WO2009127444A1 - Elektrischer vorwiderstand und widerstandseinheit - Google Patents

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WO2009127444A1
WO2009127444A1 PCT/EP2009/002980 EP2009002980W WO2009127444A1 WO 2009127444 A1 WO2009127444 A1 WO 2009127444A1 EP 2009002980 W EP2009002980 W EP 2009002980W WO 2009127444 A1 WO2009127444 A1 WO 2009127444A1
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WO
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electrical
series resistor
series
resistance unit
line body
Prior art date
Application number
PCT/EP2009/002980
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English (en)
French (fr)
Inventor
Gmbh Behr
Thomas Bielesch
Benjamin Schweizer
Ralph-Peter Reinhardt
Eckhard Munkow
Original Assignee
Pantrac Gmbh
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01CRESISTORS
    • H01C7/00Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01CRESISTORS
    • H01C1/00Details
    • H01C1/14Terminals or tapping points or electrodes specially adapted for resistors; Arrangements of terminals or tapping points or electrodes on resistors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01CRESISTORS
    • H01C7/00Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material
    • H01C7/02Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material having positive temperature coefficient
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01CRESISTORS
    • H01C7/00Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material
    • H01C7/04Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material having negative temperature coefficient

Definitions

  • the present invention relates to an electrical series resistor for influencing the current supplied to an electrical load with at least one electrical contact for introducing the electrical current and at least one contact for discharging the electric current.
  • the present invention relates to a resistance unit comprising the electrical series resistor according to the invention.
  • Known common series resistors comprise wires arranged to increase the resistance, which are arranged in a plurality of windings on a carrier.
  • a disadvantage of these series resistors is that they heat up excessively due to short-term electrical overload, for example due to high starting currents, and can thus lead to a danger to surrounding components. This can be counteracted only to a small extent by the use of hollow ceramic carriers, for example, since the sudden heating of the wire turns of the ceramic carrier can not sufficiently quickly derive the amount of heat from the wire - so that almost the entire amount of heat is stored by the wire and can be dissipated slowly to the environment.
  • Vorwiderstands or the wire turns is essentially determined by the material composition, which in turn is dependent on the desired thermal conductivity and the resistance to be realized and the required power or current. It is also known from DE 10 2006 001 791 Al a series resistor, by means of which the heat dissipation is increased by the fact that the resistance material is applied over a large area on a support.
  • a disadvantage of this embodiment is that due to the small cross section of the applied resistance path, the load capacity of the series resistor is limited with higher currents and also characterized the entire series resistor is limited to a temperature increase of 45 K maximum.
  • the invention is therefore an object of the invention to provide a series resistor and a resistor comprising the resistor unit available that allow for low production cost an exact adjustment of the resistance with optimal heat dissipation to the environment.
  • an electrical series resistor for influencing the electrical current supplied to an electrical consumer with at least one electrical contact for introducing the electrical current and at least one electrical contact for discharging the electrical current, wherein the series resistor between the electrical contacts comprises a line body for reducing the current containing carbon. It is preferably provided that the mass fraction of carbon is at least 50%.
  • the series resistor is formed from a substantially solid carbon body.
  • the entire line body forms a surface through which the heat transfer to the environment can be realized.
  • the line body consists of pure carbon.
  • the series resistor is configured in a preferred embodiment such that the power line between the electrical contacts is realized exclusively via the carbon-containing line body.
  • the lead body may consist entirely of carbon or of a mixture of carbon with other ingredients.
  • the lead body is mounted on a carrier material acting as an insulator.
  • this support material may also be, for example, a metal plate on which the electrical contacts are likewise located.
  • the power line is thus realized via the metal plate as well as over the carbon comprehensive lead body, wherein the total resistance of the series resistor is composed of the individual resistances of the lead body and the carrier material.
  • the lead body is at least partially covered with a protective layer, which acts electrically insulating.
  • this protective layer has a thermal conductivity, which is preferably higher than the thermal conductivity of carbon, in order to realize an optimal heat emission from the line body.
  • the material of the protective layer is preferably a temperature-resistant lacquer, with, for example, a thermally conductive filler, or else a silicone cement.
  • a coating of the lead body with zinc can be provided, which can be tinned at least in certain areas of the invention in a particular embodiment.
  • soldering can be carried out in a continuous oven.
  • an electrical contacting layer is arranged, which has a resistivity of at most 1/100 of the resistance of the line body.
  • an iron material, copper, nickel, zinc, silver or gold or one of their alloys should be used here.
  • the series resistor for forming the electrical contacts in the current flow direction before and after the carbon comprehensive line body in each case amaschineticiansschelle, the power line and / or the contacting layer preferably at its ends on the force side and / or positive fit electrically contacting comprises.
  • These contacting clamps achieve a homogeneous high current introduction and realize the electrical contacts for connecting further conductors or components. To reduce the resistance between the lead body and the clamp can be provided that this is tinned.
  • the series resistor for forming the electrical contacts in the current flow direction before and after the carbon comprehensive line body each having an electrically conductive connection element which is attached to the line body and / or to the contacting layer by means of a mechanical, electrically conductive connection is.
  • the connection elements realize the electrical contacts for connecting further conductors or components.
  • the mechanical connection is preferably a riveted connection, a welded connection or a press connection.
  • the press connection is made such that, for example, strand-shaped contacts are pressed into the carbon body during the pressing process for the production of the carbon body.
  • the line bodies are rectangular shapes or cylinder shapes or hollow cylinder shapes with a smooth or undulating course or shapes which have a cross-section of a typical airfoil profile.
  • the latter embodiment is aerodynamically optimized, so that such a designed line body can be optimally located where there is a fluid flow.
  • the corrugated wall course which is substantially similar to a rosette in the cross section of the lead body, has the advantage of greatly increased surface area and thus the improvement of heat dissipation to the environment.
  • the series resistor is configured such that it assumes an additional function, namely by the line body as a portion or part of a fan cowl or Zargenring in the ventilation duct of a ventilation system or as a support strut or part of a support strut for a fan motor a ventilation system or as a hollow Fiid idleiter for transporting coolant or at least as a region of a surface element of a cooling component of a cooling system is configured.
  • the series resistor should be integrated in its multifunctionality, especially in cooling, ventilation or air conditioning systems of a motor vehicle, because the multi-functionality of this component saves space and weight can be realized.
  • the series resistor according to the invention can be used for heating the fluid and when used as a motor support strut, this can be designed streamlined.
