EP4373702A1 - Stromversorgungseinrichtung, fahrzeug und fahrzeuginfrastruktur - Google Patents

Stromversorgungseinrichtung, fahrzeug und fahrzeuginfrastruktur

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EP4373702A1
EP4373702A1 EP22747029.1A EP22747029A EP4373702A1 EP 4373702 A1 EP4373702 A1 EP 4373702A1 EP 22747029 A EP22747029 A EP 22747029A EP 4373702 A1 EP4373702 A1 EP 4373702A1
Authority
EP
European Patent Office
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contact head
power supply
contact
supply device
vehicle
Prior art date
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Pending
Application number
EP22747029.1A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Georg HAVLICEK
Christopher Flois
Christian SALIGER
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.)
Siemens Mobility Austria GmbH
Original Assignee
Siemens Mobility Austria GmbH
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Filing date
Publication date
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Pending legal-status Critical Current

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    • Y02T90/10Technologies relating to charging of electric vehicles
    • Y02T90/12Electric charging stations

Definitions

  • the invention relates to a power supply device for a vehicle, in particular for a commercial vehicle such as an electric bus or an electric truck, with at least one contact head which can be connected to a vehicle and can be brought into contact with a stationary docking device to form an electrical connection, with a contact head rolling device is rotatably connected to the at least one contact head and can be brought into contact with the docking device, the contact head rolling device having at least two rollers or at least two rollers, as a result of which a rolling contact can be formed between the at least one contact head and the docking device.
  • Power supply devices with contact heads can be brought into contact with stationary docking devices (e.g. contact hoods of charging stations). Electrical connections between the contact heads and the docking devices result in the contact heads being supplied with electricity.
  • the contact heads are often connected to the roofs of vehicles (e.g. electric buses or trucks) via linkages, as a result of which current can be drawn via the docking devices and power can be supplied to the vehicles via the linkages.
  • batteries or accumulators of the vehicles can be charged (for example in a bus or truck depot or at a bus stop, etc.).
  • DE 102012 202 955 A1 is known from the prior art, which shows a charging current collector via which an energy store of an electric vehicle can be charged by means of electricity transmitted from a stationary charging station.
  • a platform with electrical contacts is coupled to a pantograph linkage.
  • the pantograph linkage is connected to the vehicle.
  • DE 102012 202 955 A1 does not show how an electrical contact is formed between the platform and a charging station or how the platform has to be aligned for this purpose.
  • Specify power supply device which allows a particularly low-wear contacting a docking device by a contact head.
  • this object is achieved with a power supply device according to claim 1, in which a first roller or a first roller is arranged on a first flank of the at least one contact head and a second roller or a second roller is arranged on a second flank of the at least one contact head opposite the first flank Contact head is arranged.
  • the contact head can be smoothly guided in or on the docking device
  • Power transmission device e.g. a charging station
  • a sliding of components of the contact head and the docking device against each other is avoided.
  • An automatic compensation of misalignments of the contact head is effected, as a result of which a precise alignment of the contact head in or on the docking device and reliable electrical contacting of the docking device by the contact head are achieved.
  • a long service life of the power supply device according to the invention can be expected. This measure also makes it possible to dispense with a rolling device in or on the docking device, and it becomes achieved a simple, robust and weatherproof solution in terms of rolling contact.
  • the presence of more than one roller or roller makes it easier for the contact head to come into contact with the docking device, which is possible coming from different directions and, for example, also at an angle. Misalignments of the contact head can thus be effectively compensated. Furthermore, as a result, for example, an upper side of the contact head remains free for first electrical contacts, which can make contact with second electrical contacts of the docking device. No special recesses are required in the docking device, which the rollers or cylinders have to accommodate in order to reduce a distance between the contact head and the docking device or to enable electrical contact between the contact head and the docking device.
  • a docking rolling device with which the at least one contact head can be brought into contact, is rotatably connected to the docking device.
  • the docking roller device can, for example, comprise rollers with which the docking device is equipped or lined in the contact area with the contact head, the rollers being able to be lined up, e.g. similar to a conveyor belt. This promotes smooth rolling of the contact head in or on the docking device.
  • a precisely fitting coupling between the contact head and the docking device is made possible if the docking device is designed as a contact hood into which the at least one contact head can be inserted.
  • a preferred solution is achieved if a spring device, via which the at least one contact head can be connected to the vehicle, is connected to the at least one contact head.
  • the spring device is connected to an underside or an upper side of the at least one contact head.
  • the spring device is connected laterally to the at least one contact head.
  • the contact head can move independently into a position in or on the docking device that is favorable for current collection.
  • the spring device provides mechanical stabilization of the contact head.
  • the at least one contact head has a receptacle for a ball joint, via which the at least one contact head can be connected to the vehicle or the receptacle is connected to the at least one contact head.
  • a ball joint can be latched into the receptacle. In this way, rotational misalignments between the contact head and the docking device can be compensated for via the ball joint.
  • a variable support of the contact head is achieved when a length-adjustable guide device over which the at least one contact head can be connected to the vehicle, is connected in an articulated and resilient manner to the at least one contact head.
  • a preferred solution is obtained when the at least one contact head is connected to a linkage, via which the at least one contact head can be connected to the vehicle, to form a current collector.
  • a high degree of flexibility of the power supply device according to the invention in compensating for translational and/or rotational misalignments between the contact head and the docking device is achieved when the at least one contact head has at least three degrees of freedom of movement relative to the linkage.
  • the at least one contact head It is possible to compensate for misalignments between the contact head and the docking device in all three directions of rotation and all three directions of translation if the at least one contact head is connected to a linkage, via which the at least one contact head can be connected to the vehicle, to form a current collector, the at least one contact head has six degrees of freedom of movement relative to the linkage.
  • the invention also relates to a vehicle with a power supply device according to the invention.
  • the invention relates to a vehicle infrastructure (for example a charging station) with a power supply device according to the invention.
  • vehicle infrastructure for example a charging station
  • power supply device for example a cordless power supply device
  • FIG. 1 A schematic side view of an exemplary first embodiment variant of a power supply device according to the invention with a first roller and a second roller on a front side of a contact head, which is in a first contact state with a docking device,
  • FIG. 3 A schematic side view of an exemplary second embodiment variant of a power supply device according to the invention with a first roller, a second roller, a third roller and a fourth roller on a front side of a contact head which contacts a docking device,
  • FIG. 4 A schematic side view of an exemplary third embodiment variant of a power supply device according to the invention with a docking device whose inner contour is equipped with rollers,
  • FIG. 5 A schematic side view of an exemplary fourth embodiment variant of a power supply device according to the invention, a spring device being connected to an underside of a contact head and to a linkage
  • 6 A schematic plan view of the exemplary fourth embodiment variant of a power supply device according to the invention in a sectional view
  • FIG. 7 A schematic side view of an exemplary fifth embodiment variant of a power supply device according to the invention in a sectional view, with a spring device being connected to the side surfaces of a contact head and to a linkage,
  • FIG. 9 A schematic side view of an exemplary sixth embodiment variant of a power supply device according to the invention in a sectional view, with a contact head being connected to a linkage via a ball joint and a spring device,
  • FIG. 11 A schematic side view of an exemplary seventh embodiment variant of a power supply device according to the invention in a sectional view, with a contact head being connected to a vehicle via a ball joint and a linkage and via a guide device
  • Fig. 12 A schematic side view by way of example
  • Fig. 1 shows a schematic side view of an exemplary first embodiment variant of a power supply device according to the invention with a first roller 1 and a second roller 2 on a front side of a contact head 5 of the power supply device and two further, invisible rollers on a rear side of the contact head 5.
