EP3582987A1 - Achsantriebseinheit mit bremsanlage, antriebsachse und kraftfahrzeug - Google Patents

Achsantriebseinheit mit bremsanlage, antriebsachse und kraftfahrzeug

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Publication number
EP3582987A1
EP3582987A1 EP18707659.1A EP18707659A EP3582987A1 EP 3582987 A1 EP3582987 A1 EP 3582987A1 EP 18707659 A EP18707659 A EP 18707659A EP 3582987 A1 EP3582987 A1 EP 3582987A1
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EP
European Patent Office
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axle
brake system
drive unit
service brake
unit according
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Withdrawn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
EP18707659.1A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Philipp Matt
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.)
Jheeco eDrive AG Liechtenstein
Original Assignee
ThyssenKrupp AG
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Filing date
Publication date
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Priority claimed from DE102017103400.5A external-priority patent/DE102017103400A1/de
Priority claimed from DE102017103401.3A external-priority patent/DE102017103401A1/de
Priority claimed from DE102017103399.8A external-priority patent/DE102017103399A1/de
Application filed by ThyssenKrupp AG filed Critical ThyssenKrupp AG
Publication of EP3582987A1 publication Critical patent/EP3582987A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Definitions

  • the invention relates to an axle drive unit with the features of
  • the invention further relates to a drive axle for a motor vehicle and a motor vehicle.
  • Axle drive unit intended by the transmission of the shifting comfort
  • the transmission has two switching stages with an intermediate gear, which has a stepless
  • the known axle drive unit comprises an integrated electromechanical parking lock. Due to the intermediate gear, the known axle drive unit is structurally complex and relatively heavy, so that the weight of the drive train is increased.
  • the invention is based on the object to provide an axle drive unit, with the aid of which the drive train of a motor vehicle can be constructed as simple and weight-saving as possible.
  • the invention is further based on the object of specifying a drive axle and a motor vehicle.
  • this object is achieved with regard to the final drive unit by the subject of claim 1, with a view to the drive axle by the subject of claim 16 and with a view of the motor vehicle by the subject of claim 17.
  • the invention is based on the idea to provide an axle drive unit for an electrically driven motor vehicle, the at least one
  • the axle drive unit has at least one
  • Electric motor for generating a drive torque and at least one transmission for transmitting the drive torque to the drive axle.
  • Electric motor and the transmission form a structural unit.
  • the invention is characterized in that a power electronics and an electromechanical
  • Service brake system are integrated into the unit.
  • the service brake system is designed as an inboard service brake system for transmitting a braking force to the drive axle.
  • Electric motor and the transmission in the built-up of these components i. integrated in one and the same unit.
  • an electromechanical service brake system in the form of an inboard service brake system integrated into the unit.
  • the assembly forms a physical unit in which the above components are grouped together as an assembly.
  • the assembly can be handled as a whole, for example, when assembling the drive axle as a whole mountable.
  • the unit When installed, the unit forms the interface to other, outside the unit arranged components of the motor vehicle, with which interact the individual components of the unit, for example.
  • Service brake system one for the longitudinal dynamics and possibly also for the
  • Transverse dynamics of the motor vehicle responsible component integrated into the unit The integration of the service brake system in one and the same unit with the electric motor, the transmission and the power electronics, a high functional and physical integration of the relevant longitudinal and possibly transverse dynamic components is achieved in a central unit.
  • the integration of the above-mentioned components in the unit helps that the drive train can be optimized in total, for example.
  • the integration allows the components in one and the same unit a reduction in the number of breakpoints with which these components are mounted in the chassis, whereby the assembly is simplified.
  • the service brake system with graduated or variable action makes it possible to reduce the speed of the motor vehicle during operation, in particular until the vehicle is at a standstill.
  • a parking brake or a parking brake only allows the holding of the motor vehicle on an inclined roadway.
  • the braking forces are not introduced directly into the wheels, but with distance to the wheels, i. in the area of the drive axle (inboard). This has the advantage that the Radfederung is relieved of the weight of the brake system.
  • the invention enables a highly integrated, electric drive axle, in which the axle drive unit, the above-mentioned
  • the invention is applicable to all motor vehicles, i. for example
  • Passenger vehicles or commercial vehicles suitable in which a electric drive axle is installed are particularly well suited for battery-powered vehicles only. These can be equipped with or without Range Extender.
  • the invention can also be used for hybrid vehicles which have an electrified drive axle.
  • axle drive unit according to the invention in a
  • axle drive unit is claimed independently of the drive axle.
  • combination of the drive axle with the axle drive unit according to the invention as well as a motor vehicle is claimed, which contains the axle drive unit according to the invention.
  • the drive torque is transmitted to at least two drive shafts, also called drive axles, for driving wheels of the motor vehicle by an axle drive unit.
  • Axial drive unit are arranged. In other words, through the
  • Final drive unit driven respectively a right and a left wheel of the motor vehicle and, if integrated accordingly, also steered.
  • the structural unit has a common housing. This has the advantage that the housing as
  • Multi-functional component may be formed, which performs various functions, such as cooling or coupling with a power supply, for the components arranged in the housing centrally.
  • the power electronics on the one hand and an electromechanical service brake system and / or an electromechanical steering system and / or an inductive Charge receiver for a battery system on the other hand, as well as their elements such.
  • the service brake system may have at least one service brake with at least one mechanical brake element for transmitting the braking force and at least one electrically actuatable actuator for the brake element.
  • the service brake may, for example, be designed as a friction brake, in particular as a wedge brake.
  • the invention is not limited to wedge brakes, but also includes other electromechanically operable service brakes.
  • the housing has a
  • Components in a unit offers the possibility of a central
  • Coolant supply also for other components, like the
  • Service brake system is made usable. This is particularly advantageous because the cooling water flow of the electric motor is usually about 65 ° C.
  • the housing preferably has connections for connecting the device for supplying cooling fluid to an external coolant circuit.
  • the housing may have an internal
  • the second variant is a closed coolant circuit within the unit. This has the advantage that the unit can be encapsulated, in particular the service brake system, so that by
  • Fine dust pollution can be virtually eliminated.
  • the central use of power electronics for the joint control or energy supply of several components in the unit provides the
  • the control of the various components of the assembly can be matched (blending).
  • the possibility of recuperation is to be considered, in which the braking power is used to drive the electric motor to use it as a generator. With the electrical energy generated thereby, the traction battery or a low-voltage battery is charged.
  • the distribution of the braking force on the electromechanical service brake system and acting as a generator electric motor is referred to as blending.
  • the power electronics preferably have a high-voltage / low-voltage DC / DC converter for additional low-voltage energy supply to the service brake system.
  • the unit and / or the power electronics may have electrical connections for at least 2 low-voltage generators (eg, 12 volts) to the low-voltage power supply of the service brake system. In both versions, a redundant power supply of the service brake system is provided.
  • Electric motor can be controlled either or simultaneously to delay the motor vehicle.
  • the electric motor for regenerating the braking energy can be operated as a generator.
  • the electric motor / generator thus acts as a continuous brake system.
  • the vehicle deceleration control selectively applies the electric motor and / or the electromechanical brake by the integrated drive control set, depending on the predetermined command variable and the operating state of the electrified drive axle.
