WO2001034949A1 - Elektromagnetischer aktuator - Google Patents

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pole
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Gerald Roos
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Robert Bosch Gmbh
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    • H01F2007/086Structural details of the armature

Definitions

  • the invention is based on an electromagnetic actuator according to the preamble of claim 1.
  • Known electromagnetic actuators for actuating a valve generally have an electromagnet which acts in an effective area with a magnetic field generated by a coil via at least one pole surface on a correspondingly designed armature surface of a displaceable armature.
  • the actuator When the actuator is activated, the armature is drawn from an initial position with the armature surface in the direction of the pole surface and the valve is opened or closed directly from the armature or indirectly via an armature tappet, and usually against a spring force.
  • the anchor surface lies on the pole surface.
  • the invention is based on an electromagnetic actuator, in particular for actuating a valve, with at least one electromagnet, which in a first effective range with a magnetic field generated by at least one coil via at least one first conical and / or stepped pole surface on a correspondingly designed armature surface of a displaceable Anchor works.
  • the electromagnet act in at least one second effective area on at least one second pole face on a corresponding armature face.
  • first effective range a long adjustment path with a force that is relatively large from the start of the adjustment movement can advantageously be achieved through a first pole face with a steep cone or with high steps.
  • second effective range a large force in the end position, in particular through a ne largely perpendicular to the direction of movement of the second pole face can be achieved.
  • the conical and / or stepped first pole face is particularly advantageously arranged at least partially, advantageously completely within the coil.
  • the radial and axial installation space inside the coil can be used advantageously and additional installation space can be saved.
  • installation space can be saved by arranging the second pole face in the direction of movement of the armature between the armature and the coil.
  • this is advantageously carried out essentially perpendicular to the direction of movement of the armature and therefore requires only a small axial installation space.
  • a particularly large part of the cross-sectional area of the coil can be used as a pole face and a small actuator with a large force can be achieved.
  • the radially inner region of the second pole face can advantageously be used to reliably guide the armature in two directions with a large distance in the direction of movement.
  • a component forming the second pole face be formed in one piece with a guide for the armature.
  • a favorable magnetic flux can be achieved and additional components, installation space and assembly effort can be saved.
  • a particularly large second pole area can be achieved.
  • the guide can also be formed by an additional component with special sliding properties.
  • the solution according to the invention can be used with various electromagnetic actuators which appear sensible to a person skilled in the art, but particularly advantageously with electromagnetic actuators for actuating a valve, which require a long adjustment path and the greatest possible force in the end position in a small installation space, for example one Solenoid valve for a water cycle etc.
  • FIG. 1 shows a section of an actuator in section in a starting position
  • FIG. 2 shows an actuator according to FIG. 1 just before an end position
  • Fig. 3 is a force-displacement diagram. Description of the embodiment
  • FIG. 1 shows an electromagnetic actuator for actuating a valve (not shown in detail) with an electromagnet 10.
  • the electromagnet 10 acts in a first
  • Armature 22 is connected via an armature tappet 36 to a valve slide (not shown) ,
  • the electromagnet 10 acts in a second effective area 24 via a second pole face 26 on a corresponding armature face 28 of the armature 22.
  • the first pole face 18 is inside the coil 14 and the second pole face 26 is between the armature 22 in the direction of movement 30, 32 the armature 22 and the coil 14 are arranged.
  • the radial and axial installation space within the coil 14 for the first pole face 18 with a steep cone and the installation space in the direction of movement 30, 32 of the armature 22 between the coil 14 and the armature 22 for the second pole face 26 are used, which have a flat cone having.
  • the second pole face 26 is formed by a component 34 which is fastened to a pole housing 38.
  • the pole housing 38 is closed by a cover 40, on which a coil core 42 is fastened, which forms the first pole face 18.
  • the armature 22 is guided via its armature tappet 36 in the coil core 42 and directly in a guide surface 50 in the component 34. If the electromagnet 10 is activated or the coil 14 is energized, specifically with a coil current which enters the plane of the drawing on the coil side 44 and exits the plane of the drawing on the coil side 46, a magnetic flux 48 arises.
  • the magnetic flux 48 runs through the Cover 40, the pole housing 38, the component 34, the guide surface 50, the armature 22, the armature surface 20, a working air gap 60, the first pole surface 18 and over the coil core 42 to the cover 40.
  • FIG. 3 shows a force-displacement diagram in which a force-displacement characteristic curve 52 is shown isolated from the first effective range 12. The path s is on the abscissa and the force F is plotted on the ordinate.
  • the second pole surface 26 and the corresponding armature surface 28 each have a flat cone or are designed essentially perpendicular to the direction of movement 30, 32 of the armature 22.
  • the electromagnet 10 acts on the corresponding armature surface 28 via the second pole face 26 only shortly before the end position, but with a relatively large force, as is shown with a force-displacement characteristic curve 54 for the second effective region 24 in FIG. 3.
  • the inventive combination of the two effective areas 12, 24 achieves an advantageous force-displacement characteristic curve 56 with a relatively large force in the starting position and a large force in the end position.