  • the contact head 5 has a trapezoidal upper part, on the beveled surfaces four roles are arranged.
  • the first roller 1 is arranged on a beveled first flank 6 of the contact head 5, the second roller 2 on a beveled second flank 7 of the contact head 5.
  • the first roller 1, the second roller 2 and the further rollers are rotatably connected to the contact head 5.
  • rollers form a contact head rolling device 8, via which the contact head 5 mechanically contacts a stationary docking device 9, designed as a contact hood, of the power supply device in the first contact state shown in FIG.
  • the docking device 9 is designed as a counterpart to the contact head 5 in the form of a hollow trapezoid. Between the contact head 5 and the docking device 9, a rolling contact is formed due to the contact head rolling device 8, via which the contact head 5 can be inserted into the docking device 9.
  • the contact head rolling device 8 comprises, for example, rollers extending from the front to the rear of the contact head 5 .
  • the contact head 5 can be inserted or rolled further into the docking device 9 until a fit is formed between the trapezoidal upper part of the contact head 5 and the hollow trapezoidal docking device 9 .
  • this second contact state which is shown in Fig. 2, is not visible contacts of the contact head 5 and the Docking device 9 an electrical connection between the docking device 9 and the contact head 5 is formed.
  • the contact head 5 is part of a charging current collector of a vehicle 10 designed as an electric bus and shown in FIG. 12 with accumulators as energy stores. As shown in FIG. 12 , the contact head 5 is connected to the vehicle 10 via a linkage 11 .
  • the docking device 9 is part of a vehicle infrastructure 12 designed as a charging station, which is also shown in FIG.
  • the accumulators of the vehicle 10 are charged via the vehicle infrastructure 12 due to the electrical connection between the contact head 5 and the docking device 9 .
  • FIG. 2 shows a schematic side view of that exemplary first embodiment variant of a power supply device according to the invention, which is also shown in FIG.
  • the same reference numerals are therefore used in FIG. 2 as in FIG.
  • FIG. 9 In contrast to FIG. 1, in which a first contact state between a contact head 5 and a docking device 9 is disclosed, FIG 9 is introduced. As a result, an electrical connection between the contact head 5 and the docking device 9 is formed.
  • FIG. 3 discloses a schematic side view of an exemplary second embodiment variant of a power supply device according to the invention, which is similar to that first embodiment variant of a power supply device according to the invention that is shown in FIGS. 1 and 2 .
  • the same reference numbers are therefore used in FIG. 3 as in FIGS. 1 and 2 in some cases.
  • the power supply device according to FIG fourth roller 4 and on a rear side of the contact head 5 further four rollers, which are not visible in FIG.
  • FIG. 4 shows a schematic side view of an exemplary third embodiment variant of a power supply device according to the invention with a docking device 9 whose inner contour is equipped with rollers. These rollers are rotatably connected to the docking device 9 and form a docking rolling device 13, via which the docking device 9 can be mechanically and electrically contacted, for example by a current collector contact head of an electric vehicle.
  • FIG. 5 shows a schematic side view of an exemplary fourth embodiment variant of a power supply device according to the invention with a contact head 5 .
  • the contact head 5 is structurally and functionally similar to that in the exemplary first embodiment variant of a power supply device according to the invention, which is shown in FIG. be brought into mechanical and electrical contact.
  • a first roller 1 of the contact head rolling device 8 is arranged in an upper area of a first flank 6 of the contact head 5, a second roller 2 of the contact head rolling device 8 in an upper area of a second flank 7 of the contact head 5.
  • fourth spring 18 which are designed as coil springs.
  • the first spring 15, the second spring 16, the third spring 17 and the fourth spring 18 form a resilient four-point mounting of the contact head 5 on the linkage 11. Due to the spring device 14, the contact head 5 has three translational and three rotational degrees of freedom relative to the linkage 11 on. Movements of the contact head 5 can be reset by means of the spring device 14 .
  • FIG. 6 shows a schematic plan view of that exemplary fourth embodiment variant of a power supply device according to the invention, which is also shown in FIG. 5, in a sectional view.
  • a contact head 5 is connected via a spring device 14, which has a first spring 15, a second spring 16, a third spring 17 and a fourth spring 18, to a linkage 11 of a charging current collector.
  • FIG. 6 shows a state of the contact head 5 rotated about an axis that appears projected in FIG. 6 relative to the linkage 11.
  • the contact head 5 can be deflected translationally relative to the linkage 11 due to the spring device 14 in the image plane of FIG. 6 and perpendicular to the image plane. Furthermore, rotary deflections of the contact head 5 relative to the linkage 11 are possible about axes in the image plane and about axes that appear projected in FIG.
  • Fig. 7 is a schematic side view of an exemplary fifth embodiment of a power supply device according to the invention with a Contact head 5 disclosed in a sectional representation.
  • the contact head 5 is structurally and functionally similar to that in the exemplary first embodiment variant of a power supply device according to the invention, which is shown in FIG. be brought into mechanical and electrical contact.
  • a first roller 1 of the contact head rolling device 8 is arranged in an upper area of a first flank 6 of the contact head 5, a second roller 2 of the contact head rolling device 8 in an upper area of a second flank 7 of the contact head 5.
  • a spring device 14 is arranged on the side of the contact head 5 and has a first spring 15, a second spring 16, a third spring 17 visible in FIG. 8 and a fourth spring 18 also visible in FIG.
  • the first spring 15, the second spring 16, the third spring 17 and the fourth spring 18 are coupled to side faces of a base plate 19 connected to the contact head 5 and are aligned horizontally in the deflection state shown in FIG.
  • the spring device 14 is also connected to a linkage 11 of a charging current collector of a vehicle 10, as shown in FIG. 12 by way of example.
  • FIG. 8 shows a schematic plan view of that exemplary fifth embodiment variant of a power supply device according to the invention, which is also shown in FIG. 7, in a sectional representation.
  • a contact head 5 is connected via a spring device 14, which has a first spring 15, a second spring 16, a third spring 17 and a fourth spring 18, to a linkage 11 of a charging current collector.
  • the contact head 5 is arranged on a square base plate 19 .
  • the first spring 15 is connected to a first side surface 20 of the base plate 19, the second spring 16 to a second side surface 21 of the base plate 19, the third spring 17 to a third side surface 22 of the base plate 19 and the fourth spring 18 to a fourth side surface 23 the base plate 19.
  • FIG. 8 shows a state of the contact head 5 rotated about an axis that appears projected in FIG. 8 relative to the linkage 11.
  • the contact head 5 can be deflected translationally relative to the linkage 11 due to the spring device 14 in the image plane of FIG. 8 and perpendicular to the image plane. Furthermore, rotational deflections of the contact head 5 relative to the linkage 11 about axes in the plane of the image and about axes that appear projected in FIG. 8 are possible.
  • FIG. 9 shows a schematic side view of an exemplary sixth embodiment variant of a power supply device according to the invention in a sectional view.