  • the service brake system is encapsulated in the housing. This has the advantage that the abrasion generated during braking can not be distributed outside into the environment or uncontrolled in the housing. Further preferably, the service brake system is arranged in a particle collector of the housing. Due to the interchangeability of the particle collector, the maintenance of the
  • the service brake system can be arranged at the output of the transmission, whereby a favorable introduction of the braking force or the braking torque is achieved.
  • the service brake system preferably has two service brakes, which are designed to transmit wheel-specific braking torques to the drive axle. This creates a redundant safety system in the event that one of the two service brakes fails.
  • the two service brakes can be used due to the transfer wheel-individual braking torques for the distribution of drive torque to the various wheels (torque vectoring).
  • the assembly has a central motor with gearbox and corresponding differential, and the
  • Service brake system has wheel-specific inboard brakes to use torque vectoring.
  • a differential gear or a split drive axle can be used.
  • the service brakes can be arranged in the longitudinal direction of the drive axle on both sides of the assembly, whereby the assignment of the
  • the service brake system can be adapted as a parking brake and / or as an emergency brake.
  • the function as a parking brake may be in addition to the main function of the service brake system to effect a gradable or variable delay of the motor vehicle.
  • Embodiment according to the invention with a single electric motor as a traction motor;
  • FIG. 2 shows a cross section of an axle drive unit according to another
  • Fig. 3 shows a cross section of a final drive unit after another
  • Embodiment of the invention with an auxiliary electric motor for the distribution of the final drive torque
  • Embodiment of the invention with two independent low-voltage power sources for controlling a respective brake system.
  • the axle drive unit according to FIG. 1 can be combined with the front axle and / or the rear axle of a motor vehicle.
  • the final drive unit is suitable for all motor vehicles, i. For example, passenger cars or commercial vehicles suitable in which an electric drive axle is installed.
  • the final drive unit is particularly well suited, but not exclusively for purely battery-operated
  • the axle drive unit can also be used for hybrid vehicles which have an electrified drive axle.
  • the axle drive unit according to FIG. 1 has an assembly 15 in which various at least partially electrical components are integrated.
  • the integrated into the assembly 15 components form an assembly that is mounted as a unit and interact with other outside of the unit 15 arranged components of the motor vehicle.
  • the assembly 15 has a common housing 19, in which the belonging to the unit 15
  • the housing 19 is designed as a multifunctional housing, which not only protects the components arranged therein mechanically and thermally, but also enables the coupling of the components with devices and components of the motor vehicle located outside the housing.
  • the housing 19 on various devices, such as a cooling device or the power electronics 27, which are centrally used by the arranged in or on the housing components. Other functionalities of the housing 19 are possible.
  • the housing 19 is closed and thermally insulated for thermal management.
  • the assembly 15 shown in FIG. 1 has a single electric motor 10 as
  • Traction engine which generates the required for the movement of the motor vehicle drive torque.
  • the drive torque generated by the electric motor 10 is translated by a transmission 12 and transmitted to the drive axle 1.
  • the electric motor 10 and the transmission 12 are connected to each other accordingly.
  • the electric motor 10 may be an asynchronous motor or a permanent-magnet synchronous motor. This applies to all in the context of the invention and the
  • the assembly 15 has an electromechanical service brake system 16, which is arranged in the housing 19. The control of the electromechanical
  • Service brake system 16 is effected by an electrical signal of
  • Control signal transmission which is triggered, for example, by pressing the brake pedal or another actuator.
  • the braking effect is changeable by the driver while driving. This will be an electrical
  • Output signal or control signal generated which controls the mechanical components of the service brake system 16, for example.
  • the service brake system 16 includes two
  • Service brakes 23, 24 which are arranged in the longitudinal direction of the drive axle 1 at a distance from the wheels.
  • the service brake system 16 is therefore an inboard service brake system in which the braking forces are transmitted to the drive axle 1.
  • Each service brake 23, 24 includes a electrically actuated actuator having a force on the respective
  • the service brake may be configured in the form of a wedge brake.
  • the electrically actuable actuator comprises an electric motor and a brake wedge, the from the
  • the brake element is designed as a brake pad or brake pad, which is pressed by the inclined surface of the brake wedge against a counterpart, for example.
  • a brake disc which is rotatably connected to a wheel drive shaft of the drive axle. As soon as the brake pad touches the brake disc, the self-reinforcement of the wedge principle is effective.
  • the two service brakes 23, 24 are designed as redundant safety systems in the event that one of the two service brakes 23, 24 fails.
  • the two service brakes 23, 24 can be controlled wheel-individually, so that the drive torques acting there can be changed by wheel individually by different braking forces on the wheels.
  • additional torque vectoring is possible or can be supported.
  • the axle drive unit can have a differential gear (see FIG.
  • the two service brakes 23, 24 are encapsulated in the housing 19, which thus obtains as a particle collector.
  • the contamination of the rims by brake wear and the fine dust pollution is reduced.
  • the brake wear can not be distributed in the housing 19, because the service brakes 23, 24 also inward, i. Enclosed to the housing 19.
  • the structural unit 15 according to FIG. 1 furthermore has a steering system 17 with an electric motor 25.
  • the electric motor 25 is mechanically connected by a steering gear 26 and a linkage with the wheels of the drive axle 1.
  • the steering system 17 is a steer-by-wire steering system, ie a steering system in which the steering wheel and the steering gear 26 are mechanically decoupled.
  • the driver's in the steering wheel initiated steering movement is sensed.
  • the sensor signal is processed in a controller which sends a control signal to an actuator for
  • the actuator may be the aforementioned electric motor 25 of the steering system 17. To the required for safe driving actuation forces and
  • Electromechanical steering since the steering torque generated by the electric motor 25 is transmitted to the wheels by a mechanical steering gear 26, such as a rack and pinion or a ball screw.
  • the electric motor 25 can also serve as an auxiliary engine to support a
  • Steering may be a steering axle steering or single-wheel steering.
  • the axle steering is preferred.
  • the mechanical components of the steering system 17 may be attached to the outside of the housing 19, in particular flanged.
  • the mechanical components of the steering system 17 may be arranged in the direction of travel front or rear of the housing 19. As a result, the respective mounting position of the
  • Axis drive unit taken into account.
  • the electric motor 15 is arranged in the housing 19, whereby the cooling and electrical control of the electric motor 15 is facilitated.
  • an inductive charging receiver 18 is arranged, through which the traction battery can be charged during operation of the axle drive unit.
  • a power electronics 27 is integrated, the
  • Electric motor 10 and at least one further component of the unit 15 controls.
  • the power electronics 27 takes over the transformation of direct current into alternating current or vice versa as well as the regulation of the power flows. Such devices are known in the art and need not be described in detail.
  • the power electronics 27 is additionally used to control the steering system 17, the service brake system 16 and the inductive charging receiver 18. This has the advantage that the
  • Power control of the individual components, such as the electric motor and the service brake system 16 can be tuned (blending).
  • the power electronics 27 can be mitgekühlt central by the means provided for the electric motor 10 means for cooling liquid supply.
  • the device for cooling fluid supply (not shown) supplies in addition to the liquid-cooled electric motor 10 further components of the assembly 15 with cooling fluid, such as the service brake system 16, the electric motor 25, the steering system 17 and the charging receiver 18. Die
  • the device for cooling fluid supply according to FIG. 1 can accordingly be connected to an external coolant circuit.