  • the production process of the lead body comprises its processing from solid material or extrusion or pressing in connection with annealing or pressing in connection with sintering.
  • the usual machining methods can be used.
  • the series resistor according to the invention can be adapted in its shape to restrictions imposed by the installation space.
  • This adaptability represents a significant advantage compared to the conventional series resistors. It is thus in a simple and cost-effective manner flexible adaptation of the shape of the series resistor or the line body to its environment feasible.
  • the lead body has a surface-enlarging shape.
  • the series resistor according to the invention may be designed such that it has an NTC behavior or a PTC behavior.
  • NTC behavior or a PTC behavior.
  • this is favorable in the realization of self-regulating components when used in a cold or .. warm environment.
  • the series resistor forms part of the resistance unit according to the invention, wherein a thermal protection element is connected to at least one of the electrical contacts on this resistance unit.
  • a thermal protection element is connected to at least one of the electrical contacts on this resistance unit. This is preferably a micro-temperature fuse.
  • the resistance unit according to the invention further comprises a plug housing for receiving a connector plug, in which at least one of the electrical contacts of the series resistor can be contacted. It is preferably provided that both electrical contacts of the series resistor are brought together in the plug housing.
  • the resistance unit has two separate connector housing, in which then each an electrical contact is arranged.
  • the thermal protection element is preferably arranged between the electrical contact in the plug housing and the contact point on the line body.
  • the resistance unit according to the invention has at least two parallel-connected series resistors according to the invention.
  • the Voiwiderand can be arranged such that there is an electrical contact between them in the region of the connections to the line body.
  • the total resistance of the resistance unit is thus formed from the individual resistances of the individual series resistors.
  • a plurality of series resistors are connected in series one behind the other and are at least between two series resistors electrical Kunststofftechniksschellen for connecting electrical conductors for the production of a gradually operable resistance system. That is, the amount of current drawn by the resistor unit depends on the location of the decrease between or after the series resistors arranged in series.
  • the invention additionally provides that the resistance unit comprises a plurality of electrically connected inventive series resistors, wherein at least one of the series resistors has a PTC behavior and at least one of the series resistors has an NTC behavior. At least some of the series resistors may be connected in parallel and some connected in series. It is thus possible to combine the different functions of the different series resistors.
  • the invention further provides the use of a series resistor or a resistor unit according to the invention, wherein a series resistor or a resistor unit for influencing the current for a motor of a fan or a fan of a ventilation or air conditioning system of a motor vehicle is used.
  • the resistance units according to the invention differ in the shape of their respective series resistor. These different shapes can be clearly seen above all in the views from the front in FIGS. 1, 7, 12, 17, 21 and 25.
  • FIGS. 2, 3 and 5 show further views of the resistance unit shown in FIG. 1 with a tubular series resistor.
  • Fig. 4 shows the circuit diagram of the resistance unit.
  • Fig. 6, Fig. 8 and Fig. 10 show further views of the resistance unit shown in Fig. 7 with plate-shaped resistor.
  • Fig. 9 shows the circuit diagram of the resistance unit.
  • FIGS. 11, 13 and 15 show further views of the resistance unit shown in FIG. 12 with two plate-shaped series resistors.
  • Fig. 14 shows the associated circuit diagram of the resistance unit.
  • FIGS. 16 and 19 show further views of the resistance unit shown in FIG. 17 with series resistors with a curved profile.
  • Fig. 18 shows the associated circuit diagram of the resistance unit.
  • FIGS. 20, 22 and 24 show further views of the resistance unit shown in FIG. 21 with two plate-shaped resistors.
  • Fig. 23 shows the associated circuit diagram of the resistance unit.
  • FIGS. 26, 27 and 29 show in further views the resistance unit shown in FIG. 25 with the bulging resistor provided.
  • the associated circuit diagram of the resistance unit is shown in FIG. 28.
  • the resistance units according to the invention are described below with respect to their different embodiment of their series resistor 100 and its line body 110.
  • FIGS. 1 to 5 show a resistance unit in which a series resistor 100 is comprised by contacting clips 200, these contacting clips being fastened by means of fasteners 700 to a base 500 on which in turn a plug housing 400 is arranged.
  • connection contacts 600 for realizing the flow of current from a voltage source to the resistance unit or from the resistance unit to a consumer or to other ange ⁇ closed switching elements.
  • the protective element 300 is arranged between themaschine ists- clamp 200, which is attached to a second electrical contact 112 of the series resistor 100, and one of the connection contacts 600.
  • the bias resistor 100 is shown with the protective member 300 in series, as in Fig. 4, is arranged.
  • the series resistor 100 is not constructed in one piece, but that it is connected via a contacting layer 115 to a connecting element 210, which is encompassed by one of the contacting clamps 200 in an electrically contacting manner.
  • the connection between the lead body 110 and the connection element 210 via the electrical contacting layer 115 can be effected by a mechanical connection 220 (not shown in FIGS. 1 to 3).
  • This mechanical connection can be, for example, a screw or a welded joint.
  • connection contacts 600 Upon integration of the resistance unit according to the invention this is connected via the connection contacts 600 with electrical conductors.
  • the connection contact 600 is connected to one of the contacting clamps 200, so that an electrical contact via the contacting clamp 200 to the connection element 210 is realized.
  • the electrical contact between the connection element 210 and the lead body 110 is established via the electrical contacting layer 115.
  • the resistance of the series resistor is influenced in the desired manner. A correspondingly reduced current is removed by the other contacting clamp 200 and fed via the protective element 300 to the other terminal contact 600.
  • the series resistor 100 between the connection elements 210 comprises only the carbonaceous material.
  • the invention is not limited to this embodiment, but it can be provided that the carbonaceous material is arranged on support plates, which are also electrically conductive, and on which Dies michsschellen 200 or contacting taktmaschinesetti 205 are attached.
  • the series resistor 100 at the ends of the line body 110 not as shown connecting elements 210, but that Greianssschellen 200 or contacting elements 205 are connected directly contacting the line body.
  • the embodiment of the resistance unit or of the series resistor 100 with a tubular line body shown in FIGS. 1 to 5 provides a series resistor or a resistance unit, which has a very large surface area with a relatively small volume.
  • the large surface area has an advantageous effect on the release of heat into the surroundings of the resistance unit.
  • the resistance units described in the following FIGS. 7 to 29 differ from the resistance unit shown in FIGS. 1 to 5 only by the shape and optionally by the number and optionally by the attachment. Therefore, in the following, with reference to the resistance units shown in FIGS. 7 to 29, only the differences in comparison with the already described resistance unit will be discussed.
