllenden Isoliermantel (36) aus einem elektrisch isolierenden Material aufweist, wobei der Grundkörper (35) zumindest einen Kanal (358) zum Durchströmen mit einem Kühlmittel aufweist. Auf diese Weise wird ein Steckverbinderteil mit einem Kontaktelement zur Verfügung gestellt, das eine große Stromtragfähigkeit beispielsweise zur Verwendung in einem Ladesystem zum Aufladen eines Elektrofahrzeugs aufweisen kann.

Description

Steckverbinderteil mit einem gekühlten Kontaktelement
Die Erfindung betrifft ein Steckverbinderteil zum Verbinden mit einem Gegensteckverbinderteil nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Ein derartiges Steckverbinderteil umfasst zumindest ein Kontaktelement zum elektrischen Kontaktieren mit einem zugeordneten Gegenkontaktelement des Gegensteckverbinderteils und einen Kontakthalter, an dem das zumindest eine Kontaktelement gehalten ist.
Über einen Kontakthalter können ein oder mehrere Kontaktelemente beispielsweise in einem Gehäuse des Steckverbinderteils gehalten und ortsfest positioniert sein, sodass die Kontaktelemente ein Steckgesicht an einem Steckabschnitt des Steckverbinderteils ausbilden. Der Kontakthalter mit den daran angeordneten Kontaktelementen bildet hierbei eine Baugruppe aus, die in vormontierter Weise an das Gehäuse des Steckverbinderteils angesetzt werden kann, sodass sich die Montage der Kontaktelemente in dem Gehäuse erleichtert.
Ein solches Steckverbinderteil kann insbesondere als Ladestecker oder als Ladebuchse zum Aufladen eines elektrisch angetriebenen Fahrzeugs (auch bezeichnet als Elektrofahrzeug) Verwendung finden. In diesem Fall ist beispielsweise ein Kabel einerseits an eine Ladestation angeschlossen und trägt andererseits das Steckverbinderteil in Form eines Ladesteckers, der in ein zugeordnetes Gegensteckverbinderteil in Form einer Ladebuchse an einem Fahrzeug eingesteckt werden kann, um auf diese Weise eine elektrische Verbindung zwischen der Ladestation und dem Fahrzeug herzustellen.
Ladeströme können grundsätzlich als Gleichströme oder als Wechselströme übertragen werden, wobei insbesondere Ladeströme in Form von Gleichstrom eine große Stromstärke, beispielsweise größer als 200 A oder sogar größer als 300 A oder gar 350 A, aufweisen und zu einer Erwärmung des Kabels genauso wie eines mit dem Kabel verbundenen Steckverbinderteils führen können.
Ein aus der DE 10 2010 007 975 B4 bekanntes Ladekabel weist eine Kühlmittelleitung auf, die eine Zuleitung und eine Rückleitung für ein Kühlmittel umfasst und somit einen Kühlmittelfluss hin und zurück in dem Ladekabel ermöglicht. Die Kühlmittelleitung der DE 10 2010 007 975 B4 dient hierbei zum einen zum Abführen von an einem Energiespeicher eines Fahrzeugs entstehender Verlustwärme, zudem aber auch zum Kühlen des Kabels an sich.
Bei einem Ladesystem zum Aufladen eines Elektrofahrzeugs entsteht Wärme nicht nur an dem Kabel, mit dem ein Ladestecker beispielsweise mit einer Ladestation verbunden ist, sondern auch an dem Ladestecker und insbesondere innerhalb des Ladesteckers beispielsweise an Kontaktelementen, über die ein elektrischer Kontakt mit zugeordneten Gegenkontaktelementen beispielsweise auf Seiten einer Ladebuchse an einem Elektrofahrzeug hergestellt wird, wenn der Ladestecker in die Ladebuchse eingesteckt ist. Solche Kontaktelemente, die aus einem elektrisch leitfähigen Metallmaterial, beispielsweise aus einem Kupferwerkstoff, gefertigt sind, erwärmen sich, wenn ein Ladestrom über die Kontaktelemente fließt, wobei grundsätzlich die Kontaktelemente in Abhängigkeit von dem zu übertragenden Ladestroms so zu dimensionieren sind, dass die Kontaktelemente eine hinreichende Stromtragfähigkeit aufweisen und eine Erwärmung an den Kontaktelementen begrenzt ist. Hierbei gilt, dass ein Kontaktelement , so zu dimensionieren und auszulegen ist, dass die geforderten Ströme sicher übertragen werden können.
Einer Skalierung der Kontaktelementgröße mit steigendem Ladestrom sind jedoch aufgrund des damit einhergehenden Bauraumbedarfs, des Gewichts und der Kosten Grenzen gesetzt. Es besteht daher ein Bedürfnis danach, einen großen Ladestrom mit einem vergleichsweise klein dimensionierten Kontaktelement zu übertragen.
Bei einem aus der WO 2015/1 19791 A1 bekannten Ladesystem zum Aufladen eines Elektrofahrzeugs sind innerhalb eines Ladekabels Kühlmittelleitungen geführt, über die Wärme auch aus dem Bereich eines an das Ladekabel angeschlossenen Steckverbinderteils abgeführt werden kann.
Bei einem aus der US 8,835,782 bekannten Kontaktelement sind Kühlrippen an einem Schaft des Kontaktelements angeordnet.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Steckverbinderteil mit einem Kontaktelement zur Verfügung zu stellen, das eine große Stromtragfähigkeit beispielsweise zur Verwendung in einem Ladesystem zum Aufladen eines Elektrofahrzeugs aufweisen kann.
Diese Aufgabe wird durch einen Gegenstand mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Demnach weist der Kontakthalter einen Grundkörper und einen den Grundkörper zumindest teilweise einhüllenden Isoliermantel aus einem elektrisch isolierenden Material auf, wobei der Grundkörper zumindest einen Kanal zum Durchströmen mit einem Kühlmittel aufweist.
Demgemäß dient der Kontakthalter zum einen zum Halten und Positionieren eines oder mehrerer Kontaktelemente zum Beispiel in einem Gehäuse des Steckverbinderteils. Beispielsweise können an dem Kontakthalter zwei Kontaktelemente in Form von sogenannten Lastkontakten zum Übertragen eines Gleichstroms gehalten sein. Ein zusätzliches Kontaktelement kann einen sogenannten PE-Kontakt zum Kontaktieren mit einem Nullleiter ausbilden. Weitere Kontaktelemente können vorgesehen sein, die als Signalkontakte zum Übertragen von Steuersignalen dienen. Über die Funktion des mechanischen Positionierens der Kontaktelemente hinaus dient der Kontakthalter zum anderen auch zum Kühlen insbesondere solcher Kontaktelemente, die im Betrieb große Ströme führen und an denen es folglich zu einer Erwärmung im Betrieb kommen kann. Hierzu ist in dem Grundkörper des Kontakthalters zumindest ein Kanal ausgebildet, der mit einem Kühlmittel, beispielsweise einem flüssigen Kühlmittel (zum Beispiel Wasser) oder einem gasförmigen Kühlmittel (zum Beispiel Luft), durchströmt werden kann, sodass an dem Grundkörper Wärme aufgenommen und von dem Grundkörper abtransportiert werden kann.