  • a closed internal coolant circuit may be used which cools the components disposed in the housing 19.
  • Fig. 1 it is further shown that the housing 19 has connections for connection to a low-voltage vehicle electrical system and a high-voltage vehicle electrical system.
  • FIG. 2 differs from the embodiment of FIG. 2
  • Embodiment of FIG. 1 in that instead of the single electric motor 10, two separate electric motors 10, 11 (first and second electric motors 10, 11) are arranged as traction motors.
  • the drive axle 1 is divided into two axle sections, wherein in each case an electric motor 10, 11 is connected to an axle section by corresponding gear 12, 13 (first and second gear 12, 13).
  • gear 12, 13 first and second gear 12, 13
  • a differential gear between the two electric motors 10, 11 may be arranged.
  • the axle drive unit according to FIG. 3 is likewise suitable for transmitting different drive torques to the two wheels.
  • the axle drive unit according to FIG. 3 has a single electric motor 10 as a traction motor. This is connected by the gear 12, which is designed as a differential gear with the drive axle 1.
  • the differential gear 12 is a
  • Power split causes the transmission of different drive torques on the two wheels.
  • the torque distribution is by a
  • Auxiliary electric motor 22 (third electric motor) reached, which is mechanically connected by an additional (third) gear 14 with the drive axle 1.
  • the auxiliary electric motor 22 the applied by the electric motor 10
  • the axle drive unit according to FIG. 4 is constructed similarly to the axle drive unit according to FIG. 1, the service brake system 16, in particular the first and second service brakes 23, 24, being electrically supplied and controlled by a respective low-voltage current source 28.
  • the two low-voltage power sources 28 are independent of each other and are powered by the power electronics 27 from a battery system or via a
  • the service brakes 23, 24 can be combined with the acting as traction motors first and second electric motors 10, 11 or with the single electric motor 10 and the auxiliary electric motor (third electric motor) that the service brake system 16 the
  • the electric motor 25 of the steering system 17 may be referred to as the fourth electric motor.
  • the drive torque is transmitted to at least two drive axles 1, also called drive shafts, for driving wheels of the motor vehicle by a respective assembly 15.
  • each two drive axles 1 exactly one unit 15 is provided.
  • the two axes 1 are arranged on opposite sides of the assembly 15 as seen with respect to the assembly 15. In other words, a right and a left wheel of the motor vehicle are driven by the assembly 15 and, if so

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Achsantriebseinheit für ein elektrisch antreibbares Kraftfahrzeug, das wenigstens eine Antriebsachse (1) aufweist. Die Achsantriebseinheit weist wenigstens einen Elektromotor (10, 11) zur Erzeugung eines Antriebsmomentes und wenigstens ein Getriebe (12, 13) zur Übertragung des Antriebsmomentes auf die Antriebsachse auf. Der Elektromotor und das Getriebe bilden eine Baueinheit. Die Erfindung hat das Ziel, eine Achsantriebseinheit anzugeben, mit deren Hilfe der Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs möglichst einfach und gewichtssparend aufgebaut werden kann. Hierzu sind eine Leistungselektronik (27) und eine elektromechanische Betriebsbremsanlage (16) in die Baueinheit integriert. Die Betriebsbremsanlage ist als Inboard- Betriebsbremsanlage zur Übertragung einer Bremskraft auf die Antriebsachse ausgebildet.

Description

Achsantriebseinheit mit Bremsanlage, Antriebsachse und Kraftfahrzeug
Beschreibung
Die Erfindung betrifft eine Achsantriebseinheit mit den Merkmalen des
Oberbegriffs des Anspruchs 1. Eine derartige Achsantriebseinheit ist
beispielsweise aus WO 2016/116104 AI bekannt. Die Erfindung betrifft ferner eine Antriebsachse für ein Kraftfahrzeug und ein Kraftfahrzeug.
Mit Blick auf die zukünftigen Mobilitätsbedürfnisse stehen der Automobilindustrie im Zusammenhang mit der Elektrifizierung des Fahrantriebs bedeutende technologische Änderungen bevor. Gerade die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Begrenzung der Schadstoffemissionen sowie des C02-Ausstoßes erfordern neue Konzepte. Bspw. dürfen ab dem Jahr 2021 Personenkraftfahrzeuge in Europa durchschnittlich nur noch 95g C02/km emittieren. Die zunehmende Elektrifizierung des Antriebsstranges spielt bei der Einhaltung dieser Grenze ebenso wie bei der Einhaltung anderer Emissionsgrenzen eine wichtige Rolle.
Aus der eingangs genannten WO 2016/116104 AI ist eine Achsantriebseinheit mit einem Elektromotor und einem Getriebe bekannt. Bei dieser bekannten
Achsantriebseinheit sollen durch das Getriebe der Schaltkomfort und
Wirkungsgrad der Einheit verbessert werden. Dazu weist das Getriebe zwei Schaltstufen mit einem Zwischengetriebe auf, das über eine stufenlose
Übersetzung verfügt. Außerdem umfasst die bekannte Achsantriebseinheit eine integrierte elektromechanische Parksperre. Aufgrund des Zwischengetriebes ist die bekannte Achsantriebseinheit konstruktiv aufwändig und relativ schwer, so dass das Gewicht des Antriebsstranges erhöht wird.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Achsantriebseinheit anzugeben, mit deren Hilfe der Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs möglichst einfach und gewichtssparend aufgebaut werden kann. Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zu Grunde, eine Antriebsachse und ein Kraftfahrzeug anzugeben.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit Blick auf die Achsantriebseinheit durch den Gegenstand des Anspruchs 1, mit Blick auf die Antriebsachse durch den Gegenstand des Anspruchs 16 und mit Blick auf das Kraftfahrzeug durch den Gegenstand des Anspruchs 17 gelöst. Die Erfindung beruht auf dem Gedanken, eine Achsantriebseinheit für ein elektrisch antreibbares Kraftfahrzeug anzugeben, das wenigstens eine
Antriebsachse aufweist. Die Achsantriebseinheit weist wenigstens einen
Elektromotor zur Erzeugung eines Antriebsmomentes und wenigstens ein Getriebe zur Übertragung des Antriebsmomentes auf die Antriebsachse auf. Der
Elektromotor und das Getriebe bilden eine Baueinheit. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass eine Leistungselektronik und eine elektromechanische
Betriebsbremsanlage in die Baueinheit integriert sind. Die Betriebsbremsanlage ist als Inboard-Betriebsbremsanlage zur Übertragung einer Bremskraft auf die Antriebsachse ausgebildet.
Im Rahmen der Erfindung ist die Leistungselektronik zusätzlich zu dem
Elektromotor und dem Getriebe in die aus diesen Komponenten aufgebaute, d.h. in ein- und dieselbe Baueinheit integriert. Außerdem ist als weitere Komponente zusätzlich zur Leistungselektronik eine elektromechanische Betriebsbremsanlage in der Form einer Inboard-Betriebsbremsanlage in die Baueinheit integriert.