  • the power supply device can be used in an electric vehicle 10, as shown for example in Fig. 12, and comprises a contact head 5.
  • the contact head 5 can be inserted into a docking device 9 via a contact head rolling device 8, as shown for example in Fig. 1 is to be introduced.
  • a first roller 1 of the contact head rolling device 8 is arranged in an upper area of a first flank 6 of the contact head 5, a second roller 2 of the contact head rolling device 8 in an upper area of a second flank 7 of the contact head 5.
  • the contact head 5 is connected via a ball joint 24 and a spring device 14 to a linkage 11 of a charging current collector, as is disclosed in FIG. 12 by way of example.
  • the contact head 5 is arranged on a base plate 19 and connected thereto.
  • the base plate 19 On its underside, the base plate 19 has a receptacle 25, designed as a spherical segment-shaped recess, for the ball joint 24, into which the ball joint 24 is inserted.
  • the spring device 14 which comprises a first spring 15, a second spring 16 and, visible in FIG. 10, a third spring 17 and a fourth spring 18, is also arranged on the underside of the base plate 19.
  • the first spring 15, the second spring 16, the third spring 17 and the fourth spring 18 are designed as coil springs.
  • the first spring 15 is arranged to the left of the ball joint 24, the second spring 16 to the right of the ball joint 24.
  • the third spring 17 is arranged in front of the ball joint 24 and the fourth spring 18 is arranged behind it.
  • the contact head 5 has three rotational degrees of freedom relative to the linkage 11 due to its connection to the linkage 11 via the base plate 19 and the ball joint 24 .
  • the spring device 14 enables rotational deflections of the contact head 5 to be reset from its neutral position.
  • FIG. 10 discloses a schematic plan view of that exemplary sixth embodiment variant of a power supply device according to the invention, which is also shown in FIG. 9, in a sectional illustration. It will therefore in Fig. 10 partially the same reference numerals as in Fig.
  • a contact head 5 visible in FIG. 9 is connected via a base plate 19, a ball joint 24 and a spring device 14, which comprises a first spring 15, a second spring 16, a third spring 17 and a fourth spring 18, to a linkage 11 of a charging current collector , as shown by way of example in FIG. 12.
  • FIG. 11 shows a schematic side view of an exemplary seventh embodiment variant of a power supply device according to the invention in a sectional view, which is similar to that exemplary sixth embodiment variant of a power supply device according to the invention that is shown in FIG. 9 .
  • a contact head 5 from FIG. 11 is not connected to a linkage 11 via a base plate 19 and a spring device 14, as shown by way of example in FIG.
  • the contact head 5 of FIG. 11 itself has a recess designed as a spherical segment-shaped recess 25 for a ball joint 24, into which the ball joint 24 is inserted.
  • the ball joint 24 is connected to the linkage 11, the linkage 11 to a roof of an electric vehicle 10.
  • the contact head 5 is connected to the linkage 11 to form a current collector.
  • a guide device 26 is connected to the contact head 5 by a ball joint and to the vehicle 10 by a ball joint.
  • the guide device 26 comprises a rod-shaped first guide linkage 27 and a rod-shaped second guide linkage (not visible in FIG. 11 ).
  • the first guide linkage 27 is designed to be adjustable in length and has a first guide rod 28 and a second guide rod 29, which are designed to be displaceable relative to one another in the direction of a common longitudinal axis of the linkage.
  • a return spring 30 of the guide device 26 is arranged between the first guide rod 28 and the second guide rod 29 of the first guide linkage 27 .
  • the second guide linkage is structurally identical to the first guide linkage 27 .
  • the guide device 26 supports the contact head 5 and, due to the return spring 30, sets it upright again after rotational deflections, which are possible due to the ball joint 24.
  • FIG. 12 shows a schematic side view of exemplary embodiment variants of an electric vehicle 10 embodied as an electric bus and a vehicle infrastructure 12 embodied as a charging station with an exemplary embodiment variant of a power supply device according to the invention.
  • the power supply device includes a contact head 5, which is connected to a linkage 11 to a charging current collector.
  • the linkage 11 is connected to a roof of the vehicle 10 .
  • the vehicle infrastructure 12 has a docking device 9 which is mechanically and electrically connected to a charging station 31 of the vehicle infrastructure 12 that is supplied with power from a power grid. Batteries of the vehicle 10 are charged at a stop due to a mechanical and electrical connection between the contact head 5 and the docking device 9 . Charging current is transferred from the docking device 9 via the contact head 5 and the linkage 11 into the accumulators.
  • the contact head 5 and the docking device 9 are designed as described in connection with FIG. According to the invention, it is also conceivable that the vehicle 10 is designed not as an electric bus but as an electric truck etc.

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Abstract

Der Erfindung bezieht sich auf eine Stromversorgungseinrichtung für ein Fahrzeug (10) mit zumindest einem Kontaktkopf (5), welcher mit einem Fahrzeug (10) verbindbar und mit einer Andockvorrichtung (9) in Kontakt bringbar ist, wobei mit dem zumindest einen Kontaktkopf (5) eine Kontaktkopf-Rollvorrichtung (8) drehbar und mit der Andockvorrichtung (9) in Kontakt bringbar verbunden ist, wobei die Kontaktkopf-Rollvorrichtung (8) zumindest zwei Rollen oder zumindest zwei Walzen aufweist, wodurch zwischen dem zumindest einen Kontaktkopf (5) und der Andockvorrichtung (9) ein Rollkontakt bildbar ist. Es wird vorgeschlagen, dass eine erste Rolle (1) oder eine erste Walze an einer ersten Flanke (6) des zumindest einen Kontaktkopfes (5) und eine zweite Rolle (2) oder eine zweite Walze an einer der ersten Flanke (6) gegenüberliegenden zweiten Flanke (7) des zumindest einen Kontaktkopfes (5) angeordnet ist.

Description

Stromversorgungseinrichtung, Fahrzeug und Fahrzeuginfrastruktur
Die Erfindung betrifft eine Stromversorgungseinrichtung für ein Fahrzeug, insbesondere für ein Nutzfahrzeug wie einen elektrischen Bus oder einen elektrischen Lastkraftwagen, mit zumindest einem Kontaktkopf, welcher mit einem Fahrzeug verbindbar ist und zur Bildung einer elektrischen Verbindung mit einer stationären Andockvorrichtung in Kontakt bringbar ist, wobei mit dem zumindest einen Kontaktkopf eine Kontaktkopf-Rollvorrichtung drehbar und mit der Andockvorrichtung in Kontakt bringbar verbunden ist, wobei die Kontaktkopf-Rollvorrichtung zumindest zwei Rollen oder zumindest zwei Walzen aufweist, wodurch zwischen dem zumindest einen Kontaktkopf und der Andockvorrichtung ein Rollkontakt bildbar ist.
Stromversorgungseinrichtungen mit Kontaktköpfen können mit stationären Andockvorrichtungen (z.B. Kontakthauben von Ladesäulen) in Kontakt gebracht werden. Elektrische Verbindungen zwischen den Kontaktköpfen und den Andockvorrichtungen führen dazu, dass die Kontaktköpfe mit Elektrizität versorgt werden. Die Kontaktköpfe sind häufig über Gestänge mit Dächern von Fahrzeugen (z.B. elektrischen Bussen oder Lastkraftwagen) verbunden, wodurch eine Stromabnahme über die Andockvorrichtungen und eine Stromversorgung der Fahrzeuge über die Gestänge erfolgen kann. Dadurch können beispielsweise Batterien bzw. Akkumulatoren der Fahrzeuge geladen werden (beispielsweise in einem Bus- bzw. Lastkraftwagendepot oder an einer Bushaltestelle etc.).