  • FIGS. 7 to 10 show a resistance unit according to the invention, in which the line body made of only one plate.
  • This line body is electrically contacting with contacting elements 205 connected to the connection contacts 600.
  • the contacting elements 200 are connected via fasteners 700 to the base 500.
  • Mechanical connections 220 ensure the attachment of the series resistor 100 to the contacting elements 205, and they can also serve for fastening the connection elements 210 to the line body 110.
  • the invention is limited thereto, but it can also be provided that the connection between a connection element 210 is realized with the line body 110 via another electrically conductive connection.
  • FIGS. 12 to 15 show a resistance unit with two plate-shaped line bodies 110.
  • the series resistors 100 are connected in parallel to one another and connected together in series with the protective element 300.
  • an electrically conductive spacer 225 is arranged between the two plate-shaped line bodies 110.
  • FIGS. 16 to 19 show a resistance unit which comprises two line bodies 110, each of which has a cross-sectional shape substantially having a wing profile. In contrast to the resistance unit illustrated in FIGS. 12 to 15, the resistance unit illustrated in FIGS. 16 to 19 has only one pair of contacting elements 205 to which both line bodies 110 are mechanically and electrically conductively attached.
  • this resistance unit 500 with two sockets buildin thereto ⁇ saturated connector housings 400, so that the two connecting contacts are disposed in each case a plug housing 400 600th
  • the series resistors 100 are arranged parallel to one another and arranged in their entirety in series with the protective element 300.
  • airfoil-shaped lead body is their low resistance, which they counter currents when the series resistor 100 is placed in such a flow.
  • a resistor unit designed in this way can be used advantageously, in particular in lines or regions through which media flows.
  • Such media may be liquids or gases, such as air.
  • FIGS. 20 to 24 show a resistance unit which likewise has two line bodies 110 which are embodied in the form of a plate, wherein these line bodies 110 are likewise connected via electrical contacting layers 115 to connecting elements 210, optionally via the mechanical connections 220 which also serve to arrange the contacting elements 205 on the series resistor 100.
  • a special feature of this embodiment is in the clamping elements 510, in which the contacting elements 205 are positively and / or non-positively received and thus safely on the base 500, on which the clamping elements 510 are fixed, can be fixed.
  • these clamping elements 510 consist of an electrically insulating material.
  • FIGS. 25 to 29 A particular embodiment of the resistance unit according to the invention is shown in FIGS. 25 to 29.
  • This embodiment substantially corresponds to the resistance unit shown in FIGS. 1 to 5, wherein the tubular conduit body has corrugated inner and outer walls.
  • This embodiment serves to further increase the surface of the lead body 100 for improved heat dissipation to the environment.
  • the surface of all the illustrated lead body 100 need not necessarily be realized by the carbonaceous material, but it can be provided that this surface is realized by an adhering to the carbonaceous material or on this applied protective layer, which preferably acts electrically insulating.
  • This protective layer serves to protect the lead body 110 from mechanical damage or chemical effects.
  • the protective layer has the function of a barrier to repel oxygen, especially when operating the carbon-conductive body at higher temperatures.
  • Connection device 210 mechanical connection 220

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen elektrischen Vorwiderstand (100) zur Beeinflussung der einem elektrischen Verbraucher zugeführten Stromstärke mit wenigstens einem elektrischen Kontakt (111) zur Einleitung des elektrischen Stroms und wenigstens einem elektrischen Kontakt (112) zur Ableitung des elektrischen Stroms, wobei der Vorwiderstand zwischen den elektrischen Kontakten (111, 112) einen Leitungskörper (110) zur Stromstärkenminderung umfasst, der Karbon enthält. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Widerstandseinheit, in der der erfindungsgemäße Vorwiderstand mit einem Schutzelement (300) kombiniert ist.

Description

Elektrischer Vorwiderstand und Widerstandseinheit
Beschreibung
Die vorliegende Erfindung betrifft einen elektrischen Vorwiderstand zur Beeinflussung der einem elektrischen Verbraucher zugeführten Stromstärke mit wenigstem einem elektrischen Kontakt zur Einleitung des elektrischen Stroms und wenigstens einem Kontakt zur Ableitung des elektrischen Stroms .
Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfindung eine Widerstandseinheit, die den erfindungsgemäßen elektrischen Vorwiderstand umfasst.
Bekannte übliche Vorwiderstände umfassen zur Widerstandserhöhung angeordnete Drähte, die in mehreren Windungen auf einem Träger angeordnet sind. Nachteilig an diesen Vorwiderständen ist, dass diese sich durch kurzzeitige elektrische Überlast z.B. aufgrund hoher Anlaufströme außerordentlich stark erwärmen und dadurch zu einer Gefährdung von umliegenden Bauteilen führen können. Dem kann nur in geringem Maße durch den Einsatz von z.B. hohl ausgeführten Keramikträgern entgegen gewirkt werden, da bei der schlagartigen Erwärmung der Drahtwindungen der Keramikträger nicht ausreichend schnell die Wärmemenge aus dem Draht ableiten kann -, so dass nahezu die gesamte Wärmemenge vom Draht gespeichert wird und nur langsam an die Umgebung abgeführt werden kann. Nachteilig ist außerdem, dass die Formgebung des Vorwiderstands bzw. der Drahtwindungen im Wesentlichen durch die Materialzusammensetzung bestimmt ist, die wiederum abhängig ist von der gewünschten Wärmeleitfähigkeit und dem zu realisierenden Widerstandswert und der erforderlichen Leistung beziehungsweise Stromstärke. Es ist des Weiteren aus der DE 10 2006 001 791 Al ein Vorwiderstand bekannt, mittels dessen die Wärmeabfuhr dadurch erhöht wird, dass das Widerstandsmaterial großflächig auf einem Träger aufgebracht ist. Nachteilig an dieser Ausführungsform ist, dass durch den geringen Querschnitt der aufgebrachten Widerstandsbahn die Belastbarkeit des Vorwiderstandes mit höheren Strömen begrenzt ist und außerdem dadurch der gesamte Vorwiderstand auf eine Temperaturüberhöhung von maximal 45 K begrenzt ist.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Vorwiderstand und eine den Vorwiderstand umfassende Widerstandseinheit zur Verfügung zu stellen, die bei geringem Herstellungsaufwand eine exakte Einstellung des Widerstands bei optimaler Wärmeabfuhr an die Umgebung ermöglichen.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit dem im Anspruch 1 beanspruchten elektrischen Vorwiderstand sowie durch die im Anspruch 14 beanspruchte Widerstandseinheit gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung schließen sich in den jeweiligen ünteransprüchen 2 bis 13 und 15 bis 18 an. Zur Ergänzung wird ebenfalls eine erfindungsgemäße Verwendung im Anspruch 19 des Vorwiderstandes und der Widerstandseinheit beansprucht.