Die Baueinheit bildet eine physische Einheit, in der die vorstehend genannten Komponenten als eine Baugruppe zusammenfasst sind. Die Baueinheit ist als Ganzes handhabbar, bspw. beim Zusammenbau der Antriebsachse als Ganzes montierbar. Im eingebauten Zustand bildet die Baueinheit die Schnittstelle zu anderen, außerhalb der Baueinheit angeordneten Bauteilen des Kraftfahrzeugs, mit denen die einzelnen Komponenten der Baueinheit interagieren, bspw. eine Traktionsbatterie des Kraftfahrzeugs oder ein Generator.
Zusätzlich zu Elektromotor, Getriebe und Leistungselektronik ist mit der
Betriebsbremsanlage eine für die Längsdynamik und ggf. auch für die
Querdynamik des Kraftfahrzeugs verantwortliche Komponente in die Baueinheit integriert. Durch die Integration der Betriebsbremsanlage in ein- und dieselbe Baueinheit mit dem Elektromotor, dem Getriebe und der Leistungselektronik wird eine hohe funktionale und physische Integration der relevanten Längs- und ggf. Querdynamikkomponenten in eine zentrale Einheit erreicht.
Die Integration der vorstehend genannten Komponenten in die Baueinheit trägt dazu bei, dass der Antriebsstrang insgesamt optimiert werden kann bspw.
hinsichtlich des Gewichtes der Achsantriebseinheit, da die Peripherie dieser Komponenten durch die gemeinsame, zentrale Nutzung bereits bestehender Bauteile optimal ausgestaltet werden kann. Außerdem ermöglicht die Integration der Komponenten in ein- und dieselbe Baueinheit eine Verringerung der Anzahl der Haltepunkte, mit denen diese Komponenten im Fahrwerk befestigt werden, wodurch die Montage vereinfacht wird.
Generell gilt, dass die Betriebsbremsanlage mit abstufbarer bzw. veränderbarer Wirkung die Verringerung der Geschwindigkeit des Kraftfahrzeuges während des Betriebs ermöglicht, insbesondere bis zum Stillstand des Fahrzeugs. Im
Unterschied dazu ermöglicht eine Parksperre bzw. eine Feststellbremse nur das Halten des Kraftfahrzeugs auch auf einer geneigten Fahrbahn.
Bei der Inboard-Bremsanlage werden im Unterschied zu einer Outboardbremse die Bremskräfte nicht direkt in die Räder eingeleitet, sondern mit Abstand zu den Rädern, d.h. im Bereich der Antriebsachse (Inboard). Dies hat den Vorteil, dass die Radfederung vom Gewicht der Bremsanlage entlastet wird.
Ein weiterer signifikanter Vorteil der Integration der elektromechanischen Betriebsbremsanlage in die Baueinheit besteht darin, dass die Kühlung der Betriebsbremsanlage durch die für den Elektromotor bereits vorhandene
Einrichtung zur Kühlflüssigkeitsversorgung erfolgt. Der für die Outboardbremse üblicherweise ausschlaggebende Vorteil der Luftkühlung entfällt damit. Ein weiterer Vorteil der Integration der Betriebsbremsanlage in die Baueinheit besteht darin, dass Betriebsbremsanlage gekapselt werden kann, sodass der beim Bremsen entstehende Abrieb die Felgen nicht verschmutzt und nicht zur
Feinstaubbelastung beiträgt.
Zusammengefasst ermöglicht die Erfindung eine hochintegrierte, elektrische Antriebsachse, bei der die Achsantriebseinheit die vorstehend genannten
Komponenten als integrale Bestandteile zusätzlich zu den bekannten
Komponenten, d.h. Elektromotor und Getriebe enthält. Durch die Integration der im Stand der Technik gesondert verbauten Komponenten in einer Baueinheit lassen sich Synergie-Effekte realisieren, die zu einer einfachen und
gewichtsmäßig leichten Konstruktion des Antriebsstrangs führen. Die konkrete Umsetzung der Synergie-Effekte ist Gegenstand der bevorzugten
Ausführungsformen der Erfindung.
Die Erfindung ist für alle Kraftfahrzeuge, d.h. beispielsweise
Personenkraftfahrzeuge oder Nutzkraftfahrzeuge geeignet, bei denen eine elektrische Antriebsachse verbaut wird. Die Erfindung eignet sich besonders gut für ausschließlich batteriebetriebene Fahrzeuge. Diese können mit oder ohne Range Extender ausgestattet sein. Die Erfindung kann auch für Hybridfahrzeuge eingesetzt werden, die über eine elektrifizierte Antriebsachse verfügen.
Es ist möglich, die erfindungsgemäßen Achsantriebseinheit bei einer
elektrifizierten Vorderachse und/oder bei einer elektrifizierten Hinterachse einzusetzen.
Im Rahmen der Erfindung wird die Achsantriebseinheit unabhängig von der Antriebsachse beansprucht. Zusätzlich wird die Kombination der Antriebsachse mit der erfindungsgemäßen Achsantriebseinheit sowie ein Kraftfahrzeug beansprucht, das die erfindungsgemäße Achsantriebseinheit enthält.
Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
Bevorzugt werden durch jeweils eine Achsantriebseinheit das Antriebsmoment auf mindestens zwei Antriebswellen, auch Antriebsachsen genannt, zum Antrieb von Rädern des Kraftfahrzeugs, übertragen.
Besonders bevorzugt ist für jeweils zwei Antriebsachsen genau eine
Achsantriebseinheit vorgesehen.
Dabei ist es besonders zu bevorzugen, wenn die beiden Achsen in Bezug auf die Achsantriebseinheit gesehen an gegenüberliegenden Seiten der
Achsantriebseinheit angeordnet sind. Mit anderen Worten wird durch die
Achsantriebseinheit jeweils ein rechtes und ein linkes Rad des Kraftfahrzeuges angetrieben und, falls entsprechend integriert, auch gelenkt.
Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist die Baueinheit ein gemeinsames Gehäuse auf. Dies hat den Vorteil, dass das Gehäuse als
Mehrfunktionsbauteil ausgebildet sein kann, das verschiedene Funktionen, wie beispielsweise Kühlung oder Kopplung mit einer Energieversorgung, für die im Gehäuse angeordneten Komponenten zentral übernimmt. Ebenso können die Leistungselektronik einerseits und eine elektromechanische Betriebsbremsanlage und/oder eine elektromechanische Lenkanlage und/oder ein induktiver Ladeempfänger für ein Batteriesystem andererseits, genauso wie deren Elemente wie z. B. Bremsen der Betriebsbremsanlage, an/in der Baueinheit und/oder dem Gehäuse angebaut und/oder angeflanscht sein.
Die Betriebsbremsanlage kann wenigstens eine Betriebsbremse mit wenigstens einem mechanischen Bremselement zur Übertragung der Bremskraft und wenigstens einem elektrisch betätigbaren Aktuator für das Bremselement aufweisen. Die Betriebsbremse kann bspw. als Reibungsbremse, insbesondere als Keilbremse ausgeführt sein. Die Erfindung ist nicht auf Keilbremsen beschränkt, sondern umfasst auch andere elektromechanisch betätigbare Betriebsbremsen.
Bei einer weiteren bevorzugten Ausführung sind der Elektromotor und die
Betriebsbremsanlage jeweils flüssigkeitsgekühlt. Das Gehäuse weist eine
Einrichtung zur Kühlflüssigkeitsversorgung des Elektromotors und der
Betriebsbremsanlage auf. Die Integration der vorstehend genannten
Komponenten in eine Baueinheit bietet die Möglichkeit einer zentralen
Kühlflüssigkeitsversorgung, sodass die für den Elektromotor erforderliche
Kühlflüssigkeitsversorgung auch für andere Komponenten, wie die
Betriebsbremsanlage, nutzbar gemacht wird. Dies ist deshalb besonders vorteilhaft, weil der Kühlwasservorlauf des Elektromotors in der Regel ca. 65 °C beträgt.