Verbindungsvorgänge zwischen den Kontaktköpfen und den Andockvorrichtungen können aufgrund von Gleitkontakten zu Verschleiß führen.
Aus dem Stand der Technik ist beispielsweise die DE 102012 202 955 Al bekannt, welche einen Ladestromabnehmer zeigt, über welchen ein Energiespeicher eines elektrischen Fahrzeugs mittels von einer stationären Ladestation übertragenen Stroms aufgeladen werden kann. Eine Plattform mit elektrischen Kontakten ist mit einem Stromabnehmergestänge gekoppelt. Das Stromabnehmergestänge ist mit dem Fahrzeug verbunden.
Es ist in der DE 102012 202 955 Al jedoch nicht ersichtlich, wie ein elektrischer Kontakt zwischen der Plattform und einer Ladestation gebildet wird bzw. wie die Plattform hierfür ausgerichtet werden muss.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gegenüber dem Stand der Technik weiterentwickelte
Stromversorgungseinrichtung anzugeben, welche ein besonders verschleißarmes Kontaktieren einer Andockvorrichtung durch einen Kontaktkopf ermöglicht.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst mit einer Stromversorgungseinrichtung nach Anspruch 1, bei der eine erste Rolle oder eine erste Walze an einer ersten Flanke des zumindest einen Kontaktkopfes angeordnet ist und eine zweite Rolle oder eine zweite Walze an einer der ersten Flanke gegenüberliegenden zweiten Flanke des zumindest einen Kontaktkopfes angeordnet ist.
Dadurch wird eine leichtgängige Führung des Kontaktkopfes in oder an der Andockvorrichtung einer
Stromübertragungseinrichtung (z.B. einer Ladestation) ermöglicht. Ein Gleiten von Bauteilen des Kontaktkopfes und der Andockvorrichtung gegeneinander wird vermieden. Auf zu beheizende Linearführungen kann verzichtet werden. Es wird ein selbständiger Ausgleich von Fehlstellungen des Kontaktkopfes bewirkt, wodurch eine präzise Ausrichtung des Kontaktkopfes in oder an der Andockvorrichtung sowie eine sichere elektrische Kontaktierung der Andockvorrichtung durch den Kontaktkopf erzielt werden. Es ist eine hohe Lebensdauer der erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung erwartbar. Durch diese Maßnahme kann ferner auf eine Rollvorrichtung in oder an der Andockvorrichtung verzichtet werden und es wird eine einfache, robuste und witterungsbeständige Lösung in Bezug auf den Rollkontakt erzielt. Außerdem wird durch ein Vorhandensein von mehr als einer Rolle oder einer Walze ein Anlegen des Kontaktkopfes an die Andockvorrichtung, welches aus verschiedenen Richtungen kommend und beispielsweise auch schräg möglich ist, erleichtert. Fehlstellungen des Kontaktkopfes können dadurch effektiv ausgeglichen werden. Weiterhin bleibt dadurch beispielsweise eine Oberseite des Kontaktkopfes frei für elektrische erste Kontakte, welche elektrische zweite Kontakte der Andockvorrichtung kontaktieren können. Es sind keine speziellen Ausnehmungen in der Andockvorrichtung erforderlich, welche die Rollen bzw. Walzen aufnehmen müssen, um einen Abstand zwischen dem Kontaktkopf und der Andockvorrichtung zu reduzieren bzw. einen elektrischen Kontakt zwischen dem Kontaktkopf und der Andockvorrichtung zu ermöglichen.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung ergeben sich aus den Unteransprüchen .
Es kann hilfreich sein, wenn mit der Andockvorrichtung eine Andock-Rollvorrichtung, mit welcher der zumindest eine Kontaktkopf in Kontakt bringbar ist, drehbar verbunden ist. Die Andock-Rollvorrichtung kann beispielsweise Rollen umfassen, mit welchen die Andockvorrichtung im Kontaktbereich zu dem Kontaktkopf bestückt oder ausgekleidet ist, wobei die Rollen, z.B. ähnlich einem Förderband, aneinandergereiht sein können. Dadurch wird ein leichtgängiges Abrollen des Kontaktkopfes in oder an der Andockvorrichtung gefördert.
Eine passgenaue Kopplung zwischen dem Kontaktkopf und der Andockvorrichtung wird ermöglicht, wenn die Andockvorrichtung als Kontakthaube, in welche der zumindest eine Kontaktkopf einführbar ist, ausgebildet ist. Eine Vorzugslösung wird erreicht, wenn mit dem zumindest einen Kontaktkopf eine Federvorrichtung, über welche der zumindest eine Kontaktkopf mit dem Fahrzeug verbindbar ist, verbunden ist.
In diesem Zusammenhang kann es, beispielsweise aus Platzgründen, vorteilhaft sein, wenn die Federvorrichtung mit einer Unterseite oder einer Oberseite des zumindest einen Kontaktkopfes verbunden ist.
Zusätzlich oder als Alternative kann vorgesehen sein, dass die Federvorrichtung seitlich mit dem zumindest einen Kontaktkopf verbunden ist.
Durch diese Maßnahmen wird ein Ausgleich von Fehlstellungen zwischen dem Kontaktkopf und der Andockvorrichtung gefördert. Aufgrund von Federkräften der Federvorrichtung kann sich der Kontaktkopf selbstständig in eine zur Stromabnahme günstige Position in oder an der Andockvorrichtung bewegen. Außerdem bewirkt die Federvorrichtung eine mechanische Stabilisierung des Kontaktkopfes.
Ist ein Ausgleich von translatorischen Fehlstellungen zwischen dem Kontaktkopf und der Andockvorrichtung nicht erforderlich, so kann eine einfache und robuste Lösung auch erzielt werden, wenn der zumindest eine Kontaktkopf eine Aufnahme für ein Kugelgelenk, über welches der zumindest eine Kontaktkopf mit dem Fahrzeug verbindbar ist, aufweist oder die Aufnahme mit dem zumindest einen Kontaktkopf verbunden ist.
Beispielsweise kann ein Kugelgelenk in die Aufnahme eingeklinkt werden. Über das Kugelgelenk können so rotatorische Fehlstellungen zwischen dem Kontaktkopf und der Andockvorrichtung kompensiert werden.
In diesem Zusammenhang wird eine genaue Passung des Kugelgelenks in der Aufnahme ermöglicht, wenn die Aufnahme kugelsegmentförmig ausgebildet ist.
Eine variable Abstützung des Kontaktkopfes wird erzielt, wenn eine längenverstellbare Führungsvorrichtung, über welche der zumindest eine Kontaktkopf mit dem Fahrzeug verbindbar ist, gelenkig und federnd mit dem zumindest einen Kontaktkopf verbunden ist.
Dadurch werden ein Verbleib des Kontaktkopfes in einer rotatorisch ausgelenkten Stellung vermieden und eine Rückstellung des Kontaktkopfes in eine aufrechte Position sichergestellt.