Der Grundkörper ist vorzugsweise aus einem gut wärmeleitfähigen Material ausgebildet. Beispielsweise kann der Grundkörper aus einem Metallmaterial, beispielsweise Aluminium, zum Beispiel als Aluminiumdruckgussteil, gefertigt sein. Über den Grundkörper kann somit Wärme weg von den daran angeordneten Kontaktelementen geleitet und auf das den Kanal durchströmende Kühlmittel übertragen werden, sodass über das Kühlmittel Wärme von dem Kontakthalter abtransportiert werden kann.
Der Grundkörper bildet beispielsweise eine oder mehrere Befestigungsstellen aus, an die ein oder mehrere Kontaktelemente mechanisch fest angesetzt werden können. Der beispielsweise aus Metall gefertigte Grundkörper weist hierbei eine hinreichende mechanische Stabilität auf, sodass die Kontaktelemente fest und zuverlässig über die durch den Grundkörper geschaffene Struktur an dem Kontakthalter gehalten sind. Um hierbei eine elektrische Isolierung der Kontaktelemente gegenüber dem Grundkörper zu schaffen, ist der Grundkörper insbesondere im Bereich seiner Befestigungsstellen durch den Isoliermantel eingehüllt, also derart überdeckt, dass die Kontaktelemente nicht unmittelbar elektrisch leitend an dem Grundkörper anliegen, sondern die Kontaktelemente über den Isoliermantel gegenüber dem Grundkörper elektrisch isoliert sind. Sind beispielsweise zwei Kontaktelemente an dem Kontakthalter angeordnet, die Lastkontakte zum Übertragen eines Gleichstroms ausbilden, so sind diese Lastkontakte jeweils über den Isoliermantel gegenüber dem Grundkörper elektrisch isoliert, sodass die Kontaktelemente nicht über den Grundkörper miteinander kurzgeschlossen werden.
Darunter, dass der Isoliermantel den Grundkörper zumindest teilweise einhüllt, ist vorliegend zu verstehen, dass der Isoliermantel zumindest abschnittsweise an dem Grundkörper angeordnet ist und den Grundkörper zumindest abschnittsweise derart überdeckt, dass der Grundkörper isoliert ist. Die Einhüllung muss hierbei nicht vollständig sein. Zudem muss der Isoliermantel nicht zwingend eine Überdeckung an einer Außenseite des Grundkörpers bereitstellen, sondern kann beispielsweise auch an einer eine Befestigungsstelle für ein Kontaktelement ausbildenden Bohrung oder dergleichen angeordnet sein. In einer Ausgestaltung kann eine Befestigungsstelle zum Befestigen eines Kontaktelements an dem Grundkörper durch eine Bohrung in dem Grundkörper gebildet sein. Der Isoliermantel überdeckt hierbei den Grundkörper z.B. innenseitig der Bohrung, sodass der Isoliermantel den Grundkörper im Bereich der Bohrung derart isolierend einhüllt, dass das Kontaktelement elektrisch nicht mit dem Grundkörper kontaktiert. Der Isoliermantel dient somit als Isolationsschicht zwischen dem in die Bohrung eingesetzten Kontaktelement und dem Grundkörper.
In einer weiteren Ausgestaltung erstreckt sich der Kanal wendeiförmig um eine zugeordnete Befestigungsstelle herum. Der Kanal ist hierbei in den Grundkörper eingeformt und ermöglicht, durch seinen Verlauf um die Befestigungsstelle herum, Wärme im Grundkörper dort aufzunehmen, wo sie entsteht. Aufgrund des wendeiförmigen Verlaufs des Kanals um die Befestigungsstelle herum kann Wärme über das den Kanal durchströmende Kühlmittel unmittelbar an einem an die Befestigungsstelle angesetzten Kontaktelement aufgenommen und effektiv vom Kontaktelement abtransportiert werden. Während Lastkontakte gegenüber dem aus Metall gefertigten Grundkörper elektrisch zu isolieren sind, ist ein Kontaktelement, das zum Anschließen eines Nullleiters dient, vorzugsweise elektrisch mit dem Grundkörper kontaktiert. Dieser sogenannte PE-Kontakt ist somit unmittelbar an eine an dem Grundkörper ausgebildete Befestigungsstelle angesetzt, ohne dass der Isoliermantel den PE-Kontakt gegenüber dem Grundkörper elektrisch isoliert. Dies hat den Vorteil, dass bei einer Beschädigung der Isolierung eines Lastkontakts gegenüber dem Grundkörper eine sichere Erdung über den PE-Kontakt erfolgt. Eine Beschädigung in der Isolierung eines Lastkontakts kann in diesem Fall zudem über eine Fehlerstromprüfung vor Beginn eines Ladevorgangs erkannt werden, sodass ein Ladevorgang gegebenenfalls gar nicht erst gestartet oder bei Auftreten einer Beschädigung unterbrochen wird.
Der Isoliermantel ist vorzugsweise aus einem elektrisch isolierenden Kunststoff, beispielsweise PVC oder PA66, gefertigt. Beispielsweise kann der Grundkörper zur Ausbildung des Isoliermantels zumindest teilweise mit Kunststoff umspritzt sein, sodass der Grundkörper zumindest abschnittsweise durch den Isoliermantel bedeckt ist und somit eine bereichsweise elektrische Isolierung des Grundkörpers bereitgestellt wird.
Der Isoliermantel ist vorzugsweise aus einem Kunststoff gefertigt, der vorteilhafterweise wärmeleitfähig ist und eine große Spannungsfestigkeit bereitstellen kann. Beispielsweise kann ein Kunststoffmaterial verwendet werden, das eine Spannungsfestigkeit in einem Bereich zwischen 10 kV/mm und 15 kV/mm bereitstellt. Dies ermöglicht, mit einer Wandungsstärke von zum Beispiel einigen Zehntel Millimetern eine hinreichende Isolierung der die Lastkontakte ausbildenden Kontaktelemente gegenüber dem Grundkörper zu erreichen.