Erfindungsgemäß wird ein elektrischer Vorwiderstand zur Beeinflussung der einem elektrischen Verbraucher zugeführten elektrischen Stromstärke mit wenigstens einem elektrischen Kontakt zur Einleitung des elektrischen Stroms und wenigstens einem elektrischen Kontakt zur Ableitung des elektrischen Stroms zur Verfügung gestellt, wobei der Vorwiderstand zwischen den elektrischen Kontakten einen Leitungskörper zur Stromstärkenminderung umfasst, der Karbon enthält. Es ist bevorzugt vorgesehen, dass der Massenanteil von Karbon wenigstens 50% beträgt .
Es kann vorgesehen sein, dass der Vorwiderstand aus einem im Wesentlichen massiven Karbonkörper ausgebildet ist.
Im erfindungsgemäßen Vorwiderstand bildet somit der gesamte Leitungskörper eine Oberfläche aus, durch die der Wärmeübergang an die Umgebung realisiert werden kann.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass der Leitungskörper aus reinem Karbon besteht .
In einem einfachen und kostengünstigen Aufbau ist der Vorwiderstand in bevorzugter Ausführungsform derart ausgestaltet, dass die Stromleitung zwischen den elektrischen Kontakten ausschließlich über den Karbon aufweisenden Leitungskörper realisiert wird. Dabei kann der Leitungskörper vollständig aus Karbon bestehen oder auch aus einer Mischung von Karbon mit weiteren Bestandteilen.
In einer alternativen Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass der Leitungskörper auf einem als Isolator wirkendem Trägermaterial montiert ist.
In einer alternativen Ausgestaltung kann dieses Trägermaterial auch z.B. eine Metallplatte sein, an der sich ebenfalls die elektrischen Kontakte befinden. Die Stromleitung wird somit über die Metallplatte als auch über den Karbon umfassenden Leitungskörper realisiert, wobei der Gesamtwiderstand des Vorwiderstandes aus den einzelnen Widerständen des Leitungskörpers sowie des Trägermaterials zusammengesetzt ist. In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der Leitungskörper zumindest teilweise mit einer Schutzschicht bedeckt ist, die elektrisch isolierend wirkt. Dabei weist diese Schutzschicht eine thermische Leitfähigkeit auf, die vorzugsweise höher ist als die thermische Leitfähigkeit von Karbon, um einen optimalen Wärmeaustrag aus dem Leitungskörper zu realisieren. Das Material der Schutzschicht ist vorzugsweise ein temperaturbeständiger Lack, mit zum Beispiel einem wärmeleitenden Füllstoff, oder auch ein Silikonzement.
Daneben oder hinzukommend kann eine Beschichtung des Leitungskörpers mit Zink vorgesehen sein, die in einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung zumindest bereichsweise verzinnt sein kann.
Zur Realisierung einer ausreichenden elektrischen Leitfähigkeit kann der Übergang zwischen Leitungskörper und angeschlossenen Elementen mittels einer Löterbindung hergestellt sein. Die Verlötung kann dabei in einem Durchlauf- ofen durchgeführt werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass zwischen dem Leitungskörper und den elektrischen Kontakten jeweils eine elektrische Kontaktie- rungsschicht angeordnet ist, die einen spezifischen Widerstand von maximal 1/100 des Widerstandes des Leitungskörpers aufweist. Bevorzugt sollte hier ein Eisenwerkstoff, Kupfer, Nickel, Zink, Silber oder Gold bzw. eine ihrer Legierungen zur Anwendung kommen.
In einer günstigen konstruktiven Ausgestaltung umfasst der Vorwiderstand zur Ausbildung der elektrischen Kontakte in Stromflussrichtung vor und nach dem Karbon umfassenden Leitungskörper jeweils eine Kontaktierungsschelle, die den Leitungskörper und/oder die Kontaktierungsschicht bevorzugt an seinen Enden umfangsseitig kraft- und/oder formschlüssig elektrisch kontaktierend umfasst. Durch diese Kontaktie- rungsschellen wird eine homogene hohe Stromeinleitung erreicht und die elektrischen Kontakte zum Anschluss weiterer Leiter oder Bauelemente realisiert. Zur Verringerung des Widerstandes zwischen dem Leitungskörper und der Schelle kann vorgesehen sein, dass diese verzinnt ist.
In einer alternativen konstruktiven Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der Vorwiderstand zur Ausbildung der elektrischen Kontakte in Stromflussrichtung vor und nach dem Karbon umfassenden Leitungskörper jeweils ein elektrisch leitfähiges Anschlusselement aufweist, welches an den Leitungskörper und/oder an die Kontaktierungsschicht mittels einer mechanischen, elektrisch leitfähigen Verbindung befestigt ist. In dieser Ausgestaltung realisieren die Anschlusselemente die elektrischen Kontakte zum Anschluss weiterer Leiter oder Bauelemente. Bevorzugt ist die mechanische Verbindung eine Nietverbindung, eine Schweißverbindung oder eine Pressverbindung. Die Pressverbindung ist dabei derart hergestellt, dass zum Beispiel litzenförmige Kontakte in den Karbonkörper während des Pressvorganges zur Herstellung des Karbonkörpers eingepresst werden.
Günstige geometrische Ausgestaltungen der Leitungskörper sind Quaderformen oder Zylinderformen oder Hohlzylinderfor- men mit glattem oder gewellten Wandverlauf oder Formen, die einen Querschnitt eines typischen Tragflügelprofils aufweisen. Insbesondere die letztgenannte Ausgestaltung ist strömungstechnisch optimiert, so dass ein derart ausgestalteter Leitungskörper optimal dort angeordnet werden kann, wo eine Fluid-Strömung vorliegt.