Eine Vorzugslösung erhält man, wenn der zumindest eine Kontaktkopf mit einem Gestänge, über welches der zumindest eine Kontaktkopf mit dem Fahrzeug verbindbar ist, zu einem Stromabnehmer verbunden ist.
In diesem Zusammenhang wird eine hohe Flexibilität der erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung im Ausgleich von translatorischen und/oder rotatorischen Fehlstellungen zwischen dem Kontaktkopf und der Andockvorrichtung dann erreicht, wenn der zumindest eine Kontaktkopf relativ zu dem Gestänge zumindest drei Bewegungsfreiheitsgrade aufweist.
Ein Ausgleich von Fehlstellungen zwischen dem Kontaktkopf und der Andockvorrichtung in allen drei Drehrichtungen und allen drei Translationsrichtungen wird ermöglicht, wenn der zumindest eine Kontaktkopf mit einem Gestänge, über welches der zumindest eine Kontaktkopf mit dem Fahrzeug verbindbar ist, zu einem Stromabnehmer verbunden ist, wobei der zumindest eine Kontaktkopf relativ zu dem Gestänge sechs Bewegungsfreiheitsgrade aufweist.
Die Erfindung bezieht sich außerdem auf ein Fahrzeug mit einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung.
Ferner betrifft die Erfindung eine Fahrzeuginfrastruktur (beispielsweise eine Ladestation) mit einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung . Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert.
Es zeigen beispielhaft:
Fig. 1: Einen schematischen Seitenriss einer beispielhaften ersten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung mit einer ersten Rolle und einer zweiten Rolle an einer Vorderseite eines Kontaktkopfes, welcher in einem ersten Kontaktzustand mit einer Andockvorrichtung ist,
Fig. 2: Einen schematischen Seitenriss der beispielhaften ersten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungsversorgungseinrichtung in einem zweiten Kontaktzustand,
Fig. 3: Einen schematischen Seitenriss einer beispielhaften zweiten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung mit einer ersten Rolle, einer zweiten Rolle, einer dritten Rolle und einer vierten Rolle an einer Vorderseite eines Kontaktkopfes, welcher eine Andockvorrichtung kontaktiert,
Fig. 4: Einen schematischen Seitenriss einer beispielhaften dritten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung mit einer Andockvorrichtung, deren Innenkontur mit Walzen bestückt ist,
Fig. 5: Einen schematischen Seitenriss einer beispielhaften vierten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung, wobei mit einer Unterseite eines Kontaktkopfes und mit einem Gestänge eine Federvorrichtung verbunden ist, Fig. 6: Einen schematischen Grundriss der beispielhaften vierten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung in geschnittener Darstellung,
Fig. 7: Einen schematischen Seitenriss einer beispielhaften fünften Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung in geschnittener Darstellung, wobei mit Seitenflächen eines Kontaktkopfes und mit einem Gestänge eine Federvorrichtung verbunden ist,
Fig. 8: Einen schematischen Grundriss der beispielhaften fünften Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung in geschnittener Darstellung,
Fig. 9: Einen schematischen Seitenriss einer beispielhaften sechsten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung in geschnittener Darstellung, wobei ein Kontaktkopf über ein Kugelgelenk und eine Federvorrichtung mit einem Gestänge verbunden ist,
Fig. 10: Einen schematischen Grundriss der beispielhaften sechsten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung in geschnittener Darstellung,
Fig. 11: Einen schematischen Seitenriss einer beispielhaften siebenten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung in geschnittener Darstellung, wobei ein Kontaktkopf über ein Kugelgelenk und ein Gestänge sowie über eine Führungsvorrichtung mit einem Fahrzeug verbunden ist, und Fig. 12: Einen schematischen Seitenriss beispielhafter
Ausführungsvarianten eines elektrischen Fahrzeugs und einer als Ladestation ausgebildeten Fahrzeuginfrastruktur mit einer beispielhaften Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen
Stromversorgungseinrichtung.
Fig. 1 zeigt schematischen Seitenriss einer beispielhaften ersten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung mit einer ersten Rolle 1 und einer zweiten Rolle 2 an einer Vorderseite eines Kontaktkopfes 5 der Stromversorgungseinrichtung sowie zwei weiteren, nicht sichtbaren Rollen an einer Rückseite des Kontaktkopfes 5. Der Kontaktkopf 5 weist ein trapezförmig ausgebildetes Oberteil auf, an dessen abgeschrägten Flächen insgesamt vier Rollen angeordnet sind. Die erste Rolle 1 ist dabei an einer abgeschrägten ersten Flanke 6 des Kontaktkopfes 5 angeordnet, die zweite Rolle 2 an einer abgeschrägten zweiten Flanke 7 des Kontaktkopfes 5.
Die erste Rolle 1, die zweite Rolle 2 und die weiteren Rollen sind drehbar mit dem Kontaktkopf 5 verbunden.
Diese vier Rollen bilden eine Kontaktkopf-Rollvorrichtung 8, über welche der Kontaktkopf 5 eine als Kontakthaube ausgeführte, stationäre Andockvorrichtung 9 der Stromversorgungseinrichtung in jenem in Fig. 1 gezeigten ersten Kontaktzustand mechanisch kontaktiert. Die Andockvorrichtung 9 ist, als Gegenstück zu dem Kontaktkopf 5, hohltrapezförmig ausgeführt. Zwischen dem Kontaktkopf 5 und der Andockvorrichtung 9 ist aufgrund der Kontaktkopf- Rollvorrichtung 8 ein Rollkontakt ausgebildet, über welchen der Kontaktkopf 5 in die Andockvorrichtung 9 eingeführt werden kann.
Erfindungsgemäß ist es auch denkbar, dass die Kontaktkopf- Rollvorrichtung 8 beispielsweise sich von der Vorderseite zur Rückseite des Kontaktkopfes 5 erstreckende Walzen umfasst.
Ausgehend von dem ersten Kontaktzustand kann der Kontaktkopf 5 weiter in die Andockvorrichtung 9 eingeführt werden bzw. einrollen, bis eine Passung zwischen dem trapezförmigen Oberteil des Kontaktkopfs 5 und der hohltrapezförmigen Andockvorrichtung 9 ausgebildet ist. In diesem zweiten Kontaktzustand, welcher in Fig. 2 dargestellt ist, ist über nicht sichtbare Kontakte des Kontaktkopfes 5 und der Andockvorrichtung 9 eine elektrische Verbindung zwischen der Andockvorrichtung 9 und dem Kontaktkopf 5 ausgebildet.
Der Kontaktkopf 5 ist Teil eines Ladestromabnehmers eines als Elektrobus ausgeführten, in Fig. 12 gezeigten Fahrzeugs 10 mit Akkumulatoren als Energiespeicher. Der Kontaktkopf 5 ist, wie in Fig. 12 gezeigt, über ein Gestänge 11 mit dem Fahrzeug 10 verbunden. Die Andockvorrichtung 9 ist Teil einer als Ladestation ausgebildeten Fahrzeuginfrastruktur 12, welche ebenfalls in Fig. 12 dargestellt ist.