Über seine isolierende Funktion hinaus kann der Isoliermantel auch eine mechanisch tragende Funktion aufweisen. So kann der Isoliermantel beispielsweise im Bereich einer Befestigungsstelle zum Befestigen eines Kontaktelements eine Einsetzbuchse ausbilden, in die das zumindest eine Kontaktelement mit einem mit einer Lastleitung zu verbindenden Schaftabschnitt eingesetzt ist. Der Schaftabschnitt kann somit in die Einsetzbuchse hineinragen. Mit dem Schaftabschnitt wird die Lastleitung zur elektrischen Kontaktierung beispielsweise verkrimpt, wobei die Krimpstelle innerhalb der Einsetzbuchse aufgenommen sein kann.
Der Grundkörper bildet einen Kanal aus, der im Betrieb durch ein Kühlmittel durchströmt wird, sodass Wärme an dem Grundkörper aufgenommen und von dem Grundkörper abgeleitet werden kann. In einer Ausgestaltung kann der Grundkörper beispielsweise zwei Anschlüsse aufweisen, über die ein Kühlmittel einerseits in den Kanal eingeleitet und andererseits aus dem Kanal wieder herausgeleitet werden kann. Über an die Anschlüsse angeschlossene Kühlmittelleitungen wird somit ein Kühlmittelkreislauf durch den Grundkörper bereitgestellt, über den Wärme von dem Steckverbinderteil abtransportiert werden kann.
Die Kühlmittelleitungen sind vorzugsweise in einem mit dem Steckverbinderteil verbundenen Kabel verlegt, in dem auch ein oder mehrere Lastleitungen zur elektrischen Bestromung der Kontaktelemente des Steckverbinderteils aufgenommen sind.
Denkbar und möglich ist auch, in dem Kühlkörper mehr als ein Kanal vorzusehen, sodass innerhalb des Grundkörpers unterschiedliche Strömungswege geschaffen werden, über die Wärme an dem Grundkörper aufgenommen werden kann. In diesem Zusammenhang ist auch denkbar, an dem Grundkörper mehr als zwei Anschlüsse vorzusehen, sodass beispielsweise auch mehr als zwei Kühlmittelleitungen an den Grundkörper angeschlossen werden können.
In alternativer Ausgestaltung ist auch denkbar und möglich, an dem Grundkörper lediglich einen Anschluss zum Anschließen einer Kühlmittelleitung vorzusehen. In diesem Fall kann beispielsweise ein gasförmiges Fluid über den einen Anschluss in den Kanal hinein strömen und wird an anderer Stelle aus dem Kanal ausgelassen, ohne über eine Kühlmittelleitung zurück geführt zu werden. Der Grundkörper mit dem darin geformten Kanal kann beispielsweise durch selektives Lasersintern gefertigt sein. Unter dem selektiven Lasersintern (kurz SLS) wird ein generatives Fertigungsverfahren verstanden, bei dem räumliche Strukturen durch Sintern mit einem Laser aus einem pulverförmigen Ausgangsstoff (vorzugsweise ein Metallmaterial) gefertigt werden. Das Werkstück wird hierbei Schicht für Schicht aufgebaut, sodass durch die Wirkung der Laserstrahlen eine grundsätzlich beliebige dreidimensionale Geometrie insbesondere mit einem eingeformten Kanal geschaffen werden kann.
Ein Steckverbinderteil der hier beschriebenen Art ist beispielsweise als Ladestecker oder Ladebuchse im Rahmen eines Ladesystems zum Aufladen eines Elektrofahrzeugs einsetzbar. Ein solches Steckverbinderteil kann beispielsweise an einem Ladekabel angeordnet und über das Ladekabel mit einer Ladestation verbunden sein. Ein Ladestecker dieser Art kann beispielsweise in eine Ladebuchse auf Seiten eines Elektrofahrzeugs eingesteckt werden, um Ladeströme zwischen der Ladestation und dem Elektrofahrzeug zu übertragen. Der der Erfindung zugrunde liegende Gedanke soll nachfolgend anhand der in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert werden. Es zeigen:
Fig. 1 eine Ansicht eines Ladesystems zum Aufladen eines Elektrofahrzeugs; Fig. 2 eine Ansicht eines Steckverbinderteils in Form eines Ladesteckers;
Fig. 3 eine Ansicht einer Baugruppe des Steckverbinderteils, mit einem
Kontakthalter und Steckabschnitten des Steckverbinderteils; Fig. 4 eine gesonderte Ansicht der Baugruppe des Kontakthalters;
Fig. 5A eine Ansicht eines Grundkörpers des Kontakthalters;
Fig. 5B die Ansicht des Grundkörpers mit einem daran angeordneten
Isoliermantel;
Fig. 6A eine rückseitige Ansicht des Grundkörpers;
Fig. 6B die rückseitige Ansicht des Grundkörpers mit dem daran angeordneten
Isoliermantel;
Fig. 7A eine Seitenansicht des Grundkörpers;
Fig. 7B die Seitenansicht des Grundkörpers mit dem daran angeordneten
Isoliermantel;
Fig. 8A eine perspektivische Ansicht des Grundkörpers;
Fig. 8B die perspektivische Ansicht des Grundkörpers mit dem daran angeordneten Isoliermantel;
Fig. 9A eine Vorderansicht des Grundkörpers; Fig. 9B die Vorderansicht des Grundkörpers mit dem daran angeordneten Isoliermantel; Fig. 10 eine Schnittansicht entlang der Linie A-A gemäß Fig. 9B;
Fig. 1 1 eine Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer Baugruppe eines
Steckverbinderteils; Fig. 12 die Baugruppe gemäß Fig. 1 1 in einer Seitenansicht;
Fig. 13 die Baugruppe gemäß Fig. 1 1 und 12 in einer Frontalansicht;
Fig. 14 eine gesonderte Ansicht eines Kontakthalters der Baugruppe;
Fig. 15 eine Seitenansicht des Kontakthalters;
Fig. 16 eine Frontalansicht des Kontakthalters; Fig. 17 eine Draufsicht auf den Kontakthalter;
Fig. 18 eine Ansicht eines in einem Grundkörper des Kontakthalters geformten
Kanals, zusammen mit einem Isoliermantel im Bereich von Befestigungsstellen des Grundkörpers zum Befestigen von Kontaktelementen an dem Kontakthalter; und
Fig. 19 eine gesonderte Ansicht des Kanals.
Fig. 1 zeigt eine Ladestation 1 , die zum Aufladen eines elektrisch angetriebenen Fahrzeugs 4, auch bezeichnet als Elektrofahrzeug, dient. Die Ladestation 1 ist dazu ausgestaltet, einen Ladestrom in Form eines Wechselstroms oder eines Gleichstroms zur Verfügung zu stellen und weist ein Kabel 2 auf, das mit einem Ende 201 mit der Ladestation 1 und mit einem anderen Ende 200 mit einem Steckverbinderteil 3 in Form eines Ladesteckers verbunden ist.