Der gewellte Wandverlauf, der im Querschnitt des Leitungskörpers im Wesentlichen einer Rosette ähnelt, hat den Vorteil der stark vergrößerten Oberfläche und damit der Verbesserung der Wärmeableitung an die Umgebung. In einer besonderen bevorzugten Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der Vorwiderstand derart ausgestaltet ist, dass er eine zusätzliche Funktion übernimmt, nämlich indem der Leitungskörper z.B. als ein Abschnitt oder Teil einer Lüfterzarge oder Zargenring im Lüftungskanal einer Lüftungsanlage oder als Haltestrebe oder Teil einer Haltestrebe für einen Lüftermotor einer Lüftungsanlage oder als hohler FIu- idleiter zum Transport von Kühlmitteln oder zumindest als Bereich eines Flächenelementes einer Kühlkomponente einer Kühlanlage ausgestaltet ist. Dabei sollte der Vorwiderstand in seiner Multifunktionalität insbesondere in Kühl-, Lüf- tungs- oder Klimaanlagen eines Kfz integriert sein, weil durch die Multifunktionalität dieses Bauteils eine Platz- und Gewichtsersparnis realisiert werden kann. Beim Einsatz als Fluidtransportmittel lässt sich der erfindungsgemäße Vorwiderstand zur Erwärmung des Fluids einsetzen und bei Einsatz als Motorhaltestrebe kann diese stromlinienförmig ausgestaltet sein.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass der Herstellungsprozess des Leitungskörpers dessen Herausarbeitung aus Vollmaterial oder Extrudieren oder Pressen in Verbindung mit Glühen oder Pressen in Verbindung mit Sintern umfasst.
Zur Feinbearbeitung lassen sich die üblichen spanenden Verfahren einsetzen. Dies bedeutet, dass der erfindungsgemäße Vorwiderstand in seiner Form an durch den Einbauraum vorgegebene Restriktionen anpassbar ist. Diese Anpassbarkeit stellt einen wesentlichen Vorteil im Vergleich zu den herkömmlichen Vorwiderständen dar. Es ist somit in einfacher und kostengünstiger Weise flexibel eine Anpassung der Form des Vorwiderstandes bzw. des Leitungskörpers an seine Umgebung realisierbar. Zur Vergrößerung der Gesamtoberfläche des Leitungskörpers und damit zur Optimierung der Wärmeableitung vom erwärmten Leitungskörper in die Umgebung kann vorgesehen sein, dass der Leitungskörper eine oberflächenvergrößernde Formgebung aufweist .
Der erfindungsgemäße Vorwiderstand kann derart ausgeführt sein, dass er ein NTC-Verhalten oder ein PTC-Verhalten aufweist. Bei Verbindung von Vorwiderständen mit unterschiedlichem Verhalten zum Beispiel in einer Serienschaltung kann somit in der Schaltung eine Kombination der beiden Verhalten, das heißt, Kombination von NTC- und PTC-Verhalten realisiert werden.
Insbesondere ist dies günstig bei Realisierung selbstregelnder Bauteile beim Einsatz in einer kalten bzw.. warmen Umgebung. Durch die entsprechende Auswahl der chemischen Zusammensetzung des Leitungskörpers lässt sich die NTC- beziehungsweise die PTC-Funktion und somit bei Zusammenschaltung mehrerer Vorwiderstände mit unterschiedlichem Verhalten eine Kombination der Funktionen gewährleisten.
Erfindungsgemäß bildet der Vorwiderstand einen Bestandteil der erfindungsgemäßen Widerstandseinheit, wobei an dieser Widerstandseinheit an wenigstens einem der elektrischen Kontakte ein thermisches Schutzelement angeschlossen ist. Bevorzugt ist dies eine Mikro-Temperatursicherung.
In einer bevorzugten Ausgestaltung weist die erfindungsgemäße Widerstandseinheit des Weiteren ein Steckergehäuse zur Aufnahme eines Anschlusssteckers auf, in welchem wenigstens jeweils eines der elektrischen Kontakte des Vorwiderstandes kontaktierbar ist. Bevorzugt ist vorgesehen, dass in dem Steckergehäuse beide elektrischen Kontakte des Vorwiderstandes zusammengeführt sind.
In einer alternativen Ausgestaltung kann allerdings auch vorgesehen sein, dass die Widerstandseinheit zwei voneinander getrennte Steckergehäuse aufweist, in dem dann jeweils ein elektrischer Kontakt angeordnet ist. Dabei ist bevorzugt zwischen dem elektrischen Kontakt im Steckergehäuse und der Kontaktstelle am Leitungskörper das thermische Schutzelement angeordnet.
In einer besonderen Ausgestaltung weist die erfindungsgemäße Widerstandseinheit wenigstens zwei zueinander parallel geschaltete erfindungsgemäße Vorwiderstände auf.
Die Voiwiderstände können dabei derart angeordnet sein, dass im Bereich der Anschlüsse an den Leitungskörper zwischen ihnen ein elektrischer Kontakt besteht. Der Gesamt- Widerstand der Widerstandseinheit wird somit aus den einzelnen Widerständen der einzelnen Vorwiderstände gebildet.
Es kann außerdem vorgesehen sein, dass eine Mehrzahl von Vorwiderständen hintereinander in Reihe geschaltet sind und sich zumindest zwischen zwei Vorwiderständen elektrische Kontaktierungsschellen zum Anschluss elektrischer Leiter befinden zur Herstellung eines stufenweise betreibbaren Wi- derstandssystems . Das heißt, dass die Höhe der von der Widerstandseinheit abgenommenen Stromstärke abhängig ist vom Ort der Abnahme zwischen oder nach den in Reihe angeordneten Vorwiderständen.
Die Erfindung ergänzend ist vorgesehen, dass die Widerstandseinheit eine Mehrzahl von elektrisch miteinander verbundenen erfindungsgemäßen Vorwiderständen umfasst, wobei wenigstens einer der Vorwiderstände ein PTC-Verhalten aufweist und wenigstens einer der Vorwiderstände ein NTC- Verhalten aufweist. Dabei können zumindest einige der Vorwiderstände parallel und einige seriell miteinander verbunden sein. Es lassen sich somit die unterschiedlichen Funktionen der unterschiedlichen Vorwiderstände miteinander kombinieren.
Erfindungsgemäß wird des Weiteren die Verwendung eines erfindungsgemäßen Vorwiderstandes oder einer erfindungsgemäßen Widerstandseinheit zur Verfügung gestellt, wobei ein Vorwiderstand bzw. eine Widerstandseinheit zur Beeinflussung der Stromstärke für einen Motor eines Lüfters oder eines Gebläses einer Lüftungs- oder Klimaanlage eines Kfz verwendet wird.
Die Erfindung wird anhand der beiliegenden Zeichnungen beschrieben.
