WO1999004480A1 - Moteur electrique, notamment pour vehicule automobile, a radiateur de refroidissement perfectionne - Google Patents

Moteur electrique, notamment pour vehicule automobile, a radiateur de refroidissement perfectionne Download PDF

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cooling radiator
electric motor
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Noureddine Nadir
Hervé Couetoux
Mathieu Chanfreau
Laurent Rochelle
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Valeo Climatisation
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
    • H02K11/30Structural association with control circuits or drive circuits
    • H02K11/33Drive circuits, e.g. power electronics

Definitions

  • Electric motor particularly for motor vehicles, with improved cooling radiator
  • the invention relates to the field of electric motors, in particular for a motor vehicle, and more particularly their control circuit.
  • control circuit which is formed on a plate, makes it possible to manage the engine speed, and consequently comprises electronic components, in particular of power, which radiate a significant amount of heat when they are in unctioning.
  • These components for example power transistors, are generally cooled by a cooling radiator.
  • the radiated heat is mainly evacuated towards the radiator by conduction via the plate comprising the control circuit. This induces overheating of the other components of the control circuit, and in particular of the copper tracks, which can, in certain cases, cause degradation of electronic components as well as soldering of the connection points between components.
  • one of the objects of the invention is to provide an electric motor which does not have the drawbacks of the motors of the prior art.
  • the invention provides an engine of the type defined in the introduction, in which, on the one hand, a collar is provided capable of being immobilized relative to the engine in a position where it surrounds the plate and of maintaining the radiation on the periphery of the body of the engine, and on the other hand, the cooling radiator comprises a housing capable of receiving at least some of the electronic components which radiate heat in a place suitable for their connection to the control circuit.
  • the collar and the motor each comprise cooperation means of homologous shape allowing the at least partial immobilization of the first (collar) relative to the second (motor).
  • the collar is secured to a flange forming a cover intended to protect the plate of the control circuit as well as the part of the motor which supports it, the immobilization of the collar relative to the motor preferably performing through crimp tabs carried by said motor.
  • the motor comprises a flange which forms the cover, and comprises crimping lugs allowing its immobilization as well as that of the plate relative to the motor.
  • the collar and the radiator can be produced separately, their joining being effected, for example, by means of a shaped opening of the collar, intended to receive a homologous part of the cooling radiator.
  • the radiator and the collar may also be in one piece.
  • the electric motor rotates a propeller, according to variable speeds.
  • the radiator it is particularly advantageous for the radiator to have cooling fins of respective shapes and orientations adapted to the circulation of the air set in motion by the propeller. This improves the efficiency of the radiator.
  • Such an engine could, for example, be part of a motor-fan unit, in particular of a heating / ventilation and / or air conditioning installation of a motor vehicle.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a first embodiment of an electric motor according to the invention
  • FIG. 2 is a sectional view along the axis II-II of Figure 1;
  • FIG. 3 is a sectional view along the axis III-III of Figure 1;
  • FIG. 6 is a perspective view of a second embodiment of a part of an electric motor according to one invention.
  • FIG. 7 is a top view of the element illustrated in Figure 6;
  • FIGS. 1 to 5 are sectional views along the axis VIII-VIII of Figure 7.
  • the electric motor is intended to drive in rotation according to variable speeds a propeller 1 suitable for setting in motion air intended to supply a cooling radiator, for example of a motor vehicle.
  • the invention is not limited to electric motors driving a propeller, but it also relates, in particular, to electric motors driving a turbine of a motor-fan unit of a heating and ventilation installation. 'a motor vehicle.
  • the electric motor illustrated in the figures comprises a body 2 suitable for driving in rotation about an axis XX a shaft 3 secured to a propeller 1 generally consisting of a plurality of blades 22 suitable for setting in motion air.
  • Such an electric motor can be of the type known as direct current with brush, or of the type known as induction.
  • the electric motor is DC brushed.
  • These brushes 4 are intended to establish contacts on copper tracks 5 connected for some to a current supply, and for others to power resistors.
  • the electronic component will be called the elements allowing both the power supply of the electric motor and the control of its speed.
  • the electronic components more particularly intended for managing the engine speed are installed on a plate forming a control circuit 7. They include in particular the copper tracks 5, connectors 9, inductors 8, and capacitors as well as fuses (not shown ).