Wie aus der vergrößerten Ansicht gemäß Fig. 2 ersichtlich, weist das Steckverbinderteil 3 an einem Gehäuse 30 Steckabschnitte 300, 301 auf, mit denen das Steckverbinderteil 3 steckend mit einem zugeordneten Gegensteckverbinderteil 40 in Form einer Ladebuchse an dem Fahrzeug 4 in Eingriff gebracht werden kann. Auf diese Weise kann die Ladestation 1 elektrisch mit dem Fahrzeug 4 verbunden werden, um Ladeströme von der Ladestation 1 hin zu dem Fahrzeug 4 zu übertragen.
Um ein zügiges Aufladen des Elektrofahrzeugs 4 z.B. im Rahmen eines sogenannten Schnellladevorgangs zu ermöglichen, weisen die übertragenen Ladeströme eine große Stromstärke, z.B. größer als 200 A, gegebenenfalls sogar in der Größenordnung von 350 A oder darüber, auf. Aufgrund solch hoher Ladeströme kommt es an dem Kabel 2 und auch am Steckverbinderteil 3 sowie der Ladebuchse 40 zu thermischen Verluste, die zu einem Erwärmen des Kabels 2, des Steckverbinderteils 3 und der Ladebuchse 40 führen können.
Das Steckverbinderteil 3 weist, an seinen Steckabschnitten 300, 301 , eine Mehrzahl von Kontaktelementen auf. Beispielsweise können an dem Steckabschnitt 301 zwei Kontaktelemente zum Übertragen eines Ladestroms in Form eines Gleichstroms angeordnet sein, während an dem Steckabschnitt 300 Kontaktelemente zur Bereitstellung eines erdenden PE-Kontakts und von Signalkontakten zum Übertragen von Steuersignalen angeordnet sein können.
Fig. 3 bis 10 zeigen ein Ausführungsbeispiel einer Baugruppe des Steckverbinderteils 3, über die Kontaktelemente 32, 33, 34 innerhalb des Gehäuses 30 des Steckverbinderteils 3 positioniert sind, sodass die Kontaktelemente 32, 33, 34 in die Steckabschnitte 300, 301 hineinragen und, bei Einstecken des Steckverbinderteils 3 in das zugeordnete Gegensteckverbinderteil 40 in Form der Ladebuchse, mit zugeordneten Gegenkontaktelementen 400 aufseiten des Gegensteckverbinderteils 40 elektrisch kontaktieren können (siehe die in Fig. 1 schematisch dargestellten Gegenkontaktelemente 400). Die Steckabschnitte 300, 301 sind, wie in Fig. 3 dargestellt, an einem Gehäuseteil 302 ausgebildet. An das Gehäuseteil 302 ist ein Kontakthalter 31 angesetzt, an dem, wie in Fig. 4 dargestellt, die Kontaktelemente 32, 33, 34 gehalten und somit innerhalb der Steckabschnitte 300, 301 positioniert sind. Der Kontakthalter 31 dient einerseits zum mechanischen Halten der Kontaktelemente 32, 33, 34 innerhalb des Gehäuses 30 des Steckverbinderteils 3. Zum anderen weist der Kontakthalter 31 eine kühlende Funktion auf, um Wärme insbesondere an den Lastkontakte ausbildenden Kontaktelementen 32, die mit Kontaktabschnitten 320 in Form von Kontaktbuchsen innerhalb des unteren Steckabschnitts 301 zu liegen kommen und die zum Übertragen eines Ladestroms in Form eines Gleichstroms dienen, aufzunehmen und abzuleiten, sodass eine Kühlung an den Kontaktelementen 32 bereitgestellt wird.
Wie aus den Ansichten gemäß Fig. 5A, 5B bis 9A, 9B ersichtlich, ist der Kontakthalter 31 durch einen die tragende Struktur des Kontakthalters 31 vorgebenden Grundkörper 35 und einen den Grundkörper 35 zumindest teilweise einhüllenden Isoliermantel 36 ausgebildet.
Der Grundkörper 35 (für sich dargestellt in Fig. 5A-9A) ist bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel aus einem Metallmaterial, beispielsweise als Aluminiumdruckgussteil, gefertigt und ist gut wärmeleitfähig. Der Isoliermantel 36 wird beispielsweise durch Umspritzen des Grundkörpers 35 mit einem Kunststoffmaterial gebildet. Der Isoliermantel 36 hüllt den Grundkörper 35 teilweise ein, insbesondere in solchen Bereichen, in denen eine elektrische Isolierung des Grundkörpers 35 beispielsweise gegenüber daran angeordneten Kontaktelementen 32 bereitgestellt werden soll.
An dem Grundkörper 35 sind zwei benachbarte Befestigungsstellen 350 ausgebildet, die zur Aufnahme der die Lastkontakte ausbildenden Kontaktelemente 32 dienen und eine mechanisch feste Befestigung der Kontaktelemente 32 an dem Kontakthalter 31 ermöglichen.
An dem Grundkörper 35 ist zudem eine Befestigungsstelle 354 zum Aufnehmen eines einen sogenannten PE-Kontakt ausbildenden Kontaktelements 33 ausgebildet.
Sowohl die Kontaktelemente 32 als auch das Kontaktelement 33 können derart an die jeweils zugeordneten Befestigungsstellen 350, 354 angesetzt werden, dass die Kontaktelemente 32, 33 jeweils eine durch eine Rippe gebildete Befestigungsstelle 350, 354 zwischen zwei axial zueinander beabstandeten Bünden 321 , 322, 330, 331 aufnehmen und somit die Kontaktelemente 32, 33 insbesondere axial an dem Kontakthalter 31 gehalten sind.
Während die Befestigungsstellen 350 für die Kontaktelemente 32 durch eine durch den Isoliermantel 36 gebildete Ummantelung 360 umhüllt sind, liegt die Befestigungsstelle 354 frei. Sind die die Lastkontakte ausbildenden Kontaktelemente 32 somit an den Kontakthalter 31 angesetzt, so sind die Kontaktelemente 32 durch die Ummantelung 360 gegenüber dem Grundkörper 35 elektrisch isoliert. Das den PE-Kontakt ausbildende Kontaktelement 33 liegt demgegenüber unmittelbar an dem Grundkörper 35 an und ist somit elektrisch mit dem Grundkörper 35 kontaktiert.
Die elektrische Isolierung zwischen den Kontaktelementen 32 und dem Grundkörper 35 ist notwendig, damit über den Grundkörper 35 kein elektrischer Kurzschluss zwischen den Kontaktelementen 32, über die im Ladebetrieb Ladeströme übertragen werden, geschaffen wird. Die durch die Ummantelung 360 des Isoliermantels 36 bereitgestellte Isolierung ist hierbei hinreichend spannungsfest (mit einer Durchschlagsfestigkeit » 1000 V), beispielsweise indem der Isoliermantel 36 aus einem Kunststoff, zum Beispiel PVC oder PA66, mit einer Spannungsfestigkeit zwischen 10 kV/mm und 15 kV/mm gefertigt ist. Eine Ummantelung 360 mit einer Wandungsstärke von einigen Zehntel Millimetern ist somit bereits ausreichend, um den Grundkörper 35 im Bereich der Befestigungsstellen 350 gegenüber den die Lastkontakte ausbildenden Kontaktelementen 32 elektrisch zu isolieren.