Die erfindungsgemäßen Widerstandseinheiten unterscheiden sich durch die Form ihres jeweiligen Vorwiderstandes. Diese unterschiedlichen Formen sind deutlich vor allem in den Ansichten von vorn in den Figuren Fig. 1, Fig. 7, Fig. 12, Fig. 17, Fig. 21 und Fig. 25 ersichtlich.
Die Figuren Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 5 zeigen weitere Ansichten der in Fig. 1 dargestellten Widerstandseinheit mit rohrförmigem Vorwiderstand. Fig. 4 zeigt das Schaltbild der Widerstandseinheit .
Fig. 6, Fig. 8 und Fig. 10 zeigen weitere Ansichten der in Fig. 7 dargestellten Widerstandseinheit mit plattenförmigem Vorwiderstand. Fig. 9 zeigt das Schaltbild der Widerstandseinheit . Fig. 11, Fig. 13 und Fig. 15 zeigen weitere Ansichten der in Fig. 12 dargestellten Widerstandseinheit mit zwei plat- tenförmigen Vorwiderständen. Fig. 14 zeigt das dazugehörige Schaltbild der Widerstandseinheit.
Fig. 16 und Fig. 19 zeigen weitere Ansichten der in Fig. 17 dargestellten Widerstandseinheit mit Vorwiderständen mit gewölbtem Profil. Fig. 18 zeigt das dazugehörige Schaltbild der Widerstandseinheit.
Fig. 20, Fig. 22 und Fig. 24 zeigen weitere Ansichten der in Fig. 21 dargestellten Widerstandseinheit mit zwei plat- tenförmigen Widerständen. Fig. 23 zeigt das dazugehörige Schaltbild der Widerstandseinheit.
Fig. 26, Fig. 27 und Fig. 29 zeigen in weiteren Ansichten die in Fig. 25 dargestellte Widerstandseinheit mit dem mit Wölbungen versehenem Vorwiderstand. Das dazugehörige Schaltbild der Widerstandseinheit ist in Fig. 28 dargestellt.
Die erfindungsgemäßen Widerstandseinheiten werden im Folgenden in Bezug auf ihre unterschiedliche Ausführungsform ihres Vorwiderstandes 100 bzw. dessen Leitungskörpers 110 beschrieben.
In Fig. 1 bis Fig. 5 ist eine Widerstandseinheit dargestellt, bei der ein Vorwiderstand 100 durch Kontaktierungs- schellen 200 umfasst ist, wobei diese Kontaktierungsschel- len mittels Befestigungen 700 auf einem Sockel 500 befestigt sind, an dem wiederum ein Steckergehäuse 400 angeordnet ist. In dem Steckergehäuse 400 befinden sich Anschlusskontakte 600 zur Realisierung des Stromflusses von einer Spannungsquelle zur Widerstandseinheit bzw. von der Widerstandseinheit zu einem Verbraucher oder zu weiteren ange- schlossenen Schaltelementen. Zwischen der Kontaktierungs- schelle 200, die an einem zweiten elektrischen Kontakt 112 des Vorwiderstandes 100 befestigt ist, und einem der Anschlusskontakte 600, ist das Schutzelement 300 angeordnet. Das heißt, dass der Vorwiderstand 100 mit dem Schutzelement 300 in Reihe, wie in Fig. 4 dargestellt, angeordnet ist. Es ist ersichtlich, dass der Vorwiderstand 100 nicht einteilig aufgebaut ist, sondern dass er über eine Kontaktierungs- schicht 115 mit einem Anschlusselement 210 verbunden ist, welches elektrisch kontaktierend von einer der Kontaktie- rungsschellen 200 umgriffen wird. Die Verbindung zwischen dem Leitungskörper 110 und dem Anschlusselement 210 über die elektrische Kontaktierungsschicht 115 kann durch eine in den Fig. 1 bis Fig. 3 nicht dargestellte mechanische Verbindung 220 erfolgen. Diese mechanische Verbindung kann z.B. eine Schraub- oder auch eine Schweißverbindung sein.
Bei Integration der erfindungsgemäßen Widerstandseinheit wird dieses über die Anschlusskontakte 600 mit elektrischen Leitern verbunden. Der Anschlusskontakt 600 ist mit einer der Kontaktierungsschellen 200 verbunden, so dass ein elektrischer Kontakt über die Kontaktierungsschelle 200 zu dem Anschlusselement 210 realisiert wird. Der elektrische Kontakt zwischen dem Anschlusselement 210 und dem Leitungskörper 110 wird über die elektrische Kontaktierungsschicht 115 hergestellt.
Durch die Verwendung eines relativ hohen Karbonanteils im Leitungskörper 110 wird in gewünschter Weise der Widerstandswert des Vorwiderstandes beeinflusst. Ein entsprechend geminderter Strom wird durch die andere Kontaktierungsschelle 200 abgenommen und über das Schutzelement 300 dem anderen Anschlusskontakt 600 zugeleitet. In den in den Figuren dargestellten Ausführungsforrnen der erfindungsgemäßen Widerstandseinheit umfasst der Vorwiderstand 100 zwischen den Anschlusselementen 210 lediglich das karbonhaltige Material. Die Erfindung ist allerdings nicht auf diese Ausführungsform beschränkt, sondern es kann vorgesehen sein, dass das karbonhaltige Material auf Trägerplatten angeordnet ist, welche ebenfalls elektrisch leitfähig sind, und an denen Kontaktierungsschellen 200 oder Kon- taktierungselemente 205 befestigt sind. Außerdem kann vorgesehen sein, dass der Vorwiderstand 100 an den Enden des Leitungskörpers 110 nicht wie dargestellt Anschlusselemente 210 aufweist, sondern dass Kontaktierungsschellen 200 bzw. Kontaktierungselemente 205 direkt am Leitungskörper kontaktierend angeschlossen sind.
Durch die in den Fig. 1 bis 5 dargestellte Ausführungsform der Widerstandseinheit bzw. des Vorwiderstandes 100 mit rohrförmigen Leitungskörper wird ein Vorwiderstand bzw. eine Widerstandseinheit zur Verfügung gestellt, welche bei relativ geringem Volumen eine sehr große Oberfläche aufweist. Die große Oberfläche wirkt sich vorteilhaft zur Abgabe von Wärme in die Umgebung der Widerstandseinheit aus.