In dem zweiten Kontaktzustand werden die Akkumulatoren des Fahrzeugs 10 aufgrund der elektrischen Verbindung zwischen dem Kontaktkopf 5 und der Andockvorrichtung 9 über die Fahrzeuginfrastruktur 12 aufgeladen.
In Fig. 2 ist ein schematischer Seitenriss jener beispielhaften ersten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen StromversorgungsVersorgungseinrichtung, welche auch in Fig. 1 gezeigt ist, dargestellt. Es werden daher in Fig. 2 die gleichen Bezugszeichen wie in Fig. 1 verwendet.
Im Unterschied zu Fig. 1, in welcher ein erster Kontaktzustand zwischen einem Kontaktkopf 5 und einer Andockvorrichtung 9 offenbart ist, zeigt Fig. 2 einen zweiten Kontaktzustand, in welchem der Kontaktkopf 5, genau zu einer Innenkontur der Andockvorrichtung 9 passend, vollständig in die Andockvorrichtung 9 eingeführt ist. Dadurch ist eine elektrische Verbindung zwischen dem Kontaktkopf 5 und der Andockvorrichtung 9 ausgebildet.
Fig. 3 offenbart einen schematischen Seitenriss einer beispielhaften zweiten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung, welche jener ersten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungeinrichtung ähnelt, die in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist. Es werden daher in Fig. 3 teilweise gleiche Bezugszeichen wie in Fig. 1 und Fig. 2 verwendet. Im Unterschied zu Fig. 1 und Fig. 2 umfasst die Stromversorgungseinrichtung nach Fig. 3 einen Kontaktkopf 5 mit einer Kontaktkopf-Rollvorrichtung 8, welche an einer Vorderseite des Kontaktkopfes 5 eine erste Rolle 1, eine zweite Rolle 2, eine dritte Rolle 3 und eine vierte Rolle 4 und an einer Rückseite des Kontaktkopfes 5 weitere vier Rollen, die in Fig. 3 nicht sichtbar sind, aufweist, welche drehbar mit dem Kontaktkopf 5 verbunden sind.
Fig. 4 zeigt einen schematischen Seitenriss einer beispielhaften dritten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung mit einer Andockvorrichtung 9, deren Innenkontur mit Walzen bestückt ist. Diese Walzen sind drehbar mit der Andockvorrichtung 9 verbunden und bilden eine Andock-Rollvorrichtung 13, über welche die Andockvorrichtung 9 beispielsweise von einem Stromabnehmer-Kontaktkopf eines Elektrofahrzeugs, mechanisch und elektrisch kontaktiert werden kann.
In Fig. 5 ist ein schematischer Seitenriss einer beispielhaften vierten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung mit einem Kontaktkopf 5 offenbart. Der Kontaktkopf 5 ist konstruktiv und funktionell ähnlich wie in jener beispielhaften ersten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung, die in Fig. 1 gezeigt ist, ausgeführt und kann über eine Kontaktkopf-Rollvorrichtung 8 mit einer Andockvorrichtung 9, wie sie beispielsweise in Fig. 1 gezeigt ist, in mechanischen und elektrischen Kontakt gebracht werden.
Eine erste Rolle 1 der Kontaktkopf-Rollvorrichtung 8 ist in einem oberen Bereich einer ersten Flanke 6 des Kontaktkopfes 5 angeordnet, eine zweite Rolle 2 der Kontaktkopf- Rollvorrichtung 8 in einem oberen Bereich einer zweiten Flanke 7 des Kontaktkopfes 5. Mit einer Unterseite des Kontaktkopfes 5 und mit einem Gestänge 11 eines Ladestromabnehmers eines Fahrzeugs 10, wie es beispielhaft in Fig. 12 dargestellt ist, ist eine Federvorrichtung 14 verbunden, die eine erste Feder 15, eine zweite Feder 16, eine dritte Feder 17 und eine in Fig. 6 sichtbare vierte Feder 18 aufweist, welche als Schraubenfedern ausgebildet sind.
Die erste Feder 15, die zweite Feder 16, die dritte Feder 17 und die vierte Feder 18 bilden eine federnde Vierpunktlagerung des Kontaktkopfes 5 auf dem Gestänge 11. Aufgrund der Federvorrichtung 14 weist der Kontaktkopf 5 relativ zu dem Gestänge 11 drei translatorische und drei rotatorische Bewegungsfreiheitsgrade auf. Bewegungen des Kontaktkopfes 5 sind mittels der Federvorrichtung 14 rückstellbar .
Fig. 6 zeigt einen schematischen Grundriss jener beispielhaften vierten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung, welche auch in Fig. 5 dargestellt ist, in geschnittener Darstellung.
Ein Kontaktkopf 5 ist über eine Federvorrichtung 14, welche eine erste Feder 15, eine zweite Feder 16, eine dritte Feder 17 und eine vierte Feder 18 aufweist, mit einem Gestänge 11 eines Ladestromabnehmers verbunden. Fig. 6 zeigt einen um eine in Fig. 6 projizierend erscheinende Achse relativ zu dem Gestänge 11 verdrehten Zustand des Kontaktkopfes 5.
Der Kontaktkopf 5 kann aufgrund der Federvorrichtung 14 in der Bildebene von Fig. 6 sowie senkrecht zu der Bildebene relativ zu dem Gestänge 11 translatorisch ausgelenkt werden. Weiterhin sind rotatorische Auslenkungen des Kontaktkopfes 5 relativ zu dem Gestänge 11 um Achsen in der Bildebene sowie um in Fig. 6 projizierend erscheinende Achsen möglich.
In Fig. 7 ist ein schematischer Seitenriss einer beispielhaften fünften Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung mit einem Kontaktkopf 5 in geschnittener Darstellung offenbart. Der Kontaktkopf 5 ist konstruktiv und funktionell ähnlich wie in jener beispielhaften ersten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung, die in Fig. 1 gezeigt ist, ausgeführt und kann über eine Kontaktkopf- Rollvorrichtung 8 mit einer Andockvorrichtung 9, wie sie beispielsweise in Fig. 1 gezeigt ist, in mechanischen und elektrischen Kontakt gebracht werden.
Eine erste Rolle 1 der Kontaktkopf-Rollvorrichtung 8 ist in einem oberen Bereich einer ersten Flanke 6 des Kontaktkopfes 5 angeordnet, eine zweite Rolle 2 der Kontaktkopf- Rollvorrichtung 8 in einem oberen Bereich einer zweiten Flanke 7 des Kontaktkopfes 5.
Seitlich an dem Kontaktkopf 5 ist eine Federvorrichtung 14 angeordnet, welche eine erste Feder 15, eine zweite Feder 16, eine in Fig. 8 sichtbare dritte Feder 17 sowie eine ebenfalls in Fig. 8 sichtbare vierte Feder 18 aufweist.
Die erste Feder 15, die zweite Feder 16, die dritte Feder 17 und die vierte Feder 18 sind mit Seitenflächen einer mit dem Kontaktkopf 5 verbundenen Basisplatte 19 gekoppelt und in jenem in Fig. 7 gezeigten Auslenkungszustand horizontal ausgerichtet .
Die Federvorrichtung 14 ist weiterhin mit einem Gestänge 11 eines Ladestromabnehmers eines Fahrzeugs 10, wie es beispielhaft in Fig. 12 dargestellt ist, verbunden.