Durch die Ummantelung 360 an den Befestigungsstellen 350 wird zudem, wie z.B. aus Fig. 5B ersichtlich, ein Umgriff für die Kontaktelemente 32 geschaffen, der einen Winkel größer als 180° umschreibt. Bei Ansetzen an die Befestigungsstellen 350 gelangen die Kontaktelemente 32 somit formschlüssig in Verbindung mit dem Kontakthalter 31 und sind demzufolge formschlüssig an dem Kontakthalter 31 gehalten. Dadurch, dass das den PE-Kontakt ausbildende Kontaktelement 33 nicht gegenüber dem Grundkörper 35 elektrisch isoliert ist, wird der Grundkörper 35 in die elektrische Erdung mit einbezogen. Kommt es somit zu einer Beschädigung der Ummantelung 360 an einer der Befestigungsstellen 350 und demzufolge zu einer Beeinträchtigung der elektrischen Isolierung eines der Kontaktelemente 32 gegenüber dem Grundkörper 35, kann dies durch eine Fehlerstromprüfung aufseiten der Ladestation 1 erkannt werden, sodass ein Ladevorgang gar nicht erst gestartet oder, bei bereits begonnenem Ladevorgang, wieder unterbrochen werden kann.
Mit dem den PE-Kontakt verwirklichenden Kontaktelement 33 ist ein in dem Ladekabel 2 erstreckter Nullleiter 24 verbunden, sodass das Kontaktelement 33 über den Nullleiter 24 geerdet ist. Von den Befestigungsstellen 350 an dem Grundkörper 35 stehen Halbzylinderabschnitte 351 vor, an die Einsetzbuchsen 361 des Isoliermantels 36 anschließen. In die Einsetzbuchsen 361 sind die Kontaktelemente 32 mit Schaftabschnitten 323 eingesetzt, sodass Krimpstellen, über die Lastleitungen 23 an die Schaftabschnitte 323 der Kontaktelemente 32 angeschlossen sind, innerhalb der Einsetzbuchsen 361 aufgenommen sind.
An dem Kontakthalter 31 sind des Weiteren Kontaktelemente 34 angeordnet, die Signalkontakte zum Übertragen von Steuersignalen verwirklichen. Zum Befestigen dieser Kontaktelemente 34 an dem Kontakthalter 31 bildet der Isoliermantel 36 Befestigungsstellen 356 aus (siehe insbesondere Fig. 6B), über die die Signalkontakte 34 an dem Kontakthalter 31 gehalten sind.
Das den PE-Kontakt verwirklichende Kontaktelement 33 und die die Signalkontakte verwirklichenden Kontaktelemente 34 sind in dem oberen Steckabschnitt 300 angeordnet und kommen, bei Einstecken des Steckverbinderteils 3 in das Gegensteckverbinderteil 40, mit zugeordneten Gegenkontaktelementen 400 aufseiten des Gegensteckverbinderteils 40 in Verbindung. Wie beispielsweise aus Fig. 8B ersichtlich, bildet der Isoliermantel 36 zudem ein Befestigungselement 362 in Form einer Rasteinrichtung aus, über die der Kontakthalter 31 beispielsweise innerhalb des Gehäuses 30 festgelegt werden kann.
Der Kontakthalter 31 bildet einerseits eine tragende Struktur zum Positionieren der Kontaktelemente 32, 33, 34 aus. Zudem dient er, wie gesagt, auch zur Kühlung insbesondere der die Lastkontakte ausbildenden Kontaktelemente 32. Hierzu ist an dem Grundkörper 35 ein (quaderförmiger) Körperabschnitt 355 ausgebildet, in den ein Kanal 358 eingeformt ist. Der Kanal 358 steht in Strömungsverbindung mit Anschlüssen 352, 353 in Form von an dem Grundkörper 35 ausgebildeten Ansetzstutzen, an die jeweils eine Kühlmittelleitung 21 , 22 angeschlossen werden kann, sodass über die Kühlmittelleitungen 21 , 22 ein Kühlmittel in den Kanal 358 eingeleitet und auch wieder aus dem Kanal 358 abgeleitet werden kann.
Wie aus der Schnittansicht gemäß Fig. 10 ersichtlich, erstreckt sich der Kanal 358 quer in dem Körperabschnitt 355. Der Kanal 358 ist beispielsweise in Form eines Sacklochs in den als Aluminiumdruckgussteil gefertigten Grundkörper 35 eingebracht und nach außen hin über ein Schließelement 357 in Form eines Schraubelements verschlossen. Dadurch, dass der Kanal 358 in Strömungsverbindung mit den Anschlüssen 352, 353 steht, kann ein Kühlmittel (zum Beispiel ein flüssiges Kühlmittel (Wasser) oder ein gasförmiges Kühlmittel (Luft)) in eine Flussrichtung F1 in den Kanal 358 einströmen und in eine Flussrichtung F2 wieder aus dem Kanal 358 ausströmen.
Wie schematisch in Fig. 2 dargestellt, sind die Kühlmittelleitungen 21 , 22 innerhalb des Ladekabels 2 verlegt und erstrecken sich zwischen der Ladestation 1 und dem Steckverbinderteil 3. Innerhalb des Steckverbinderteils 3 sind die Kühlmittelleitungen 21 , 22, wie zum Beispiel in Fig. 3 und 10 dargestellt, an die Anschlüsse 352, 353 des Grundkörpers 35 angeschlossen, der eine Umlenkung für das Kühlmittel schafft und somit ein über eine Kühlmittelleitung 21 zugeführtes Kühlmittel umlenkt und zurück durch die andere Kühlmittelleitung 22 leitet.
Dadurch, dass die Ummantelung 360 des Isoliermantels 36 im Bereich der Befestigungsstellen 350 dünnwandig ausgebildet sein kann, kann Wärme in effektiver Weise an den Kontaktelementen 32 aufgenommen, über den aus einem gut wärmeleitfähigen Material gefertigten Grundkörper 35 geleitet und über das den Kanal 358 durchströmende Kühlmittel abgeführt werden. Mittels des Kontakthalters 31 wird somit eine effektive Kühlung an den die Lastkontakte verwirklichenden Kontaktelementen 32 bereitgestellt, mittels derer eine übermäßige Erwärmung an den Kontaktelementen 32 verhindert werden kann.