Vorzugsweise weist das Gehäuse Anschlüsse zur Verbindung der Einrichtung zur Kühlflüssigkeitsversorgung mit einem externen Kühlflüssigkeitskreislauf auf.
Zusätzlich oder alternativ kann das Gehäuse einen internen
Kühlflüssigkeitskreislauf aufweisen. Bei der ersten Variante wird die von der Kühlflüssigkeit aufgenommene Wärme außerhalb der Baueinheit abgeführt. Dazu wird die Kühlflüssigkeit von außen zugeleitet und wieder nach außen abgeleitet, nachdem die Kühlflüssigkeit den zu kühlenden Komponenten passiert hat. Bei der zweiten Variante handelt es sich um einen geschlossenen Kühlflüssigkeitskreislauf innerhalb der Baueinheit. Dieser hat den Vorteil, dass die Baueinheit gekapselt werden kann, insbesondere die Betriebsbremsanlage, sodass die durch
Bremsabrieb entstehende Verschmutzung der Felgen sowie die
Feinstaubbelastung praktisch eliminiert werden.
Bei einer weiteren bevorzugten Ausführung ist die Leistungselektronik zur
Steuerung bzw. Energieversorgung des Elektromotors und zur Steuerung bzw. Energieversorgung der elektromechanischen Betriebsbremsanlage ausgebildet. Der zentrale Einsatz der Leistungselektronik zur gemeinsamen Steuerung bzw. Energieversorgung mehrerer Komponenten in der Baueinheit bietet die
Voraussetzung für eine verbesserte Regelungsperformance, da die Regelung der verschiedenen Komponenten der Baueinheit, beispielsweise des Elektromotors und der Betriebsbremsanlage aufeinander abgestimmt werden können (blending). Beim Bremsen ist im Zusammenhang mit einem elektrifizierten Antriebsstrang die Möglichkeit der Rekuperation zu berücksichtigen, bei der die Bremsleistung dazu verwendet wird, den Elektromotor anzutreiben, um diesen als Generator zu nutzen. Mit der dadurch erzeugten elektrischen Energie wird die Traktionsbatterie oder eine Niedervoltbatterie aufgeladen. Die Verteilung der Bremskraft auf die elektromechanische Betriebsbremsanlage und den als Generator wirkenden Elektromotor wird als Blending bezeichnet.
Vorzugsweise weist die Leistungselektronik einen Hochvolt/Niedervolt-DC/DC Wandler zur zusätzlichen Niedervoltenergieversorgung der Betriebsbremsanlage auf. Alternativ kann die Baueinheit und/oder die Leistungselektronik elektrische Anschlüsse für wenigstens 2 Niedervolt-Spannungserzeuger (z. B. von 12 Volt) zur Niedervoltenergieversorgung der Betriebsbremsanlage aufweisen. Bei beiden Ausführungen wird eine redundante Energieversorgung der Betriebsbremsanlage bereitgestellt.
Bei einer bevorzugten Ausführung sind die Betriebsbremsanlage und der
Elektromotor wahlweise oder gleichzeitig zur Verzögerung des Kraftfahrzeugs ansteuerbar sind. Wie oben beschrieben kann der Elektromotor zur Rekuperation der Bremsenergie als Generator betrieben werden. Der Elektromotor/Generator wirkt damit wie eine Dauerbremsanlage. Die Fahrzeugverzögerungssteuerung bringt durch den integrierten Antriebssteuersatz wahlweise, in Abhängigkeit der vorgegebenen Führungsgröße und des Betriebszustandes der elektrifizierten Antriebsachse den Elektromotor und/oder die elektromechanische Bremse zur Anwendung.
Vorzugsweise ist die Betriebsbremsanlage im Gehäuse gekapselt. Dies hat den Vorteil, dass sich der beim Bremsen entstehende Abrieb weder nach außen in die Umgebung noch unkontrolliert im Gehäuse verteilen kann. Weiter vorzugsweise ist die Betriebsbremsanlage in einem Partikelkollektor des Gehäuses angeordnet. Durch die Austauschbarkeit des Partikelkollektors wird die Wartung der
Betriebsbremsanlage vereinfacht.
Die Betriebsbremsanlage kann am Ausgang des Getriebes angeordnet sein, wodurch eine günstige Einleitung der Bremskraft bzw. des Bremsmomentes erreicht wird.
Vorzugsweise weist die Betriebsbremsanlage zwei Betriebsbremsen auf, die zur Übertragung radindividueller Bremsmomente auf die Antriebsachse ausgebildet sind. Dadurch wird ein redundantes Sicherheitssystem für den Fall geschaffen, dass eine der beiden Betriebsbremsen ausfällt. Außerdem können die beiden Betriebsbremsen aufgrund der Übertragung radindividueller Bremsmomente für die Verteilung der Antriebsmomente auf die verschiedenen Räder eingesetzt werden (torque vectoring).
Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn die Baueinheit einen Zentralmotor mit Getriebe und korrespondierendem Differenzial aufweist, und die
Betriebsbremsanlage radindividuelle Inboardbremsen zur Verwendung von Torque-Vectoring aufweist.
Zur Antriebsdrehmomentverteilung kann entweder ein Differenzialgetriebe oder eine geteilte Antriebsachse eingesetzt werden.
Die Betriebsbremsen können in Längsrichtung der Antriebsachse auf beiden Seiten der Baueinheit angeordnet sein, wodurch sich die Zuordnung der
Betriebsbremsen zum jeweiligen Rad unter Beibehaltung des Prinzips der
Inboard-Bremse ergibt.
Die Betriebsbremsanlage kann als Parkbremse und/oder als Notbremse angepasst sein. Die Funktion als Feststellbremse kann zusätzlich zur Hauptfunktion der Betriebsbremsanlage bestehen, eine abstufbare bzw. veränderbare Verzögerung des Kraftfahrzeugs zu bewirken.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen mit weiteren Einzelheiten unter Bezug auf die beigefügten schematischen Zeichnungen näher erläutert. In diesen zeigen
Fig. 1 einen Querschnitt einer Achsantriebseinheit nach einem
erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel mit einem einzigen Elektromotor als Traktionsmotor;
Fig. 2 einen Querschnitt einer Achsantriebseinheit nach einem weiteren
erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel mit zwei Elektromotoren als Traktionsmotoren;
Fig. 3 einen Querschnitt einer Achsantriebseinheit nach einem weiteren
erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel mit einem Hilfselektromotor zur Verteilung des Achsantriebsmomentes; und
Fig. 4 einen Querschnitt einer Achsantriebseinheit nach einem weiteren
erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel mit zwei unabhängigen Niedervolt-Stromquellen zum Steuern jeweils einer Bremsanlage.