Die erste Feder 15, die zweite Feder 16, die dritte Feder 17 und die vierte Feder 18, welche als Schraubenfedern ausgeführt sind, bilden eine Vierpunktverbindung des Kontaktkopfes 5 mit dem Gestänge 11.
Aufgrund der Federvorrichtung 14 weist der Kontaktkopf 5 relativ zu dem Gestänge 11 drei translatorische und drei rotatorische Bewegungsfreiheitsgrade auf. Bewegungen des Kontaktkopfes 5 sind mittels der Federvorrichtung 14 rückstellbar . Fig. 8 zeigt einen schematischen Grundriss jener beispielhaften fünften Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung, welche auch in Fig. 7 dargestellt ist, in geschnittener Darstellung.
Ein Kontaktkopf 5 ist über eine Federvorrichtung 14, welche eine erste Feder 15, eine zweite Feder 16, eine dritte Feder 17 und eine vierte Feder 18 aufweist, mit einem Gestänge 11 eines Ladestromabnehmers verbunden. Der Kontaktkopf 5 ist auf einer quadratischen Basisplatte 19 angeordnet. Die erste Feder 15 ist mit einer ersten Seitenfläche 20 der Basisplatte 19 verbunden, die zweite Feder 16 mit einer zweiten Seitenfläche 21 der Basisplatte 19, die dritte Feder 17 mit einer dritten Seitenfläche 22 der Basisplatte 19 und die vierte Feder 18 mit einer vierten Seitenfläche 23 der Basisplatte 19.
Fig. 8 zeigt einen um eine in Fig. 8 projizierend erscheinende Achse relativ zu dem Gestänge 11 verdrehten Zustand des Kontaktkopfes 5.
Der Kontaktkopf 5 kann aufgrund der Federvorrichtung 14 in der Bildebene von Fig. 8 sowie senkrecht zu der Bildebene relativ zu dem Gestänge 11 translatorisch ausgelenkt werden. Weiterhin sind rotatorische Auslenkungen des Kontaktkopfes 5 relativ zu dem Gestänge 11 um Achsen in der Bildebene sowie um in Fig. 8 projizierend erscheinende Achsen möglich.
In Fig. 9 ist ein schematischer Seitenriss einer beispielhaften sechsten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung in geschnittener Ansicht dargestellt.
Die Stromversorgungseinrichtung kann in einem elektrischen Fahrzeug 10, wie es beispielsweise in Fig. 12 gezeigt ist, eingesetzt werden und umfasst einen Kontaktkopf 5. Der Kontaktkopf 5 kann über eine Kontaktkopf-Rollvorrichtung 8 in eine Andockvorrichtung 9, wie sie beispielsweise in Fig. 1 gezeigt ist, eingeführt werden. Eine erste Rolle 1 der Kontaktkopf-Rollvorrichtung 8 ist in einem oberen Bereich einer ersten Flanke 6 des Kontaktkopfes 5 angeordnet, eine zweite Rolle 2 der Kontaktkopf- Rollvorrichtung 8 in einem oberen Bereich einer zweiten Flanke 7 des Kontaktkopfes 5.
Der Kontaktkopf 5 ist über ein Kugelgelenk 24 und eine Federvorrichtung 14 mit einem Gestänge 11 eines Ladestromabnehmers, wie er beispielhaft in Fig. 12 offenbart ist, verbunden.
Der Kontaktkopf 5 ist auf einer Basisplatte 19 angeordnet und damit verbunden. Die Basisplatte 19 weist an ihrer Unterseite eine als kugelsegmentförmige Ausnehmung ausgebildete Aufnahme 25 für das Kugelgelenk 24 auf, in welche das Kugelgelenk 24 eingefügt ist.
Ebenfalls an der Unterseite der Basisplatte 19 ist die Federvorrichtung 14, welche eine erste Feder 15, eine zweite Feder 16 sowie, in Fig. 10 sichtbar, eine dritte Feder 17 und eine vierte Feder 18 umfasst, angeordnet. Die erste Feder 15, die zweite Feder 16, die dritte Feder 17 und die vierte Feder 18 sind als Schraubenfedern ausgebildet. Die erste Feder 15 ist links von dem Kugelgelenk 24 angeordnet, die zweite Feder 16 rechts von dem Kugelgelenk 24. Die dritte Feder 17 ist vor, die vierte Feder 18 hinter dem Kugelgelenk 24 angeordnet.
Der Kontaktkopf 5 weist aufgrund seiner Verbindung mit dem Gestänge 11 über die Basisplatte 19 und das Kugelgelenk 24 drei rotatorische Freiheitsgrade relativ zu dem Gestänge 11 auf. Die Federvorrichtung 14 ermöglicht eine Rückstellung von Rotationsauslenkungen des Kontaktkopfes 5 aus dessen neutraler Stellung.
Fig. 10 offenbart einen schematischen Grundriss jener beispielhaften sechsten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung, die auch in Fig. 9 gezeigt ist, in geschnittener Darstellung. Es werden daher in Fig. 10 teilweise gleiche Bezugszeichen wie in Fig.
9 verwendet.
Ein in Fig. 9 sichtbarer Kontaktkopf 5 ist über eine Basisplatte 19, ein Kugelgelenk 24 und eine Federvorrichtung 14, welche eine erste Feder 15, eine zweite Feder 16, eine dritte Feder 17 und eine vierte Feder 18 umfasst, mit einem Gestänge 11 eines Ladestromabnehmers, wie er beispielhaft in Fig. 12 gezeigt ist, verbunden.
Der Kontaktkopf 5 ist in jenem in Fig. 10 gezeigten Auslenkungszustand relativ zu dem Gestänge 11 um eine in Fig.
10 projizierend erscheinende Achse verdreht.
In Fig. 11 ist ein schematischer Seitenriss einer beispielhaften siebenten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung in geschnittener Ansicht dargestellt, welche jener beispielhaften sechsten Ausführungsvariante einer erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung ähnelt, die in Fig. 9 gezeigt ist.
Es werden daher in Fig. 11 teilweise gleiche Bezugszeichen wie in Fig. 9 verwendet.
Im Unterschied zu Fig. 9 ist ein Kontaktkopf 5 von Fig. 11 nicht über eine Basisplatte 19 und eine Federvorrichtung 14, wie sie beispielhaft in Fig. 9 gezeigt sind, mit einem Gestänge 11 verbunden.
Vielmehr weist der Kontaktkopf 5 von Fig. 11 selbst eine als kugelsegmentförmige Ausnehmung ausgeführt Aufnahme 25 für ein Kugelgelenk 24 auf, in welche das Kugelgelenk 24 eingefügt ist.
Das Kugelgelenk 24 ist mit dem Gestänge 11 verbunden, das Gestänge 11 mit einem Dach eines elektrischen Fahrzeugs 10. Der Kontaktkopf 5 ist mit dem Gestänge 11 zu einem Stromabnehmer verbunden. Weiterhin ist eine Führungsvorrichtung 26 kugelgelenkig mit dem Kontaktkopf 5 und kugelgelenkig mit dem Fahrzeug 10 verbunden. Die Führungsvorrichtung 26 umfasst ein stabförmiges erstes Führungsgestänge 27 und ein in Fig. 11 nicht sichtbares stabförmiges zweites Führungsgestänge.