Fig. 1 1 bis 19 zeigen ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Baugruppe des Steckverbinderteils 3, über die Kontaktelemente 32, 33, 34 innerhalb des Gehäuses 30 des Steckverbinderteils 3 positioniert sind.
Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 1 bis 19 ist ein Kontakthalter 31 vorgesehen, an dem die als Lastkontakte dienenden, dem unteren Steckabschnitt 301 zugeordneten Kontaktelemente 32 angeordnet und gehalten sind. Der Kontakthalter 31 dient zum einen zur mechanischen Positionierung an dem Gehäuseteil 302 des Steckverbinderteils 3, zum anderen aber auch zur elektrischen Isolierung und zum Wärmeabtransport von den Kontaktelementen 32.
Wie zum Beispiel aus Fig. 14 ersichtlich, ist der Kontakthalter 31 durch einen Grundkörper 35 gebildet, der im Bereich von Befestigungsstellen 350 zum Anbringen der Kontaktelemente 32 an dem Kontakthalter 31 durch zwei Teilstücke eines Isoliermantels 36 eingehüllt ist. Die Befestigungsstellen 350 sind bei diesem Ausführungsbeispiel durch Bohrungen in dem aus einem Metallmaterial gefertigten Grundkörper 35 gebildet. Innerhalb dieser Bohrungen sind durch den Isoliermantel 36 geformte Einsetzbuchsen 361 angeordnet, über die die Kontaktelemente 32 an dem Kontakthalter 31 gehalten sind und die zudem eine elektrische Isolierung zwischen den Kontaktelementen 32 und dem Grundkörper 35 bereitstellen.
An einen von dem Gehäuseteil 302 abgewandten Körperabschnitt 355 des Grundkörpers 35 sind, beidseitig des Grundkörpers 35 und jeweils einer Befestigungsstelle 350 zugeordnet, Aussparungen 359 angeformt, in die die Kontaktelemente 32 hineinragen (wenn sie an dem Kontakthalter 31 gehalten sind) und im Bereich derer elektrische Lastleitungen an die Kontaktelemente 32 angeschlossen werden. Die Aussparungen 359 schließen jeweils an die durch eine Bohrung gebildete, zugeordnete Befestigungsstelle 350 an und schaffen somit Raum rückwärtig der Befestigungsstelle 350. Die Lastleitungen werden hierbei über Führungsabschnitte 359A, 359B hin zu dem jeweiligen Kontaktelement 32 geführt (siehe Fig. 14), wobei jedem Kontaktelement 32 zwei Lastleitungen zugeordnet sind. Durch Verwendung zweier getrennter Lastleitungen (über die der gleiche Strom geführt wird und die auf dem gleichen Potenzial liegen) für jedes Kontaktelement 32 wird die Gesamtoberfläche der Lastleitungen für eine bessere Wärmeabfuhr vergrößert.
In dem Grundkörper 35, der aus einem Metallmaterial, gefertigt ist, ist ein Kanal 358 geformt, wie dies in Fig. 18 und 19 dargestellt ist. Der Kanal 358 ist einstückig in den Grundkörper 35 eingeformt und erstreckt sich, in separaten Kanalabschnitten 358A, 358B, wendeiförmig um die Befestigungsstellen 350 und die darin durch den Isoliermantel 36 geformten Einsetzbuchsen 361 herum, sodass Kühlmittel um die Befestigungsstellen 350 und die darin geformten Einsetzbuchsen 361 herumströmen kann, um Wärme an den Befestigungsstellen 350 und daran angesetzten Kontaktelementen 32 aufnehmen und von den Befestigungsstellen 350 abführen zu können.
Der innerhalb des Grundkörpers 35 geformte Kanal 358 weist einen Anschluss 352 auf, der für die Zuleitung von Kühlmittel in eine Flussrichtung F1 dient (siehe Fig. 18 und 19). Von dem Anschluss 352 verzweigt sich der Kanal 358 zur Ausbildung zweier separater Kanalabschnitte 358A, 358B, die jeweils einer Befestigungsstelle 350 zugeordnet sind. Jeder Kanalabschnitt 358A, 358B weist einen eigenen Anschluss 353 auf, der als Abfluss zum Abführen des Kühlmittels in eine Flussrichtung F2 dient. Wie zum Beispiel schematisch in Fig. 17 dargestellt, sind an die Anschlüsse 352, 353 Flussleitungen 21 , 22 angeschlossen sein, die innerhalb des Ladekabels 2 geführt sind und über die Kühlmittel zu- bzw. abgeführt wird.
Der Grundkörper 35 bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 1 bis 19 ist beispielsweise durch ein selektives Lasersinterverfahren gefertigt. Beim selektiven Lasersintern, bei dem es sich um ein generatives Fertigungsverfahren handelt, wird der Grundkörper 35 Schicht für Schicht mit dem darin eingeformten Kanal 358 aus einen (Metall-)Pulvermaterial gefertigt. Grundsätzlich können mit dem selektiven Lasersintern komplexe dreidimensionale Strukturen geformt werden.
Der der Erfindung zugrunde liegende Gedanke ist nicht auf die vorangehend geschilderten Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern lässt sich grundsätzlich auch bei gänzlich andersgearteten Ausführungsformen verwirklichen.
Über den Kontakthalter werden ein oder mehrere Kontaktelemente an dem
Steckverbinderteil gehalten. Über den Kontakthalter wird hierbei zum einen eine
Positionierung innerhalb eines Gehäuses des Steckverbinderteils ermöglicht. Zum anderen wird eine Kühlung für zumindest einige der Kontaktelemente bereitgestellt.
In dem Grundkörper des Kontakthalters können hierbei mehrere unterschiedliche Strömungskanäle ausgebildet sein, sodass ein Kühlmittel entlang unterschiedlicher Strömungswege durch den Grundkörper strömen kann. Auf diese Weise können zu kühlende Kontaktelemente in naher Lagebeziehung durch Kühlmittel umströmt werden, sodass Wärme in effektiver Weise an den Kontaktelementen aufgenommen werden kann.