Die Achsantriebseinheit gemäß Fig. 1 kann mit der Vorderachse und/oder der Hinterachse eines Kraftfahrzeuges kombiniert sein. Dasselbe gilt für die anderen Ausführungsbeispiele. Die Achsantriebseinheit ist für alle Kraftfahrzeuge, d.h. beispielsweise Personenkraftfahrzeuge oder Nutzkraftfahrzeuge geeignet, bei denen eine elektrische Antriebsachse verbaut wird. Die Achsantriebseinheit eignet sich besonders gut aber nicht ausschließlich für rein batteriebetriebene
Fahrzeuge. Die Achsantriebseinheit kann auch für Hybridfahrzeuge eingesetzt werden, die über eine elektrifizierte Antriebsachse verfügen.
Die Achsantriebseinheit gemäß Fig. 1 weist eine Baueinheit 15 auf, in die verschiedene zumindest teilelektrische Komponenten integriert sind. Die in die Baueinheit 15 integrierten Komponenten bilden eine Baugruppe, die als eine Einheit montiert und mit anderen außerhalb der Baueinheit 15 angeordneten Bauteilen des Kraftfahrzeugs interagieren. Dazu weist die Baueinheit 15 ein gemeinsames Gehäuse 19 auf, in dem die zur Baueinheit 15 gehörenden
Komponenten angeordnet sind bzw. an dem Komponenten der Baueinheit 15 befestigt sind. Es ist also möglich, dass die Komponenten der Baueinheit 19 sowohl im Gehäuse 19 als auch am Gehäuse 19, d.h. an der Außenseite des Gehäuses 19 angeordnet sind. Das Gehäuse 19 ist als multifunktionales Gehäuse ausgebildet, das die darin angeordneten Komponenten nicht nur mechanisch und thermisch schützt, sondern auch die Kopplung der Komponenten mit außerhalb des Gehäuses befindlichen Geräten und Bauteilen des Kraftfahrzeugs ermöglicht. Dazu weist das Gehäuse 19 verschiedene Einrichtungen, wie beispielsweise eine Kühleinrichtung oder die Leistungselektronik 27 auf, die zentral von den im bzw. am Gehäuse angeordneten Komponenten genutzt werden. Weitere Funktionalitäten des Gehäuses 19 sind möglich.
Das Gehäuse 19 ist geschlossen und für das Thermomanagement wärmeisoliert.
Die Baueinheit 15 gemäß Fig. 1 weist einen einzigen Elektromotor 10 als
Traktionsmotor auf, der das für die Bewegung des Kraftfahrzeuges erforderliche Antriebsmoment erzeugt. Das vom Elektromotor 10 erzeugte Antriebsmoment wird durch ein Getriebe 12 übersetzt und auf die Antriebsachse 1 übertragen. Der Elektromotor 10 und das Getriebe 12 sind dementsprechend miteinander verbunden.
Der Elektromotor 10 kann ein Asynchronmotor oder ein permanenterregter Synchronmotor sein. Das gilt für alle im Rahmen der Erfindung und den
zugehörigen Ausführungsbeispielen beschriebenen Elektromotoren.
Die Baueinheit 15 weist eine elektromechanische Betriebsbremsanlage 16 auf, die im Gehäuse 19 angeordnet ist. Die Steuerung der elektromechanischen
Betriebsbremsanlage 16 erfolgt durch ein elektrisches Signal der
Steuersignalübertragung, das bspw. durch Betätigung des Bremspedals oder einer anderen Betätigungseinrichtung ausgelöst wird. Die Bremswirkung ist dabei vom Fahrzeugführer im Fahrbetrieb veränderbar. Dadurch wird ein elektrisches
Ausgangssignal bzw. Stellsignal erzeugt, das die mechanischen Bauteile der Betriebsbremsanlage 16, bspw. die Bremsbacken oder den Bremskeil einer Reibungsbremse, steuert, wodurch die Bremskräfte auf die Antriebsachse übertragen werden. Konkret umfasst die Betriebsbremsanlage 16 zwei
Betriebsbremsen 23, 24, die in Längsrichtung der Antriebsachse 1 mit Abstand von den Rädern angeordnet sind. Bei der Betriebsbremsanlage 16 handelt es sich demnach um eine Inboard-Betriebsbremsanlage, bei der die Bremskräfte auf die Antriebsachse 1 übertragen werden. Jede Betriebsbremse 23, 24 umfasst einen elektrisch betätigbaren Aktuator, der eine Stellkraft auf die jeweiligen
mechanischen Bremselemente ausübt und dadurch die gewünschten Bremskräfte erzeugt.
Als ein mögliches, aber nicht ausschließliches Beispiel kann die Betriebsbremse in der Form einer Keilbremse ausgestaltet sein. Dabei umfasst der elektrisch betätigbare Aktuator einen Elektromotor und einen Bremskeil, der vom
Elektromotor in zwei entgegengesetzte Richtung, d.h. vor und zurück, bewegt werden kann. Das Bremselement ist als Bremsbelag bzw. Bremsklotz ausgebildet, der durch die schräge Fläche des Bremskeils gegen ein Gegenstück, bspw. eine Bremsscheibe gepresst wird, die mit einer Radantriebswelle der Antriebsachse drehfest verbunden ist. Sobald der Bremsklotz die Bremsscheibe berührt, wirkt die Selbstverstärkung des Keilprinzips.
Die beiden Betriebsbremsen 23, 24 sind als redundante Sicherheitssysteme für den Fall ausgebildet, dass eine der beiden Betriebsbremsen 23, 24 ausfällt.
Außerdem können die die beiden Betriebsbremsen 23, 24 radindividuell angesteuert werden, so dass durch unterschiedliche Bremskräfte an den Rädern die dort wirkenden Antriebsmomente radindividuell verändert werden können. Somit ist zusätzlich ein Torque Vectoring möglich oder kann unterstützt werden. Dazu kann die Achsantriebseinheit ein Differenzialgetriebe (s. Fig. 1,
Bezugszeichen 1, Pfeil im Uhrzeigsinn) aufweisen oder mit einer geteilten
Antriebsachse 1 verbindbar bzw. verbunden sein (s. Fig. 2)
Die beiden Betriebsbremsen 23, 24 sind im Gehäuse 19 gekapselt, das somit als Partikelkollektor erwirkt. Die Verschmutzung der Felgen durch Bremsabrieb sowie die Feinstaubbelastung wird dadurch verringert. Außerdem kann der Bremsabrieb sich nicht im Gehäuse 19 verteilen, weil die Betriebsbremsen 23, 24 auch nach innen, d.h. zum Gehäuse 19 hin gekapselt sind.
Die Baueinheit 15 gemäß Fig. 1 weist ferner eine Lenkanlage 17 mit einem Elektromotor 25 auf. Der Elektromotor 25 ist durch ein Lenkgetriebe 26 und ein Gestänge mit den Rädern der Antriebsachse 1 mechanisch verbunden.