  • the electronic power components intended more particularly for supplying the electric motor are generally semiconductor components operating in switching mode. Such components make it possible to produce power amplifiers capable of involving powers between 250 and 600 watts.
  • the added element 10 firstly comprises a collar 11 of circular shape intended to surround the plate 7. It is clear that the shape of this collar 11 depends on that of plate 7. It can therefore, therefore, take other forms.
  • the collar 11 is integral with a cooling radiator 12 intended to remove the heat radiated by certain power components from the control and supply circuit of the electric motor.
  • the cooling radiator 12 comprises a housing 13 intended to receive high-power electronic power components, such as power transistors, power diodes, smoothing inductors, filtering capacitors. , etc.
  • fixing means are provided, such as for example threaded holes 14.
  • the threaded holes 14 can allow, as illustrated in FIG. 2, fix a plate 48 on which the high-radiation components 47 are mounted.
  • the heat radiated by these electronic power components housed in the housing 13 can be transferred efficiently by conduction to the cooling radiator 12.
  • This cooling radiator 12 comprises a multiplicity of cooling fins 15 which make it possible to increase the surface of exchange with the air, and consequently to improve the efficiency of evacuation of the heat radiated by the electronic power components. .
  • the plate 7 of the control circuit is installed on the "upper" part 16 of the body 2 of the electric motor, which is opposite to the "lower” part 17 where the propeller 1 is installed.
  • the collar 11 of the insert 10 is placed at the same level as the plate 7 in this upper part 16, so that the cooling radiator 12, of which said collar is integral, is placed at the periphery of the body 2 of the engine electric.
  • these means are, on the collar 11, projections 18 intended to be introduced into homologous housings 19 of the body 2 of the electric motor.
  • an upper flange 20 forming a cover is provided and comprising crimping lugs 21 intended to be folded over edges of the body 2 of the electric motor.
  • cooling fins 15 are therefore adapted to the flow of air thus rotated.
  • the fins are placed obliquely to the axial direction XX thus constraining the air set in motion by the blades 22 of the propeller 1 to lick their faces.
  • the respective shapes and dimensions of the fins of the cooling radiator 12 may vary according to the configuration of the electric motor, and in particular according to the shape of the blades 22 of its propeller 1.
  • the housing 13 is formed in the cooling radiator 12 in a chosen location so that the components which it houses, possibly placed on an auxiliary plate 48 (see FIG. 2), can be easily connected to the ends 23 of the copper tracks 5 of plate 7 (see Figure 3). Such a connection can be made, for example, by close contact between the plate 7 and the insert 10 during assembly of the electric motor.
  • the insert 10 is preferably in one piece, the collar 11 and the cooling radiator 12 being formed by molding, for example in an aluminum-based material.
  • FIGS. 6 to 8 describe a second embodiment of the invention.
  • the cooling radiator 32, the collar 31 and the flange forming the cover 40 may constitute only one single piece made, for example, by molding in an aluminum-based material.
  • the radiator 32 includes a housing 33 (see FIG. 8) intended to receive the high-power electronic power components.
  • immobilization means 34 are provided in this housing so as to allow the electronic components to be fixed.
  • the constitution of the cooling radiator 32 is substantially different from that illustrated in the first embodiment.
  • first series consisting of axial studs 36 oriented substantially parallel to the axis of rotation XX of the electric motor and a second series of fins 37 placed obliquely to the first fins 36 .
  • the immobilization of the collar 31 relative to the body 2 of the electric motor is effected by means of form cooperation.
  • these means are, for the collar 31, openings 41 intended to receive projections formed on the upper part 16 of the body 2 of the electric motor (not shown in the figures).
  • the axial immobilization (along the axis XX) of the collar 31 relative to the body of the electric motor is preferably carried out by means of crimping lugs 42 provided on the upper part 16 of the body 2 of the electric motor and intended to be folded over zones provided for this purpose at the outer periphery of the collar 31.
  • This axial immobilization also makes it possible to immobilize the plate 27 of the control circuit relative to the upper part 16 of the body 2 of the electric motor because the cover 40 includes bearing surfaces 43 which exert an axial pressure on said plate 27.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
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  • Motor Or Generator Frames (AREA)

Abstract

Un moteur électrique, notamment pour véhicule automobile, supporte une plaque (7) formant circuit de commande à composants électroniques et comportant un radiateur de refroidissement (12) pour évacuer la chaleur rayonnée par certains des composants électroniques. Le radiateur de refroidissement (12) est solidaire d'un collier (11), immobilisé relativement au moteur (2) et ceinturant la plaque (7), et comprend un logement (13) pour recevoir certains au moins desdits composants électroniques rayonnant de la chaleur en vue de leur raccordement au circuit de commande.