Abstract

Die Erfindung geht aus von einem elektromagnetischen Aktuator, insbesondere zur Betätigung eines Ventils, mit zumindest einem Elektromagneten (10), der in einem ersten Wirkbereich (12) mit einem von zumindest einer Spule (14) erzeugten Magnetfeld (16) über wenigstens eine erste konische und/oder gestufte Polfläche (18) auf eine entsprechend ausgeführte Ankerfläche (20) eines verschiebbaren Ankers (22) wirkt. Es wird vorgeschlagen, daß der Elektromagnet (10) in zumindest einem zweiten Wirkbereich (24) über zumindest eine zweite Polfläche (26) auf eine entsprechende Ankerfläche (28) wirkt.

Description

Elektromagnetischer Aktuator
Stand der Technik
Die Erfindung geht aus von einem elektromagnetischen Aktuator nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Bekannte elektromagnetische Aktuatoren zur Betätigung eines Ventils besitzen in der Regel einen Elektromagneten, der in einem Wirkbereich mit einem von einer Spule erzeugten Magnetfeld über zumindest eine Polfläche auf eine entsprechend ausgeführte Ankerfläche eines verschiebbaren Ankers wirkt. Bei aktiviertem Aktuator wird der Anker aus einer Ausgangsstellung mit der Ankerfläche in Richtung der Polfläche angezogen und das Ventil direkt vom Anker oder indirekt über einen Ankerstößel geöffnet oder geschlossen, und zwar meistens entgegen einer Federkraft. In einer Endlage liegt die Ankerfläche auf der Polfläche.
Um zu erreichen, daß der Elektromagnet über einen langen Weg auf den Anker wirkt und um dadurch einen langen Verstellweg zu ermöglichen, ist bekannt, die Polfläche und die entsprechende Ankerfläche konisch und/oder gestuft auszuführen. Mit hohen Stufen bzw. mit einem steilen Konus kann trotz eines langen Verstellwegs in der Ausgangslage bzw. von Beginn der Stellbewegung an ein kurzer direkter Weg zwischen der Polfläche und der Ankerfläche und dadurch von Beginn an eine relativ große Kraft auf den Anker erreicht werden. Im Vergleich zu einer zur Verstellbewegung weitgehend senkrecht ausgerichteten Polfläche wird jedoch eine kleinere Kraft unmittelbar vor und in der Endlage erreicht.
Vorteile der Erfindung
Die Erfindung geht aus von einem elektromagnetischen Aktuator, insbesondere zur Betätigung eines Ventils, mit zumindest einem Elektromagneten, der in einem ersten Wirkbereich mit einem von zumindest einer Spule erzeugten Magnetfeld über wenigstens eine erste konische und/oder gestufte Polfläche auf eine entsprechend ausgeführte Ankerfläche eines verschiebbaren Ankers wirkt.
Es wird vorgeschlagen, daß der Elektromagnet in zumindest einem zweiten Wirkbereich über zumindest eine zweite Polfläche auf eine entsprechende Ankerfläche wirkt. Es kann vorteilhaft mit dem ersten Wirkbereich ein langer Verstellweg mit einer von Beginn der Verstellbewegung an relativ großen Kraft durch eine erste Polfläche mit einem steilen Konus bzw. mit hohen Stufen erreicht werden. Zudem kann mit dem zweiten Wirkbe- reich eine große Kraft in der Endlage, insbesondere durch ei- ne weitgehend senkrecht zur Bewegungsrichtung ausgerichtete zweite Polfläche erreicht werden.
Besonders vorteilhaft ist die konische und/oder gestufte er- ste Polfläche zumindest teilweise, vorteilhaft vollständig innerhalb der Spule angeordnet. Der radiale und axiale Bauraum innerhalb der Spule kann vorteilhaft genutzt und zusätzlicher Bauraum eingespart werden.
Ferner kann Bauraum eingespart werden, indem die zweite Polfläche in Bewegungsrichtung des Ankers zwischen dem Anker und der Spule angeordnet ist. Um durch die zweite Polfläche eine möglichst große Kraft in der Endlage zu erzielen, ist diese vorteilhaft im wesentlichen senkrecht zur Bewegungsrichtung des Ankers ausgeführt und erfordert dadurch nur einen geringen axialen Bauraum. Es kann ein besonders großer Teil der Querschnittsfläche der Spule als Polfläche genutzt und ein kleiner Aktuator mit einer großen Kraft erreicht werden. Ferner ist möglich, die erste, die zweite oder eine dritte Pol- fläche radial außerhalb der Spule anzuordnen, die auf eine entsprechende Ankerfläche wirkt.
Der radial innere Bereich der zweiten Polfläche kann vorteilhaft dazu genutzt werden, den Anker in Bewegungsrichtung in zwei Stellen mit einem großen Abstand sicher zu führen.
In einer Ausgestaltung der Erfindung wird vorgeschlagen, daß ein die zweite Polfläche bildendes Bauteil einstückig mit einer Führung des Ankers ausgebildet ist. Es kann ein günstiger Magnetfluß erreicht und es können zusätzliche Bauteile, Bauraum, und Montageaufwand eingespart werden. Ferner kann auf kleinem Bauraum eine besonders große zweite Polfläche erreicht werden. Die Führung kann jedoch auch von einem zusätzlichen Bauteil mit besonderen Gleiteigenschaften gebildet sein.