Vorzugsweise, aber nicht ausschließlich handelt es sich bei der Lenkanlage 17 um eine Steer-by-wire-Lenkanlage, also um eine Lenkanlage, bei der das Lenkrad und das Lenkgetriebe 26 mechanisch entkoppelt sind. Die vom Fahrer in das Lenkrad eingeleitete Lenkbewegung wird sensorisch erfasst. Das Sensorsignal wird in einer Steuerung verarbeitet, die ein Stellsignal an einen Stellantrieb zur
Einstellung des gewünschten Lenkwinkels eines gelenkten Rades übermittelt. Der Stellantrieb kann der vorstehend genannte Elektromotor 25 der Lenkanlage 17 sein. Um die für ein sicheres Fahren erforderlichen Betätigungskräfte und
Reaktionskräfte zu simulieren, wird durch ein weiteres Stellorgan ein
Handmoment in das Lenkrad eingeleitet. Auf Grund der mechanischen
Entkopplung des Lenkrades vom Lenkgetriebe 26 ist es möglich, automatische Lenkkorrekturen auszuführen oder autonomes Fahren zu realisieren, ohne dass das Lenkrad hierfür bewegt wird. Die Steer-by-wire-Lenkung ist eine
elektromechanische Lenkung, da das vom Elektromotor 25 erzeugte Lenkmoment durch ein mechanisches Lenkgetriebe 26, beispielsweise ein Zahnstangengetriebe oder einen Kugelgewindetrieb, auf die Räder übertragen wird.
Der Elektromotor 25 kann auch als Hilfsmotor zur Unterstützung eines
mechanisch erzeugten Lenkmomentes ausgebildet sein. Bei der Lenkung kann es sich um eine Achsschenkellenkung oder um eine Einzelradlenkung handeln. Für die Umsetzung der Antriebsmomentverteilung wird die Achsschenkellenkung bevorzugt.
Die mechanischen Komponenten der Lenkanlage 17 können an der Außenseite des Gehäuses 19 befestigt, insbesondere angeflanscht sein. Die mechanischen Komponenten der Lenkanlage 17 können in Fahrtrichtung vorne oder hinten am Gehäuse 19 angeordnet sein. Dadurch wird die jeweilige Einbaulage der
Achsantriebseinheit berücksichtigt. Der Elektromotor 15 ist im Gehäuse 19 angeordnet, wodurch die Kühlung und elektrische Ansteuerung des Elektromotors 15 erleichtert wird.
Im unteren Bereich des Gehäuses 19 ist ein induktiver Ladeempfänger 18 angeordnet, durch den im Betrieb der Achsantriebseinheit die Traktionsbatterie aufgeladen werden kann.
Folgende Komponenten der Baueinheit werden von den vorstehend beschriebenen Komponenten zentral genutzt. In die Baueinheit 15 ist eine Leistungselektronik 27 integriert, die den
Elektromotor 10 sowie wenigstens eine weitere Komponente der Baueinheit 15 regelt. Die Leistungselektronik 27 übernimmt die Umformung von Gleichstrom in Wechselstrom oder umgekehrt sowie die Regelung der Leistungsflüsse. Derartige Geräte sind im Stand der Technik bekannt und müssen nicht näher beschrieben werden. Bei dem Beispiel gemäß Fig. 1 wird die Leistungselektronik 27 zusätzlich dazu verwendet, die Lenkanlage 17, die Betriebsbremsanlage 16 sowie den induktiven Ladeempfänger 18 anzusteuern. Dies hat den Vorteil, dass die
Leistungsregelung der einzelnen Komponenten, beispielsweise des Elektromotors und der Betriebsbremsanlage 16 abgestimmt werden kann (blending). Außerdem kann die Leistungselektronik 27 zentral durch die für den Elektromotor 10 vorgesehene Einrichtung zur Kühlflüssigkeitsversorgung mitgekühlt werden.
Dir Einrichtung zur Kühlflüssigkeitsversorgung (nicht dargestellt) versorgt neben dem flüssigkeitsgekühlten Elektromotor 10 weitere Komponenten der Baueinheit 15 mit Kühlflüssigkeit, wie beispielsweise die Betriebsbremsanlage 16, den Elektromotor 25, der Lenkanlage 17 sowie den Ladeempfänger 18. Die
Einrichtung zur Kühlflüssigkeitsversorgung kann, wie in Fig. 1 dargestellt
Anschlüsse für die Zufuhr der Kühlflüssigkeit bzw. die Abfuhr der Kühlflüssigkeit aufweisen. Die Einrichtung zur Kühlflüssigkeitsversorgung gemäß Fig. 1 ist dementsprechend mit einem externen Kühlflüssigkeitskreislauf verbindbar.
Alternativ kann ein geschlossener interner Kühlflüssigkeitskreislauf verwendet werden, der die im Gehäuse 19 angeordneten Komponenten kühlt.
In Fig. 1 ist weiterhin dargestellt, dass das Gehäuse 19 über Anschlüsse zur Verbindung mit einem Niedervoltbordnetz und einem Hochvoltbordnetz verfügt.
Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 unterscheidet sich von dem
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 darin, dass anstelle des einzigen Elektromotors 10 zwei gesonderte Elektromotoren 10, 11 (erste und zweite Elektromotoren 10, 11) als Traktionsmotoren angeordnet sind. Zur Übertragung radindividueller Antriebsmomente durch die beiden Elektromotoren 10, 11 ist die Antriebsachse 1 in zwei Achsabschnitte geteilt, wobei jeweils ein Elektromotor 10, 11 mit einem Achsabschnitt durch entsprechende Getriebe 12, 13 (erste und zweite Getriebe 12, 13) verbunden ist. Alternativ kann ein Differenzialgetriebe zwischen den beiden Elektromotoren 10, 11 angeordnet sein. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Zusammenhang mit der Achsantriebseinheit gemäß Fig. 1 Bezug genommen.
Die Achsantriebseinheit gemäß Fig. 3 ist ebenfalls dazu geeignet, unterschiedliche Antriebsmomente auf die beiden Räder zu übertragen. Die Achsantriebseinheit gemäß Fig. 3 weist einen einzigen Elektromotor 10 als Traktionsmotor auf. Dieser ist durch das Getriebe 12, das als Differenzialgetriebe ausgebildet ist, mit der Antriebsachse 1 verbunden. Durch das Differenzialgetriebe 12 wird eine
Leistungsverzweigung zur Übertragung unterschiedlicher Antriebsmomente auf die beiden Räder bewirkt. Die Antriebsmomentverteilung wird durch einen
Hilfselektromotor 22 (dritter Elektromotor) erreicht, der durch ein zusätzliches (drittes) Getriebe 14 mit der Antriebsachse 1 mechanisch verbunden ist. Durch den Hilfselektromotor 22 kann das vom Elektromotor 10 aufgebrachte
Antriebsmoment überlagert werden, sodass auf beide Räder unterschiedliche Antriebsmomente aufgebracht werden können. Der zusätzliche Elektromotor 22 und das zugehörige dritte Getriebe 14 sind im Gehäuse 19 untergebracht und werden durch die zentrale Einrichtung zur Kühlflüssigkeitsversorgung gekühlt und durch die zentrale Leistungselektronik 27 mit Energie versorgt. Zu den übrigen Komponenten der Baueinheit 15 wird auf die Ausführungen zur Fig. 1 verwiesen.
Die Achsantriebseinheit gemäß Fig. 4 ist ähnlich der Achsantriebseinheit gemäß Fig. 1 aufgebaut, wobei die Betriebsbremsanlage 16, insbesondere die erste und die zweite Betriebsbremse 23, 24, durch jeweils eine Niedervolt-Stromquelle 28 elektrisch versorgt und gesteuert wird/werden. Die beiden Niedervolt- Stromquellen 28 sind unabhängig voneinander und werden mit Energie über die Leistungselektronik 27 aus einem Batteriesystem oder über einen
Gleichspannungswandlers der Leistungselektronik 27, der die Spannung aus dem Hochvoltbordnetz runtertransformiert, versorgt.