Description

Moteur électrique, notamment pour véhicule automobile, à radiateur de refroidissement perfectionné
L'invention concerne le domaine des moteurs électriques, notamment pour véhicule automobile, et plus particulièrement leur circuit de commande.
Dans certains de ces moteurs, le circuit de commande, qui est formé sur une plaque, permet de gérer le régime du moteur, et comprend par conséquent des composants électroniques, notamment de puissance, qui rayonnent une quantité importante de chaleur lorsqu'ils sont en onctionnement. Ces composants, par exemple des transistors de puissance, sont généralement refroidis par un radiateur de refroidissement.
La chaleur rayonnée est principalement évacuée vers le radiateur par conduction via la plaque comportant le circuit de commande. Cela induit un echauffement des autres composants du circuit de commande, et notamment des pistes en cuivre, qui peut, dans certains cas, entraîner des dégradations de composants électroniques ainsi que des soudures des points de liaison entre composants.
On pourrait bien entendu utiliser des circuits intégrés supportant des hautes températures, mais de tels circuits sont forts coûteux.
Les solutions connues ne sont donc pas entièrement satisfaisantes.
En conséquence, un des buts de l'invention est de procurer un moteur électrique qui ne présente pas les inconvénients des moteurs de la technique antérieure.
L'invention propose à cet effet un moteur du type défini en introduction, dans lequel, d'une part, on prévoit un collier propre à être immobilisé relativement au moteur dans une position où il ceinture la plaque et à maintenir le radia- teur de refroidissement à la périphérie du corps du moteur, et d'autre part, le radiateur de refroidissement comprend un logement capable de recevoir certains au moins des composants électroniques qui rayonnent de la chaleur en un endroit adapté à leur raccordement au circuit de commande.
De la sorte, les composants électroniques à fort rayonnement sont isolés des autres composants, sans que cela augmente l'encombrement du moteur.
Préférentiellement , le collier et le moteur comprennent chacun des moyens à coopération de forme homologues permettant l'immobilisation au moins partielle du premier (collier) relativement au second (moteur) .
Dans un premier mode de réalisation, le collier est solidaire d'un flasque formant couvercle destiné à protéger la plaque du circuit de commande ainsi que la partie du moteur qui supporte celle-ci, l'immobilisation du collier relative- ment au moteur s ' effectuant , de préférence, grâce à des pattes de sertissage portées par ledit moteur.
On peut également prévoir sur le collier, des pattes radiales de façon à permettre la fixation du moteur sur un support, comme par exemple un carter.
Dans un second mode de réalisation, le moteur comporte un flasque qui forme le couvercle, et comprend des pattes de sertissage permettant son immobilisation ainsi que celle de la plaque relativement au moteur.
Le collier et le radiateur pourront être réalisés de façon séparée, leur solidarisation s ' effectuant, par exemple, grâce à une ouverture conformée du collier, destinée à recevoir une partie homologue du radiateur de refroidissement. Mais, le radiateur et le collier pourront également être monobloc . Dans une application particulière de l'invention, le moteur électrique entraîne en rotation une hélice, selon des régimes variables. Dans ce cas, il est particulièrement avantageux que le radiateur comporte des ailettes de refroidissement de formes et orientations respectives adaptées à la circulation de l'air mis en mouvement par l'hélice. Cela permet d'améliorer le rendement du radiateur.
Un tel moteur pourra par exemple faire partie d'un groupe moto-ventilateur, notamment d'une installation de chauffage/ ventilation et/ou climatisation d'un véhicule automobile.