Die erfindungsgemäße Lösung kann bei verschiedenen, dem Fachmann als sinnvoll erscheinenden elektromagnetischen Aktuato- ren eingesetzt werden, besonders vorteilhaft jedoch bei elektromagnetischen Aktuatoren zur Betätigung eines Ventils, die auf kleinem Bauraum einen langen Verstellweg und eine möglichst große Kraft in der Endlage benötigen, beispielsweise bei einem Magnetventil für einen Wasserkreislauf usw.
Zeichnung
Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination.
Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.
Es zeigen:
Fig. 1 einen Ausschnitt eines Aktuators im Schnitt in einer Ausgangslage, Fig. 2 einen Aktuator nach Fig. 1 kurz vor einer End- läge und
Fig. 3 ein Kraft-Weg-Diagramm. Beschreibung des Ausführungsbeispiels
Fig. 1 zeigt einen elektromagnetischen Aktuator zur Betätigung eines nicht näher dargestellten Ventils mit einem Elek- tromagneten 10. Der Elektromagnet 10 wirkt in einem ersten
Wirkbereich 12 mit einem von einer Spule 14 erzeugten Magnetfeld 16 über eine erste konische Polfläche 18 auf eine entsprechend ausgeführte Ankerfläche 20 eines in Richtung 30, 32 verschiebbaren Ankers 22. Der Anker 22 ist über einen An- kerstößel 36 mit einem nicht näher dargestellten Ventilschieber verbunden.
Erfindungsgemäß wirkt der Elektromagnet 10 in einem zweiten Wirkbereich 24 über eine zweite Polfläche 26 auf eine ent- sprechende Ankerfläche 28 des Ankers 22. Die erste Polfläche 18 ist innerhalb der Spule 14 und die zweite Polfläche 26 ist in Bewegungsrichtung 30, 32 des Ankers 22 zwischen dem Anker 22 und der Spule 14 angeordnet. Es wird der radiale und axiale Bauraum innerhalb der Spule 14 für die erste Polfläche 18 mit einem steilen Konus und der Bauraum in Bewegungsrichtung 30, 32 des Ankers 22 zwischen der Spule 14 und dem Anker 22 für die zweite Polfläche 26 genutzt, die einen flachen Konus aufweist.
Die zweite Polfläche 26 wird von einem Bauteil 34 gebildet, das an einem Polgehäuse 38 befestigt ist. Das Polgehäuse 38 ist von einem Deckel 40 verschlossen, auf dem ein Spulenkern 42 befestigt ist, der die erste Polfläche 18 bildet. Der Anker 22 ist über seinen Ankerstößel 36 im Spulenkern 42 und direkt in einer Führungsfläche 50 im Bauteil 34 geführt. Wird der Elektromagnet 10 aktiviert bzw. die Spule 14 be- stromt, und zwar mit einem Spulenstrom, der auf der Spulenseite 44 in die Zeichenebene eintritt und auf der Spulenseite 46 aus der Zeichenebene austritt, entsteht ein Magnetfluß 48. Der Magnetfluß 48 verläuft durch den Deckel 40, das Polgehäuse 38, das Bauteil 34, die Führungsfläche 50, den Anker 22, die Ankerfläche 20, einen Arbeitsluftspalt 60, die erste Polfläche 18 und über den Spulenkern 42 zum Deckel 40.
Die erste Polfläche 18 und die entsprechende Ankerfläche 20 besitzen in der Ausgangslage aufgrund des steilen Konus einen relativ kleinen direkten Abstand, wodurch von Beginn der Verstellbewegung an eine relativ große Kraft auf den Anker 22 wirkt. Ein langer Verstellweg wird ermöglicht. In Fig. 3 ist ein Kraft-Weg-Diagramm dargestellt, bei dem eine Kraft-Weg- Kennlinie 52 isoliert vom ersten Wirkbereich 12 dargestellt ist. Auf der Abszisse ist der Weg s und auf der Ordinate ist die Kraft F aufgetragen.
Steigt der Magnetfluß 48 an und tritt eine Sättigung an der Führungsfläche 50 auf, entsteht ein zusätzlicher Magnetfluß 58 vom Bauteil 34 durch die zweite Polfläche 26, über einen zweiten Arbeitsluftspalt 62 und durch die Ankerfläche 28 zum Anker 22 (Fig. 2) . Die zweite Polfläche 26 und die entspre- chende Ankerfläche 28 besitzen jeweils einen flachen Konus bzw. sind im wesentlichen senkrecht zur Bewegungsrichtung 30, 32 des Ankers 22 ausgeführt. Der Elektromagnet 10 wirkt über die zweite Polfläche 26 erst kurz vor der Endlage auf die entsprechende Ankerfläche 28, jedoch mit einer relativ großen Kraft, wie dies mit einer Kraft-Weg-Kennlinie 54 isoliert für den zweiten Wirkbereich 24 in Fig. 3 dargestellt ist. Durch die erfindungsgemäße Kombination der zwei Wirkbereiche 12, 24 wird eine vorteilhafte Kraft-Weg-Kennlinie 56 mit einer relativ großen Kraft in der Ausgangslage und einer großen Kraft in der Endlage erreicht.
Bezugszeichen
10 Elektromagnet 46 Spulenseite
12 Wirkbereich 48 Magnetfluß
14 Spule 50 Führungsfläche
16 Magnetfeld 52 Kraft-Weg-Kennlinie
18 Polfläche 54 Kraft-Weg-Kennlinie
20 Ankerfläche 56 Kraft-Weg-Kennlinie
22 Anker 58 Magnetfluß
24 Wirkbereich 60 Arbeitsluftspalt 6 Polfläche 62 Arbeitsluftspalt 8 Ankerfläche F Kraft
30 Richtung s Weg
32 Richtung
34 Bauteil 6 Ankerstößel 8 Polgehäuse 0 Deckel 2 Spulenkern 4 Spulenseite