In allen Ausführungsbeispielen können die Betriebsbremsen 23, 24 so mit den als Traktionsmotoren wirkenden ersten und zweiten Elektromotoren 10, 11 oder mit dem einzigen Elektromotor 10 und dem Hilfselektromotor (dritter Elektromotor) kombiniert werden, dass die Betriebsbremsanlage 16 die
Antriebsmomentverteilung auf die Räder unterstützt. Der Elektromotor 25 der Lenkanlage 17 kann als vierter Elektromotor bezeichnet werden. Bevorzugt wird durch jeweils eine Baueinheit 15 das Antriebsmoment auf mindestens zwei Antriebsachsen 1, auch Antriebswellen genannt, zum Antrieb von Rädern des Kraftfahrzeuges übertragen.
Besonders bevorzugt ist für jeweils zwei Antriebsachsen 1 genau eine Baueinheit 15 vorgesehen.
Dabei ist es besonders zu bevorzugen, wenn die beiden Achsen 1 in Bezug auf die Baueinheit 15 gesehen an gegenüberliegenden Seiten der Baueinheit 15 angeordnet sind. Mit anderen Worten werden durch die Baueinheit 15 jeweils ein rechtes und ein linkes Rad des Kraftfahrzeuges angetrieben und, falls
entsprechend integriert, auch gelenkt.
Bezugszeichenliste
I Antriebsachse
10 erster Elektromotor (Traktionsmotor)
I I zweiter Elektromotor (Traktionsmotor)
12 erstes Getriebe
13 zweites Getriebe
14 drittes Getriebe
15 Baueinheit
16 Betriebsbremsanlage
17 Lenkanlage
18 Ladeempfänger
19 Gehäuse
20 frei
21 frei
22 dritter Elektromotor (Hilfselektromotor für Torque Vectoring)
23 erstes Betriebsbremse
24 zweite Betriebsbremse
25 vierter Elektromotor (Lenkanlage)
26 Lenkgetriebe (Lenkanlage)
27 Leistungselektronik
28 Niedervolt-Stromquelle (für Betriebsbremsanlage)

Claims

Ansprüche
1. Achsantriebseinheit für ein elektrisch antreibbares Kraftfahrzeug, das wenigstens eine Antriebsachse (1) aufweist, mit wenigstens einem
Elektromotor (10, 11) zur Erzeugung eines Antriebsmomentes und wenigstens einem Getriebe (12, 13) zur Übertragung des
Antriebsmomentes auf die Antriebsachse (1), wobei der Elektromotor (10, 11) und das Getriebe (12, 13) eine Baueinheit (15) bilden,
dad u rch geken nzeich net, dass
eine Leistungselektronik (27) und eine elektromechanische
Betriebsbremsanlage (16) in die Baueinheit (15) integriert ist, wobei die Betriebsbremsanlage (16) als Inboard-Betriebsbremsanlage zur
Übertragung einer Bremskraft auf die Antriebsachse (1) ausgebildet ist.
2. Achsantriebseinheit nach Anspruch 1
dad u rch geken nzeich net, dass
die Baueinheit (15) ein gemeinsames Gehäuse (19) aufweist.
3. Achsantriebseinheit nach Anspruch 1 oder 2
dad u rch geken nzeich net, dass
die Betriebsbremsanlage (16) wenigstens eine Betriebsbremse (23, 24) mit wenigstens einem mechanischen Bremselement zur Übertragung der Bremskraft und wenigstens einem elektrisch betätigbaren Aktuator für das Bremselement aufweist.
4. Achsantriebseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 3
dad u rch geken nzeich net, dass
der Elektromotor (10, 11) und die Betriebsbremsanlage (16) jeweils flüssigkeitsgekühlt sind und das Gehäuse (19) eine Einrichtung zur Kühlflüssigkeitsversorgung des Elektromotors (10, 11) und der
Betriebsbremsanlage (16) aufweist.
5. Achsantriebseinheit nach Anspruch 4
dad u rch geken nzeich net, dass
das Gehäuse (19) Anschlüsse zur Verbindung der Einrichtung zur
Kühlflüssigkeitsversorgung mit einem externen Kühlflüssigkeitskreislauf oder einen internen Kühlflüssigkeitskreislauf aufweist.
6. Achsantriebseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 5 dad u rch geken nzeich net, dass
die Leistungselektronik (27) zur Steuerung des Elektromotors (10, 11) und der elektromechanischen Betriebsbremsanlage (16) ausgebildet ist.
7. Achsantriebseinheit nach Anspruch 6
dad u rch geken nzeich net, dass
die Leistungselektronik (27) einen Hochvolt/Niedervolt-DC/DC Wandler und/oder zwei getrennte/separate 12V Anschlüsse zur zusätzlichen Niedervoltenergieversorgung der Betriebsbremsanlage (16) aufweist.
8. Achsantriebseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 5
dad u rch geken nzeich net, dass
die Baueinheit (15) elektrische Anschlüsse für wenigstens 2 Niedervolt- Spannungserzeuger zur Niedervoltenergieversorgung der
Betriebsbremsanlage (16) aufweist.
9. Achsantriebseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 8
dad u rch geken nzeich net, dass
die Betriebsbremsanlage (16) und der Elektromotor (10, 11) wahlweise oder gleichzeitig zur Verzögerung des Kraftfahrzeugs ansteuerbar sind.
10. Achsantriebseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 9
dad u rch geken nzeich net, dass
die Betriebsbremsanlage (16) im Gehäuse (19) gekapselt ist.
11. Achsantriebseinheit nach Anspruch 10
dad u rch geken nzeich net, dass
die Betriebsbremsanlage (16) in einem Partikelkollektor des Gehäuses (19) angeordnet ist.
12. Achsantriebseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 11
dad u rch geken nzeich net, dass
die Betriebsbremsanlage (16) am Ausgang des Getriebes (12, 13) angeordnet ist.
13. Achsantriebseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 12
dad u rch geken nzeich net, dass die Betriebsbremsanlage (16) zwei Betriebsbremsen (23, 24) aufweist, die zur Übertragung radindividueller Bremsmomente auf die Antriebsachse (1) ausgebildet sind.
14. Achsantriebseinheit nach Anspruch 13
dad u rch geken nzeich net, dass
die Betriebsbremsen (23, 24) in Längsrichtung der Antriebsachse (1) auf beiden Seiten der Baueinheit (15) angeordnet sind.
15. Achsantriebseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 14
dad u rch geken nzeich net, dass
die Betriebsbremsanlage (16) als Parkbremse und/oder als Notbremse angepasst ist.
16. Achsantriebseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 15
dad u rch geken nzeich net, dass
die Baueinheit (15) einen Zentralmotor mit Getriebe und
korrespondierendem Differenzial aufweist, und wobei die
Betriebsbremsanlage (16) radindividuelle Inboardbremsen zur
Verwendung von Torque-Vectoring aufweist.
17. Antriebsachse für ein Kraftfahrzeug mit einer Achsantriebseinheit nach einem der vorstehenden Ansprüche.
18. Kraftfahrzeug mit einer Achsantriebseinheit nach einem der vorstehenden Ansprüche.
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