Dans la description qui suit, faite à titre d'exemple, on se réfère aux dessins annexés, sur lesquels :
- la figure 1 est une vue en coupe transversale d'un premier mode de réalisation d'un moteur électrique selon l'invention;
- la figure 2 est une vue en coupe selon l'axe II-II de la figure 1;
- la figure 3 est une vue en coupe selon l'axe III-III de la figure 1;
- les figures 4 et 5 illustrent respectivement, sous deux angles différents, le collier et le radiateur de refroidissement des figures 1 à 3 ;
- la figure 6 est une vue en perspective d'un second mode de réalisation d'une partie d'un moteur électrique selon 1 ' invention;
- la figure 7 est une vue du dessus de l'élément illustré sur la figure 6; et
- la figure 8 est une vue en coupe selon l'axe VIII-VIII de la figure 7. On se réfère tout d'abord aux figures 1 à 5 pour décrire un premier mode de réalisation d'un moteur électrique selon l'invention. Dans les exemples décrits, le moteur électrique est destiné à entraîner en rotation selon des régimes variables une hélice 1 propre à mettre en mouvement de l'air destiné à alimenter un radiateur de refroidissement, par exemple de véhicule automobile. Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux moteurs électriques entraînant une hélice, mais elle concerne également, notamment, les moteurs électriques entraînant une turbine d'un groupe moto-ventila-r teur d'une installation de chauffage et ventilation d'un véhicule automobile.
Le moteur électrique illustré sur les figures comprend un corps 2 propre à entraîner en rotation autour d'un axe XX un arbre 3 solidaire d'une hélice 1 constituée généralement d'une pluralité de pales 22 propres à mettre en mouvement de l'air.
Un tel moteur électrique peut être du type dit à courant continu à balai, ou du type dit à induction. Dans l'exemple illustré (voir notamment la figure 3) le moteur électrique est à courant continu à balai. Ces balais 4 sont destinés à établir des contacts sur des pistes en cuivre 5 reliées pour certaines à une alimentation en courant, et pour d'autres à des résistances de puissance. Dans la suite, on appellera composant électronique les éléments permettant aussi bien l'alimentation en puissance du moteur électrique, que la commande de son régime. Les composants électroniques plus particulièrement destinés à gérer le régime du moteur sont installés sur une plaque formant circuit de commande 7. Ils comprennent notamment les pistes en cuivre 5, des connecteurs 9, des inductances 8, et des condensateurs ainsi que des fusibles (non représentés). Les composants électroniques de puissance destinés plus particulièrement à alimenter le moteur électrique sont généralement des composants à semiconducteur fonctionnant en commutation. De tels composants permettent de réaliser des amplificateurs de puissance pouvant mettre en jeu des puissances comprises entre 250 et 600 watts.
Selon l'invention, afin d'éviter que les éléments de puissance qui rayonnent des quantités importantes de chaleur ne perturbent (ou dégradent) les autres composants électroniques du circuit de commande et d'alimentation, ceux-ci ne sont pas installés sur la plaque 7, mais sur un élément rapporté 10 qui va être décrit maintenant.
Dans l'exemple illustré sur les figures 1 à 5, l'élément rapporté 10 comprend tout d'abord un collier 11 de forme circulaire destiné à ceinturer la plaque 7. Il est clair, que la forme de ce collier 11 dépend de celle de la plaque 7. Elle pourra donc, par conséquent, prendre d'autres formes.
Comme cela est mieux illustré sur les figures 4 et 5 , le collier 11 est solidaire d'un radiateur de refroidissement 12 destiné à évacuer la chaleur rayonnée par certains composants de puissance du circuit de commande et d'alimentation du moteur électrique.
Pour permettre une telle évacuation de chaleur, le radiateur de refroidissement 12 comprend un logement 13 destiné à recevoir des composants électroniques de puissance à fort rayonnement, tels que des transistors de puissance, des diodes de puissance, des inductances de lissage, des condensateurs de filtrage, etc.
Pour permettre la fixation de certains au moins de ces composants électroniques de puissance, dans le logement 13, on prévoit des moyens de fixation, comme par exemple des trous filetés 14. Les trous filetés 14 peuvent permettre, comme illustré sur la figure 2, de fixer une plaque 48 sur laquelle sont montés les composants 47 à fort rayonnement. Ainsi, la chaleur que rayonne ces composants électroniques de puissance logés dans le logement 13 peut être transférée efficacement par conduction au radiateur de refroidissement 12.
Ce radiateur de refroidissement 12 comporte une multiplicité d'ailettes de refroidissement 15 qui permettent d'augmenter la surface d'échange avec l'air, et par conséquent d'améliorer le rendement d'évacuation de la chaleur rayonnée par les composants électroniques de puissance.