Das erste Führungsgestänge 27 ist längenverstellbar ausgebildet und weist eine erste Führungsstange 28 sowie eine zweite Führungsstange 29, welche relativ zueinander in Richtung einer gemeinsamen Gestängelängsachse verschieblich ausgebildet sind, auf. Zwischen der ersten Führungsstange 28 und der zweiten Führungsstange 29 des ersten Führungsgestänges 27 ist eine Rückstellfeder 30 der Führungsvorrichtung 26 angeordnet.
Das zweite Führungsgestänge ist konstruktiv gleich wie das erste Führungsgestänge 27 ausgeführt.
Die Führungsvorrichtung 26 stützt den Kontaktkopf 5 ab und richtet ihn aufgrund der Rückstellfeder 30 nach rotatorischen Auslenkungen, welche aufgrund des Kugelgelenks 24 möglich sind, wieder auf.
Fig. 12 zeigt einen schematischen Seitenriss beispielhafter Ausführungsvarianten eines als Elektrobus ausgebildeten elektrischen Fahrzeugs 10 und einer als Ladestation ausgeführten Fahrzeuginfrastruktur 12 mit einer beispielhaften Ausführungsvariante eines erfindungsgemäßen Stromversorgungseinrichtung .
Die Stromversorgungseinrichtung umfasst einen Kontaktkopf 5, welcher mit einem Gestänge 11 zu einem Ladestromabnehmer verbunden ist. Das Gestänge 11 ist mit einem Dach des Fahrzeugs 10 verbunden.
Die Fahrzeuginfrastruktur 12 weist eine Andockvorrichtung 9 auf, welche mit einer aus einem Stromnetz stromversorgten Ladesäule 31 der Fahrzeuginfrastruktur 12 mechanisch und elektrisch verbunden ist. Akkumulatoren des Fahrzeugs 10 werden in einer Haltestelle aufgrund einer mechanischen und elektrischen Verbindung zwischen dem Kontaktkopf 5 und der Andockvorrichtung 9 geladen. Ladestrom wird von der Andockvorrichtung 9 über den Kontaktkopf 5 und das Gestänge 11 in die Akkumulatoren übertragen .
Der Kontaktkopf 5 und die Andockvorrichtung 9 sind wie im Zusammenhang mit Fig. 1 beschrieben ausgeführt. Erfindungsgemäß ist es auch vorstellbar, dass das Fahrzeug 10 nicht als Elektrobus, sondern als elektrischer Lastkraftwagen etc. ausgebildet ist.
Liste der Bezeichnungen
1 Erste Rolle
2 Zweite Rolle
3 Dritte Rolle
4 Vierte Rolle
5 Kontaktkopf
6 Erste Flanke
7 Zweite Flanke
8 Kontaktkopf-Rollvorrichtung
9 Andockvorrichtung
10 Fahrzeug
11 Gestänge
12 Fahrzeuginfrastruktur
13 Andock-Rollvorrichtung
14 Federvorrichtung
15 Erste Feder
16 Zweite Feder
17 Dritte Feder
18 Vierte Feder
19 Basisplatte
20 Erste Seitenfläche
21 Zweite Seitenfläche
22 Dritte Seitenfläche
23 Vierte Seitenfläche
24 Kugelgelenk
25 Aufnahme
26 Führungsvorrichtung
27 Erstes Führungsgestänge
28 Erste Führungsstange
29 Zweite Führungsstange
30 Rückstellfeder
31 Ladesäule

Claims

Patentansprüche
1. Stromversorgungseinrichtung für ein Fahrzeug (10), insbesondere für ein Nutzfahrzeug wie einen elektrischen Bus oder einen elektrischen Lastkraftwagen, mit zumindest einem Kontaktkopf (5), welcher mit einem Fahrzeug (10) verbindbar ist und zur Bildung einer elektrischen Verbindung mit einer stationären Andockvorrichtung (9) in Kontakt bringbar ist, wobei mit dem zumindest einen Kontaktkopf (5) eine Kontaktkopf-Rollvorrichtung (8) drehbar und mit der Andockvorrichtung (9) in Kontakt bringbar verbunden ist, wobei die Kontaktkopf-Rollvorrichtung (8) zumindest zwei Rollen oder zumindest zwei Walzen aufweist, wodurch zwischen dem zumindest einen Kontaktkopf (5) und der Andockvorrichtung (9) ein Rollkontakt bildbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine erste Rolle (1) oder eine erste Walze an einer ersten Flanke (6) des zumindest einen Kontaktkopfes (5) angeordnet ist und eine zweite Rolle (2) oder eine zweite Walze an einer der ersten Flanke (6) gegenüberliegenden zweiten Flanke (7) des zumindest einen Kontaktkopfes (5) angeordnet ist.
2. Stromversorgungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mit der Andockvorrichtung (9) eine Andock-Rollvorrichtung (13), mit welcher der zumindest eine Kontaktkopf (5) in Kontakt bringbar ist, drehbar verbunden ist.
3. Stromversorgungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Andockvorrichtung (9) als Kontakthaube, in welche der zumindest eine Kontaktkopf (5) einführbar ist, ausgebildet ist.
4. Stromversorgungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mit dem zumindest einen Kontaktkopf (5) eine Federvorrichtung (14), über welche der zumindest eine Kontaktkopf (5) mit dem Fahrzeug (10) verbindbar ist, verbunden ist.
5. Stromversorgungseinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Federvorrichtung (14) mit einer Unterseite oder einer Oberseite des zumindest einen Kontaktkopfes (5) verbunden ist.
6. Stromversorgungseinrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Federvorrichtung (14) seitlich mit dem zumindest einen Kontaktkopf (5) verbunden ist.
7. Stromversorgungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine Kontaktkopf (5) eine Aufnahme (25) für ein Kugelgelenk (24), über welches der zumindest eine Kontaktkopf (5) mit dem Fahrzeug (10) verbindbar ist, aufweist oder die Aufnahme (25) mit dem zumindest einen Kontaktkopf (5) verbunden ist.
8. Stromversorgungseinrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme (25) kugelsegmentförmig ausgebildet ist.
9. Stromversorgungseinrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine längenverstellbare Führungsvorrichtung (26), über welche der zumindest eine Kontaktkopf (5) mit dem Fahrzeug (10) verbindbar ist, gelenkig und federnd mit dem zumindest einen Kontaktkopf (5) verbunden ist.
10. Stromversorgungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine Kontaktkopf (5) mit einem Gestänge (11), über welches der zumindest eine Kontaktkopf (5) mit dem Fahrzeug (10) verbindbar ist, zu einem Stromabnehmer verbunden ist.
11. Stromversorgungseinrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine Kontaktkopf (5) relativ zu dem Gestänge (11) zumindest drei Bewegungsfreiheitsgrade aufweist.
12. Stromversorgungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine
Kontaktkopf (5) mit einem Gestänge (11), über welches der zumindest eine Kontaktkopf (5) mit dem Fahrzeug (10) verbindbar ist, zu einem Stromabnehmer verbunden ist, wobei der zumindest eine Kontaktkopf (5) relativ zu dem Gestänge (11) sechs Bewegungsfreiheitsgrade aufweist.
13. Fahrzeug (10) mit einer Stromversorgungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12.
14. Fahrzeuginfrastruktur (12) mit einer
Stromversorgungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12.
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