Claims

Ansprüche
1. Elektromagnetischer Aktuator, insbesondere zur Betätigung eines Ventils, mit zumindest einem Elektromagneten (10), der in einem ersten Wirkbereich (12) mit einem von zumindest einer Spule (14) erzeugten Magnetfeld (16) über wenigstens eine erste konische und/oder gestufte Polfläche (18) auf eine entsprechend ausgeführte Ankerfläche (20) eines verschiebbaren Ankers (22) wirkt, dadurch gekennzeichnet, daß der Elektromagnet (10) in zumindest einem zweiten Wirkbereich (24) über zumindest eine zweite Polfläche (26) auf eine entsprechende Ankerfläche (28) wirkt.
2. Elektromagnetischer Aktuator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Polfläche (26) im wesentlichen senkrecht zur Bewegungsrichtung (30, 32) des Ankers (22) ausgerichtet ist.
3. Elektromagnetischer Aktuator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die erste, konische und/oder gestufte Polfläche (18) zumindest teilweise innerhalb der Spule (14) angeordnet ist.
4. Elektromagnetischer Aktuator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Polfläche (26) in Bewegungsrichtung (30, 32) des Ankers (22) zwischen dem Anker (22) und der Spule (14) angeordnet ist.
5. Elektromagnetischer Aktuator nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Anker (22) in Bewegungsrichtung (30, 32) im radial inneren Bereich der zweiten Polfläche (26) durch eine Führung geführt ist.
6. Elektromagnetischer Aktuator nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß ein die zweite Polfläche (26) bildendes Bauteil (34) einstückig mit der Führung des Ankers (22) ausgebildet ist.
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