Die in den nachfolgenden Fig. 7 bis 29 beschriebenen Widerstandseinheiten unterscheiden sich von der in den Fig. 1 bis 5 dargestellten Widerstandseinheit lediglich durch die Form und gegebenenfalls durch die Anzahl sowie gegebenenfalls durch die Befestigung. Es wird daher im Folgenden in Bezug auf die in den Fig. 7 bis 29 dargestellten Widerstandseinheiten nur noch auf die Unterschiede im Vergleich zu der bereits beschriebenen Widerstandseinheit eingegangen .
In den Figuren Fig. 7 bis Fig. 10 ist eine erfindungsgemäße Widerstandseinheit dargestellt, bei der der Leitungskörper aus lediglich einer Platte hergestellt ist. Dieser Leitungskörper ist elektrisch kontaktierend mit Kontaktie- rungselementen 205 mit den Anschlusskontakten 600 verbunden. Die Kontaktierungselemente 200 sind über Befestigungen 700 mit dem Sockel 500 verbunden. Mechanische Verbindungen 220 gewährleisten die Befestigung des Vorwiderstandes 100 an den Kontaktierungselementen 205, wobei sie auch zur Befestigung der Anschlusselemente 210 am Leitungskörper 110 dienen können. Dabei ist die Erfindung darauf eingeschränkt, sondern es kann auch vorgesehen sein, dass die Verbindung zwischen einem Anschlusselement 210 mit dem Leitungskörper 110 über eine andere elektrisch leitfähige Verbindung realisiert wird.
Das Schaltbild dieser Widerstandseinheit ist in Fig. 9 dargestellt, woraus ersichtlich ist, dass der Vorwiderstand 100 und das Schutzelement 300 in Reihe geschaltet sind.
Der Vorteil dieser in Plattenform ausgestalteten Widerstandseinheit liegt in der einfachen und kostengünstigen Herstellung des Vorwiderstandes 100.
In den Figuren Fig. 12 bis 15 ist eine Widerstandseinheit mit zwei plattenförmigen Leitungskörpern 110 dargestellt. Wie aus dem dazugehörigen Schaltbild in Fig. 14 ersichtlich ist, sind die Vorwiderstände 100 zueinander parallel geschaltet und zusammen in Reihe mit dem Schutzelement 300 verbunden. Zwischen den beiden plattenförmigen Leitungskörpern 110 ist ein elektrisch leitfähiges Distanzstück 225 angeordnet ..
Kontaktierungselemente 205 sind dabei paarweise einem jeden der Leitungskörper 110 zugeordnet. Das heißt, in dieser Ausführung der Widerstandseinheit weist diese vier Kontaktierungselemente 205 auf. In den Figuren Fig. 16 bis 19 ist eine Widerstandseinheit dargestellt, welche zwei Leitungskörper 110 umfasst, die jeweils eine im Wesentlichen einem Tragflügel- bzw. Flächenprofil aufweisende Querschnittsform haben. Im Gegensatz zu der in den Fig. 12 bis 15 dargestellten Widerstandseinheit hat die in den Figuren Fig. 16 bis 19 dargestellte Widerstandseinheit nur ein Paar von Kontaktierungselementen 205, an welchem beide Leitungskörper 110 mechanisch und elektrisch leitfähig befestigt sind. Des Weiteren weist diese Widerstandseinheit zwei Sockel 500 mit daran befes¬ tigten Steckergehäusen 400 auf, so dass die beiden Anschlusskontakte 600 in jeweils einem Steckergehäuse 400 angeordnet sind. Auch in dieser Ausführungsform der erfindungsgemäßen Widerstandseinheit sind die Vorwiderstände 100 zueinander parallel angeordnet und in ihrer Gesamtheit in Reihe mit dem Schutzelement 300 angeordnet.
Der Vorteil der mit Tragflächenprofil ausgestalteten Leitungskörper liegt in ihrem geringen Widerstand, den sie Strömungen entgegensetzen, wenn der Vorwiderstand 100 in einer solchen Strömung platziert ist. Das heißt, dass eine derart ausgestaltete Widerstandseinheit vorteilhaft insbesondere in mit Medien durchströmten Leitungen oder Bereichen verwendbar ist. Derartige Medien können Flüssigkeiten oder auch Gase, wie zum Beispiel Luft, sein.
In den Figuren Fig. 20 bis 24 ist eine Widerstandseinheit dargestellt, die ebenfalls zwei in Plattenform ausgeführte Leitungskörper 110 aufweist, wobei diese Leitungskörper 110 ebenfalls über elektrische Kontaktierungsschichten 115 mit Anschlusselementen 210 verbunden sind, gegebenenfalls über die mechanischen Verbindungen 220, die auch dazu dienen, die Kontaktierungselemente 205 am Vorwiderstand 100 anzuordnen. Eine Besonderheit dieser Ausführungsform liegt in den Klemmelementen 510, in denen form- und/oder kraftschlüssig die Kontaktierungselemente 205 aufgenommen werden und somit sicher am Sockel 500, auf dem die Klemmelemente 510 fest angeordnet sind, fixiert werden können. Vorteilhafterweise bestehen diese Klemmelemente 510 aus einem elektrisch isolierenden Material.
Eine besondere Ausführungsform der erfindungsgemäßen Widerstandseinheit ist in den Figuren Fig. 25 bis 29 dargestellt. Diese Ausführungsform entspricht im Wesentlichen der in den Fig. 1 bis 5 dargestellten Widerstandseinheit, wobei der rohrförmige Leitungskörper gewellte Innen- und Außenwände aufweist. Diese Ausgestaltung dient zur weiteren Vergrößerung der Oberfläche des Leitungskörpers 100 zur verbesserten Wärmeabgabe an die Umgebung.
Die Oberfläche aller dargestellten Leitungskörper 100 muss dabei nicht unbedingt durch das karbonhaltige Material realisiert sein, sondern es kann vorgesehen sein, dass diese Oberfläche durch eine auf dem karbonhaltigen Material anhaftende bzw. auf diesem aufgebrachte Schutzschicht, welche vorzugsweise elektrisch isolierend wirkt, realisiert ist. Diese Schutzschicht dient dem Schutz des Leitungskörpers 110 vor mechanischen Beschädigungen oder chemischen Einwirkungen. Außerdem hat die Schutzschicht insbesondere beim Betrieb des Karbon- Leitungskörpers bei höheren Temperaturen die Funktion einer Barriere zur Abweisung von Sauerstoff.