Bezugszeichenliste
1 Ladestation
2 Ladekabel
200, 201 Ende
21 , 22 Kühlmittelleitung
23 Lastleitung
24 Nullleiter
3 Ladestecker
30 Gehäuse
300, 301 Steckabschnitt
302 Gehäuseteil
31 Kontakthalter
32 Kontaktelement (Lastkontakt)
320 Kontaktabschnitt (Buchse)
321 , 322 Bund
323 Schaftabschnitt
33 PE-Kontakt
330, 331 Bund
34 Signalkontakt
35 Grundkörper
350 Befestigungsstelle
351 Halbzylinderabschnitt
352, 353 Anschluss (Ansetzstutzen)
354 Ansetzstelle
355 Körperabschnitt
356 Befestigungsstelle
357 Schließelement
358 Kanal
358A, 358B Kanalabschnitt
359 Aussparung
359A, 359B Führungsabschnitt
36 Isoliermantel
360 Ummantelung
361 Einsetzbuchse
362 Befestigungselement
4 Fahrzeug 40 Ladebuchse
400 Gegenkontaktelement
F1 , F2 Flussrichtung

Claims

Patentansprüche
Steckverbinderteil (3) zum Verbinden mit einem Gegensteckverbinderteil (40), mit zumindest einem Kontaktelement (32) zum elektrischen Kontaktieren mit einem zugeordneten Gegenkontaktelement (400) des Gegensteckverbinderteils (40) und einem Kontakthalter (31 ), an dem das zumindest eine Kontaktelement (32) gehalten ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Kontakthalter (31 ) einen Grundkörper (35) und einen den Grundkörper (35) zumindest teilweise einhüllenden Isoliermantel (36) aus einem elektrisch isolierenden Material aufweist, wobei der Grundkörper (35) zumindest einen Kanal (358) zum Durchströmen mit einem Kühlmittel aufweist.
Steckverbinderteil (3) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (35) aus einem wärmeleitfähigen Material, insbesondere einem Metallmaterial, beispielsweise Aluminium, gefertigt ist.
Steckverbinderteil (3) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (35) zumindest eine Befestigungsstelle (350) für das zumindest eine Kontaktelement (32) ausbildet, im Bereich derer der Isoliermantel (36) den Grundkörper (35) einhüllt, sodass das an dem Kontakthalter (31 ) angeordnete, zumindest eine Kontaktelement (32) elektrisch gegenüber dem Grundkörper (35) isoliert ist.
Steckverbinderteil (3) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine Befestigungsstelle (350) durch eine Bohrung in dem Grundkörper (35) gebildet ist, wobei der Isoliermantel (36) den Grundkörper (35) innenseitig der Bohrung überdeckt.
Steckverbinderteil (3) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine Kanal (358) sich wendeiförmig um die zumindest eine Befestigungsstelle (350) erstreckt.
Steckverbinderteil (3) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein zum Anschließen eines Nullleiters (23) dienendes Kontaktelement (33) elektrisch mit dem Grundkörper (35) kontaktiert ist.
7. Steckverbinderteil (3) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Isoliermantel (36) aus einem Kunststoffmaterial gefertigt ist.
8. Steckverbinderteil (3) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (35) zur Ausbildung des Isoliermantels (36) zumindest teilweise mit Kunststoff umspritzt ist.
9. Steckverbinderteil (3) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Isoliermantel (36) zumindest eine Einsetzbuchse (361 ) ausbildet, in die das zumindest eine Kontaktelement (32) mit einem mit einer Lastleitung (23) zu verbindenden Schaftabschnitt (323) eingesetzt ist.
10. Steckverbinderteil (3) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (35) zumindest einen mit dem Kanal (358) in
Strömungsverbindung stehenden Anschluss (325) zum Anschließen einer Kühlmittelleitung (21 , 22) an den Kontakthalter (31 ) aufweist.
1 1 . Steckverbinderteil (3) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (35) einen ersten Anschluss (352) zum
Anschließen einer ersten Kühlmittelleitung (21 ) und einen zweiten Anschluss (353) zum Anschließen einer zweiten Kühlmittelleitung (22) aufweist, sodass ein Kühlmittel über den ersten Anschluss (352) in den Kanal (358) hineinleitbar und über den zweiten Anschluss (353) aus dem Kanal (358) herausleitbar ist.
12. Steckverbinderteil (3) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (35) mit dem darin geformten zumindest einen Kanal (358) durch selektives Lasersintern gefertigt ist.
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WO (1) WO2017162532A1 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102022111276A1 (de) 2022-05-06 2023-05-25 Mahle International Gmbh Steckvorrichtung
DE202022002820U1 (de) 2022-05-06 2023-08-08 Mahle International Gmbh Steckvorrichtung

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016105347A1 (de) * 2016-03-22 2017-09-28 Phoenix Contact E-Mobility Gmbh Steckverbinderteil mit einem gekühlten Kontaktelement
DE102017125265A1 (de) 2017-10-27 2019-05-02 Phoenix Contact E-Mobility Gmbh Ladestecker und Ladestation für ein Kraftfahrzeug
DE102018100732A1 (de) * 2018-01-15 2019-07-18 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Schnellladestation mit Ladekabel und Temperiervorrichtung für das Ladekabel
DE102018100827A1 (de) * 2018-01-16 2019-07-18 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Ladekabel und Ladestation für Elektroautos
DE102018100828B4 (de) * 2018-01-16 2023-07-27 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Ladestecker für eine Ladesäule und Ladesäule mit einem solchen Stecker
DE102018102207A1 (de) * 2018-02-01 2019-08-01 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Kraftfahrzeugladekabel
DE102018103706A1 (de) * 2018-02-20 2019-08-22 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Ladesystem mit integriertem Kühlmittelspeicher
US11084390B2 (en) * 2018-03-22 2021-08-10 Tesla, Inc. Liquid-cooled charging connector
EP3761769B1 (de) * 2018-04-02 2022-09-07 Rocking Energy Intelligent Technology Co., Ltd. Ladepistole mit ausgezeichneter wärmeleitungs- und -ableitungsleistung
DE102018112596B3 (de) 2018-05-25 2019-10-02 Phoenix Contact E-Mobility Gmbh Schutzerdungs- und Kühlsystem für einen Ladestecker, Ladestecker und Ladestation zur Abgabe elektrischer Energie an einen Empfänger elektrischer Energie
CN108790903A (zh) * 2018-06-27 2018-11-13 特瓦特能源科技有限公司 充电连接器、充电装置和电动车辆
CH715611B1 (de) * 2018-12-05 2022-05-13 BRUGG eConnect AG Anschlusselement zum elektrischen Anschliessen einer fluidkühlbaren Einzelleitung, fluidkühlbare Einzelleitungseinheit und Ladekabel.