Dans l'exemple illustré, la plaque 7 du circuit de commande est installée sur la partie "supérieure" 16 du corps 2 du moteur électrique, laquelle est opposée à la partie "inférieure" 17 où se trouve installée l'hélice 1.
Le collier 11 de l'élément rapporté 10 est placé au même niveau que la plaque 7 dans cette partie supérieure 16, si bien que le radiateur de refroidissement 12, dont ledit collier est solidaire, se trouve placé à la périphérie du corps 2 du moteur électrique. Pour permettre 1 • immobilisa- tion circonférentielle du collier 11, on prévoit sur celui- ci et sur le corps du moteur des moyens à coopération de forme. Ici, ces moyens sont, sur le collier 11 des saillies 18 destinées à être introduites dans des logements homologues 19 du corps 2 du moteur électrique. Par ailleurs, pour permettre une immobilisation axiale (suivant l'axe de rotation XX) à la fois de la plaque 7 et du collier 11, on prévoit un flasque supérieur 20 formant couvercle et comportant des pattes de sertissage 21 destinées à être repliées sur des bords du corps 2 du moteur électrique. Ainsi, après repliement des pattes de sertissage 21, la plaque 7 et le collier 11 se trouvent complètement immobilisés relativement au corps 2 du moteur électrique, et sont de surcroît protégés.
Du fait de la position périphérique du radiateur de refroidissement 12, il est possible d'améliorer son rendement en utilisant l'air mis en rotation par les pales 22 de l'hélice 1. Ces ailettes de refroidissement 15 sont par conséquent adaptées au flux d'air ainsi mis en rotation. Sur les exemples des figures 4 et 5 , les ailettes sont placées obliquement par rapport à la direction axiale XX contraignant ainsi l'air mis en mouvement par les pales 22 de l'hélice 1 à lécher leurs faces. Bien entendu les formes et dimensions respectives des ailettes du radiateur de refroidissement 12 pourront varier selon la configuration du moteur électrique, et notamment selon la forme des pales 22 de son hélice 1.
Le logement 13 est formé dans le radiateur de refroidisses ment 12 en un endroit choisi de sorte que les composants qu'il loge, éventuellement placés sur une plaque auxiliaire 48 (voir figure 2), puissent être raccordés facilement aux extrémités 23 des pistes en cuivre 5 de la plaque 7 (voir figure 3). Un tel raccordement peut s'effectuer, par exemple, par un contact étroit entre la plaque 7 et l'élément rapporté 10 lors de l'assemblage du moteur électrique.
Dans ce premier mode de réalisation, l'élément rapporté 10 est de préférence monobloc, le collier 11 et le radiateur de refroidissement 12 étant formés par moulage, par exemple dans un matériau à base d'aluminium.
On se réfère maintenant aux figures 6 à 8 pour décrire un second mode de réalisation de l'invention.
Ce qui différencie essentiellement ce second mode de réalisation du premier mode illustré en référence aux figures 1 à 5, c'est le fait qu'ici le collier 31 et le flasque formant couvercle 40 ne constituent qu'une seule et même pièce sur laquelle est rapporté un radiateur de refroidissement 32 dans une ouverture circonférentielle 45 du collier 31, adaptée à cet effet.
Bien entendu, en variante, le radiateur de refroidissement 32, le collier 31 et le flasque formant couvercle 40 peuvent ne constituer qu'une seule et unique pièce monobloc réalisée, par exemple, par moulage dans un matériau à base d'aluminium. Dans l'exemple illustré sur les figures 6 à 8, le radiateur 32 comporte un logement 33 (voir figure 8) destiné à recevoir les composants électroniques de puissance à fort rayonnement. Tout comme dans le premier mode de réalisation, on prévoit dans ce logement des moyens d'immobilisation 34 de façon à permettre la fixation des composants électroniques. Ici, la constitution du radiateur de refroidissement 32 est sensiblement différente de celle illustrée dans le premier mode de réalisation. En effet, on prévoit de préférence deux séries d'ailettes, une première série constituée de plots axiaux 36 orientés sensiblement parallèlement à l'axe de rotation XX du moteur électrique et une seconde série d'ailettes 37 placées obliquement par rapport aux premières ailettes 36.