J5 Bezugszeichenliste
Vorwiderstand 100
Leitungskörper 110
Erster elektrischer Kontakt 111
Zweiter elektrischer Kontakt 112 elektrische Kontaktierungsschicht 115
Kontaktierungsschelle 200
Kontaktierungselement 205
Anschlusseleiüent 210 mechanische Verbindung 220
Distanzstück 225
Schutzelement 300
Steckergehäuse 400
Sockel 500
Klemmelement 510
Anschlusskontakt 600
Befestigung 700

Claims

Patentansprüche
1. Elektrischer Vorwiderstand zur Beeinflussung der einem elektrischen Verbraucher zugeführten Stromstärke mit wenigstens einem elektrischen Kontakt zur Einleitung des elektrischen Stroms und wenigstens einem elektrischen Kontakt zur Ableitung des elektrischen Stroms, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorwiderstand zwischen den elektrischen Kontakten einen Leitungskörper zur Stromstärkenminderung umfasst, der Karbon enthält.
2. Elektrischer Vorwiderstand nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass der Leitungskörper des Vorwiderstandes einen Mas- senanteil von Karbon von wenigstens 50% aufweist.
3. Elektrischer Vorwiderstand nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Leitungskörper aus reinem Karbon besteht.
4. Elektrischer Vorwiderstand nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorwiderstand derart aufgebaut ist, dass die Stromleitung zwischen den elektrischen Kontakten ausschließlich über den Karbon aufweisenden Leitungskörper realisiert wird.
5. Elektrischer Vorwiderstand nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Leitungskörper auf einem als Isolator wirkenden Trägermaterial montiert ist.
6. Elektrischer Vorwiderstand nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Leitungskörper zumindest teilweise mit einer Schutzschicht bedeckt ist, die elektrisch isolierend wirkt .
7. Elektrischer Vorwiderstand nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Leitungskörper und den elektrischen Kontakten elektrisch kontaktierend jeweils eine elektrische Kontaktierungsschicht angeordnet ist, die einen spezifischen Widerstand von maximal 1/100 des Widerstandes des Leitungskörpers aufweist.
8. Elektrischer Vorwiderstand nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorwiderstand zur Ausbildung der elektrischen Kontakte in Stromflussrichtung vor und nach dem Karbon umfassenden Leitungskörper jeweils eine Kontaktie- rungsschelle umfasst, die den Leitungskörper und/oder die Kontaktierungsschicht bevorzugt an seinen Enden urnfangsseitig kraft- und/oder formschlüssig elektrisch kontaktierend umfasst.
9. Elektrischer Vorwiderstand nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorwiderstand zur Ausbildung der elektrischen Kontakte in Stromflussrichtung vor und nach dem Karbon umfassenden Leitungskörper jeweils ein elektrisch leitfähiges Anschlusselement aufweist, welches an den Leitungskörper und/oder an die Kontaktierungsschicht mittels einer mechanischen elektrisch leitfähigen Verbindung befestigt ist.
10. Elektrischer Vorwiderstand nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die mechanische Verbindung eine Schweißverbindung ist oder eine Pressverbindung ist, die auf im Herstel- lungsprozess des Karbonkörpers in das karbonhaltige Material eingeführte Kontaktlitzen wirkt.
11. Elektrischer Vorwiderstand nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Leitungskörper eine Quaderform oder Zylinderform oder Hohl zylinderform mit glattem oder gewellten Wandverlauf aufweist oder ein massiver Materialstrang mit dem Querschnitt eines typischen Tragflügelprofils ist.
12. Elektrischer Vorwiderstand nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorwiderstand derart ausgestaltet ist, dass er eine zusätzliche Funktion übernimmt, nämlich indem der Leitungskörper ausgebildet ist als:
-Abschnitt oder Teil einer Lüfterzarge oder Zargenring im Lüftungskanal einer Lüftungsanlage, oder
-Haltestrebe oder Teil einer Haltestrebe für einen
Lüftermotor einer Lüftungsanlage, oder
-hohler Fluidleiter, insbesondere zum Transport von
Kühlmittel, oder
-zumindest teilweiser Bereich eines Flächenelementes einer Kühlkomponente einer Kühlanlage.
13. Elektrischer Vorwiderstand nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Leitungskörper aus Vollmaterial gefertigt ist oder durch Extrudieren oder durch Pressen in Verbindung mit Glühen oder durch Pressen in Verbindung mit Sintern hergestellt ist.
14. Elektrischer Vorwiderstand nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Vergrößerung der Gesamt-Oberfläche des Leitungskörpers dieser eine oberflächenvergrößernde Formgebung aufweist.
15. Elektrischer Vorwiderstand nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorwiderstand als NTC-Widerstand oder PTC- Widerstand ausgeführt ist.
16. Widerstandseinheit zur Beeinflussung der einem elektrischen Verbraucher zugeführten Stromstärke, welche wenigstens einen Vorwiderstand nach einem der Ansprüche 1-15 umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass an wenigstens einem der elektrischen Kontakte ein thermisches Schutzelement angeschlossen ist.
17. Widerstandseinheit nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass diese wenigstens ein Steckergehäuse zur Aufnahme eines Anschlusssteckers umfasst, in welchem wenigstens jeweils einer der elektrischen Kontakte des Vorwiderstands kontaktierbar ist.
18. Widerstandseinheit nach einem der Ansprüche 16 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass diese wenigstens zwei zueinander parallel geschaltete Vorwiderstände aufweist .
19. Widerstandseinheit nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorwiderstände derart angeordnet sind, dass im Bereich der Anschlüsse an den Leitungskörper zwischen ihnen eine elektrischer Kontakt besteht.
20. Widerstandseinheit nach einem der Ansprüche 16 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl von Vorwiderständen nach Ansprüchen 1-15 hintereinander in Reihe geschaltet sind und sich zumindest zwischen zwei Vorwiderständen elektrische Kontaktierungsstel- len zum Anschluss elektrischer Leiter befinden zur Herstellung eines stufenweise betreibbaren Widerstandssystems .
21. Widerstandseinheit nach einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Widerstandseinheit eine Mehrzahl von elektrisch miteinander verbundenen Vorwiderständen nach wenigstens einem der Ansprüche 1-15 umfasst, wobei wenigstens einer der Vorwiderstände ein PTC-Verhalten aufweist und wenigstens einer der Vorwiderstände ein NTC-Verhalten aufweist.
22. Verwendung eines elektrischen Vorwiderstandes nach einem der Ansprüche 1 bis 15 oder Verwendung einer Widerstandseinheit nach einem der Ansprüche 16 bis 21 zur Beeinflussung der Stromstärke, die in einem Kfz dem Motor eines Lüfters oder Gebläses einer Lüftungs- oder Klimaanlage zugeleitet wird.
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