CN109728459B (zh) * 2019-01-22 2024-05-14 上海蔚来汽车有限公司 电液集成式连接装置和车辆
US11387598B2 (en) * 2019-02-19 2022-07-12 Aptiv Technologies Limited Electrical connector assembly with modular cooling features
US11511636B2 (en) 2019-04-01 2022-11-29 Aptiv Technologies Limited Electrical connector assembly with liquid cooling features
US11495908B2 (en) 2019-04-01 2022-11-08 Aptiv Technologies Limited Electrical connector assembly with liquid cooling features
DE102019112845A1 (de) * 2019-05-16 2020-11-19 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Gleichstrom-Ladestecker und Verfahren zur Detektion eines in einem solchen Gleichstrom-Ladestecker auftretenden Kurzschlusses
US11285832B2 (en) * 2019-06-05 2022-03-29 TE Connectivity Services Gmbh Heat exchanger for a power connector
DE102019117649A1 (de) * 2019-07-01 2021-01-07 Phoenix Contact E-Mobility Gmbh Aktiv gekühltes Ladesteckverbinderteil
EP3770005B8 (de) * 2019-07-25 2023-12-06 ABB E-mobility B.V. Elektrofahrzeugladesystem zum laden eines elektrofahrzeugs
EP4004953A1 (de) * 2019-07-25 2022-06-01 ABB Schweiz AG Starkstromladekabel zum laden eines elektrischen fahrzeugs
DE102019120470A1 (de) 2019-07-30 2021-02-04 Phoenix Contact E-Mobility Gmbh Steckverbinder mit Isolationsüberwachung
US11539158B2 (en) 2019-09-09 2022-12-27 Aptiv Technologies Limited Electrical terminal seal and electrical connector containing same
CN110600168B (zh) * 2019-09-16 2020-08-28 山东大学 应用于电动汽车快速充电的液体冷却充电电缆及冷却系统
JP7337191B2 (ja) * 2019-11-25 2023-09-01 株式会社フジクラ ケーブル付き給電コネクタ
KR20210065614A (ko) * 2019-11-27 2021-06-04 엘에스이브이코리아 주식회사 전기차 충전용 커넥터 및 이를 포함하는 전기차 충전용 어셈블리
EP3842280A1 (de) * 2019-12-26 2021-06-30 Aptiv Technologies Limited Einlassanschluss mit kühler
JP7302486B2 (ja) * 2020-01-10 2023-07-04 トヨタ自動車株式会社 評価方法
JP6958644B2 (ja) 2020-01-10 2021-11-02 トヨタ自動車株式会社 評価治具及び評価方法
JP6958643B2 (ja) * 2020-01-10 2021-11-02 トヨタ自動車株式会社 評価方法
JP6958642B2 (ja) 2020-01-10 2021-11-02 トヨタ自動車株式会社 評価治具
DE102020102220A1 (de) 2020-01-30 2021-08-05 Audi Aktiengesellschaft Ladestecker für ein Ladekabel zum Anschließen an ein Kraftfahrzeug sowie Kraftfahrzeug und Ladesystem
US11951857B2 (en) * 2020-11-04 2024-04-09 Ford Global Technologies, Llc Liquid cooled electrical connectors
KR102689723B1 (ko) * 2021-03-19 2024-07-31 삼우전자정밀주식회사 절연냉각유체에 의한 직접 냉각 타입의 전기 자동차 충전용 케이블 어셈블리
USD1002543S1 (en) * 2021-09-29 2023-10-24 Jiangsu Yihang Electric Technology Co., Ltd. DC charging gun
US20230299512A1 (en) * 2022-03-18 2023-09-21 Aptiv Technologies Limited Hybrid electric charging inlet
DE102022109244B4 (de) * 2022-04-14 2024-08-08 Amphenol Tuchel Industrial GmbH Steckverbinder
BE1030984B1 (de) * 2022-10-24 2024-05-27 Phoenix Contact E Mobility Gmbh Kontaktbaugruppe für einen elektrischen Steckverbinder mit einem an einem Kontaktelement angeordneten Wärmekapazitätselement
EP4389502A3 (de) * 2022-12-01 2024-10-09 Huber+Suhner AG Kraftfahrzeugladeanordnung

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19916984C1 (de) * 1999-04-15 2000-07-13 Raymond A & Cie Steckverbindung für wassergekühlte, stromführende Leitungen an Werkzeugen und anderen Geräten
JP2003267158A (ja) * 2002-03-15 2003-09-25 Calsonic Kansei Corp 自動車のハーネス接続構造
US7087109B2 (en) * 2002-09-25 2006-08-08 Z Corporation Three dimensional printing material system and method
JP2006344503A (ja) * 2005-06-09 2006-12-21 Boc Edwards Kk 端子構造及び真空ポンプ
US7553173B2 (en) * 2005-12-30 2009-06-30 Click, Inc. Vehicle connector lockout apparatus and method of using same
CN101192723B (zh) * 2006-11-24 2010-06-02 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 电连接器
US8288986B2 (en) * 2008-04-28 2012-10-16 Aerovironment Inc. Concentric connector for electric vehicles
US8052427B2 (en) * 2009-04-01 2011-11-08 GM Global Technology Operations LLC Connector assembly for coupling an electric motor to a power source
DE102010007975B4 (de) 2010-02-15 2012-10-04 Siemens Aktiengesellschaft Ladestation für einen elektrischen Energiespeicher und zugehöriger elektrischer Energiespeicher
DE102010050562B3 (de) * 2010-11-05 2012-04-05 Volkswagen Aktiengesellschaft Vorrichtung zum Laden eines mit elektrischer Energie antreibbaren Fahrzeugs
DE102011001471A1 (de) * 2011-03-22 2012-09-27 Amphenol-Tuchel Electronics Gmbh Elektrischer Steckverbinder und Isolierkörper
US8835782B2 (en) 2011-09-22 2014-09-16 Abb Technology Ag Contact arm assembly for switchgear circuit breaker having improved cooling fins and contact fingers to maximize heat rejection
US8926360B2 (en) * 2013-01-17 2015-01-06 Cooper Technologies Company Active cooling of electrical connectors
JP2015053177A (ja) * 2013-09-06 2015-03-19 矢崎総業株式会社 コネクタ
US9321362B2 (en) * 2014-02-05 2016-04-26 Tesia Motors, Inc. Cooling of charging cable
TWM485540U (zh) * 2014-04-30 2014-09-01 T Conn Prec Corp 改良式插頭、插座連接器及其組合結構
EP2983246B1 (de) * 2014-08-05 2020-03-04 Aptiv Technologies Limited Elektrische Verbindungsanordnung
US20160190718A1 (en) * 2014-12-31 2016-06-30 Borgwarner Inc. Blind electrical connector between printed circuit board and solenoid member
DE102017105632A1 (de) * 2017-03-16 2018-09-20 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Ag Ladestationssystem für Elektrofahrzeuge

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102022111276A1 (de) 2022-05-06 2023-05-25 Mahle International Gmbh Steckvorrichtung
DE202022002820U1 (de) 2022-05-06 2023-08-08 Mahle International Gmbh Steckvorrichtung

Also Published As

Publication number Publication date
WO2017162532A1 (de) 2017-09-28
CN108886211A (zh) 2018-11-23
JP2019511095A (ja) 2019-04-18
DE202017007235U1 (de) 2020-03-09
US20190074620A1 (en) 2019-03-07
DE102016105311A1 (de) 2017-09-28

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