Par ailleurs, l'immobilisation du collier 31 relativement au corps 2 du moteur électrique s ' effectue grâce à des moyens à coopération de forme. Ici, ces moyens sont, pour le collier 31 des ouvertures 41 destinées à recevoir des saillies formées sur la partie supérieure 16 du corps 2 du moteur électrique (non représentées sur les figures). L'immobilisation axiale (suivant l'axe XX) du collier 31 relativement au corps du moteur électrique s'effectue de préférence grâce à des pattes de sertissage 42 prévues sur la partie supérieure 16 du corps 2 du moteur électrique et destiné à être repliées sur des zones prévues à cet effet à la périphérie externe du collier 31. Cette immobilisation axiale, permet également d'immobiliser la plaque 27 du circuit de commande relativement à la partie supérieure 16 du corps 2 du moteur électrique du fait que le couvercle 40 comprend des surfaces d'appui 43 qui exercent une pression axiale sur ladite plaque 27.
Comme illustré sur les figures 6 à 8, on peut également prévoir sur la périphérie du collier 31 des pattes de fixation 46 pour permettre l'installation du moteur sur un carter, ou sur un support. L'invention ne se limite pas aux modes de réalisation décrits ci-avant, mais elle englobe toutes les variantes que pourra envisager 1 ' homme de 1 • art dans le cadre des revendications ci-après.
Ainsi, les formes du collier et du radiateur de refroidissement ne sont pas limitées aux exemples illustrés sur les figures annexées.
Enfin, on a décrit un moteur à courant continu à balai, mais il est clair que cette invention s'applique à d'autres types de moteur électrique, comme notamment les moteurs à induction.

Claims

Revendications
1. Moteur électrique, notamment pour véhicule automobile, du type comprenant un corps (2) supportant une plaque (7; 27) formant circuit de commande à composants électroniques et comportant un radiateur de refroidissement (12; 32) destiné à évacuer de la chaleur préalablement rayonnée par conduction par certains desdits composants électroniques, caractérisé en ce qu'il comprend un collier (11; 31) propre à être immobilisé relativement audit moteur (2) tout en ceinturant ladite plaque (7; 27) et à maintenir ledit radiateur de refroidissement (12; 32) à la périphérie du corps (2), et en ce que ledit radiateur de refroidissement (12; 32) comprend un logement (13; 33) propre à recevoir certains au moins desdits composants électroniques rayonnant de la chaleur en un endroit adapté à leur raccordement au circuit de commande.
2. Moteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit collier (11;31) et ledit moteur (2) comprennent respectivement des moyens à coopération de forme (18, 19; 41) pour permettre 1 ' immobilisation dudit collier relativement audit moteur.
3. Moteur selon l'une des revendications 1 et 2 , caractérisé en ce que ledit collier (31) est solidaire d'un flasque (40) formant couvercle destiné à protéger ladite plaque (27) et la partie dudit moteur qui la supporte.
4. Moteur selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit collier (31) porte des pattes radiales (46) propres à permettre la fixation dudit moteur sur un support.
5. Moteur selon l'une des revendications 3 et 4, caracté- risé en ce qu'il comprend des pattes de sertissage (42) propres à immobiliser ledit collier (31) relativement audit moteur ( 2 ) .
6. Moteur selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'il comporte un flasque (20) formant couvercle destiné à protéger ladite plaque (7) et la partie dudit moteur qui la supporte et comportant des pattes de sertis- sage (21) propres à permettre son immobilisation ainsi que celle de ladite plaque relativement audit moteur.
7. Moteur selon l'une des revendications 3 à 6, caractérisé en ce que le collier (31) comporte une ouverture conformée (45) propre à coopérer avec une partie homologue (47) du radiateur de refroidissement (32), en vue de leur solidarisation mutuelle.
8. Moteur selon 1 ' une des revendications 3 à 6 , caracté- risé en ce que le radiateur de refroidissement (12) et le collier (11) sont monobloc.
9. Moteur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit collier (11; 31) et ladite plaque (7; 27) ont des formes générales sensiblement circulaires.
10. Moteur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit moteur électrique (2) est propre à entraîner en rotation une hélice (1), selon des régimes variables.
11. Moteur selon la revendication 10, caractérisé en ce que ledit radiateur de refroidissement (12; 32) comporte des ailettes (15; 36, 37) de formes et orientations respectives adaptées à la circulation de l'air mis en mouvement par ladite hélice (1).
12. Moteur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il fait partie d'un groupe moto- ventilateur, notamment d'une installation de chauffage, ventilation et/ou climatisation.
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