WO2012052201A1 - Antriebsvorrichtung - Google Patents
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- F16H48/11—Differential gearings with gears having orbital motion with orbital spur gears having intermeshing planet gears
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- F16H2200/0021—Transmissions for multiple ratios specially adapted for electric vehicles
Definitions
- the invention relates to a drive device with at least one electric motor and at least one drivable with a rotor of the electric motor planetary differential, the planetary differential at least one planetary carrier, which is operatively connected to a rotor of the electric motor, first planetary gears and second planetary gears rotatably mounted on the planet carrier are, and a first sun gear and a second sun gear, each of which is operatively connected to an output shaft of the planetary differential, and wherein the first planet gears with the first sun gear meshing and each of the second planetary gears with the second sun gear and with one of the the first planetary gears are in meshing engagement and wherein at least the sun gears are arranged coaxially to a rotational axis of the rotor.
- Such a drive unit is described in DE 10 2008 061 946 A1.
- the drive unit has a main drive and a power take-off.
- the main drive is geared via a planetary gear set with a planetary differential.
- a planetary differential is characterized essentially by two sets of differential gears, each formed by a set of planetary gears.
- Each of these compensating planet gears is rotatably mounted about a rotational axis on a planet pin, which corresponds to the axis of symmetry of the planetary pin.
- the axes of rotation of the planet gears are aligned parallel to the axis of rotation of the driven wheels, ie to the axes of rotation of the sun gears of the differential.
- the coaxial axes of rotation of Sun gears are concentric to the differential and lie on the main axis of the drive unit.
- the main axis of the drive unit also combines the rotational axes of the drive shafts of the main and auxiliary drive in itself.
- the differential shafts of the planetary differential are sun gears each connected to, for example, an output shaft leading to a vehicle wheel.
- Each of the sun gears is in meshing engagement with one of the sets of balancing planet gears.
- auxiliary drive By means of the auxiliary drive, torque can additionally be introduced into the planetary differential via an overlay transmission and its distribution can be influenced on the differential wheels.
- Main drive and PTO are electric motors in this case, which are arranged coaxially with each other.
- the superposition gear is formed by three coupled planetary gears.
- Such drive units are independent of other drive sources, e.g. independent of internal combustion engines, or used together with them.
- the object of the invention is to create a compact structural unit.
- the toothing of the first planetary gears meshes with the teeth of the second planetary gears.
- the number of teeth of the first planet gears preferably corresponds to the number of teeth of the teeth of the second planet gears, but may also be different.
- the toothing of the planetary gears of one of the planetary gear sets is in meshing engagement with the teeth of only one sun gear, without the teeth of the planetary gears of this set meshing with the toothing of the other sun gear.
- the planetary gears of one set In order to be able to mesh with the other set planet wheels and at the same time with one of the sun gears, the planetary gears of one set must be "longer", ie axially wider than the teeth of the planet gears of the other set and the other sun gear without touching it axially spread. Since the longer planet gears for the purpose of meshing with the shorter planetary gears must axially overlap one of the sun gears without touching it, the axially overlapped sun gear a smaller number of teeth, ie a smaller diameter, have than the adjacent sun gear. Alternatively and preferably, however, the toothing of the axially overlapped sun gear has the same number of teeth as the other, but is designed with a smaller tip circle. The same number of teeth and the same diameter of the planet gears of both sets are assumed in this case.
- the different tip diameter of the sun gears can be achieved by the profile shift known in the art.
- the tooth contact of the sun gears with the larger tip circle is achieved by positive profile shift and according to the tooth contact of the smaller circle in the head circle sun by negative professional shift.
- the head circle is an imaginary circle that surrounds the teeth of a toothing with equal teeth outside.
- the tip diameter is accordingly the outside diameter of such a face gear. It determines from the axis of rotation or axis of rotation of the space required by a gear in all radial directions.
- the center distance of the overlapped sun gear to the planet gear meshing with it is smaller so that the short gears can mesh with it.
- the matching ratios between the planetary gears of the first set and the first sun gear and between the planetary gears of the second set and the second sun gear are assumed in this case.
- At least the sun gears are arranged coaxially with the axis of rotation of the rotor and, according to the invention, are surrounded on the outside circumference of the axis of rotation by a stator and the rotor of the electric motor.
- the sun gears and thus also the meshing with the sun gears planetary gears are at least partially disposed within the electric motor.
- the rotor shaft is accordingly formed hollow shaft-like.
- the planet carrier can be laterally of the Electric motor to be arranged, ie radially projecting, or is as an embodiment of the invention provides message, integrated with the electric motor, so that the planetary differential is surrounded by the stator and the rotor of the electric motor.
- the advantages of the invention lie in the small axial space that claimed the drive device for itself.
- the drive arrangement preferably has axial dimensions which are smaller than the radial dimensions. The costs for the production of the drive unit are reduced. Furthermore, the volume density of this drive unit is improved in comparison to drive units of the prior art.
- the volume power density is a quantity that indicates in an energy converter, such as the electromotive drive unit, which power per unit volume can be taken from the converter. The higher the value, the smaller the drive unit can be formed. Assembly of the drive unit is simplified.
- the sum of the differential shaft is preferably the planet carrier (the differential cage).
- the sum shaft refers to the shaft of the planetary drive, which carries the largest torques and which is driven by a drive source, in this case by the electric motor.
- Differential shafts are the output shafts.
- the planet carrier is, as an embodiment of the invention provides, connected to a drive-fixed rotary joint with the rotor.
- the rotary joint can be permanently fixed. In the case of the planet carrier is firmly seated in the rotor or is firmly connected to this. It is also possible for parts of the rotor shaft and the planet carrier to be integrally formed with each other.
- the rotary joint is a separable connection between the rotor and planet carrier and is for example a coupling.
- the drive-fixed rotary joint is a connection through which torques and speeds between the interconnected elements can be transmitted
- An alternative embodiment of the invention provides that the drive device is provided with a drive-fixed rotary connection between a third sun gear of a planetary drive and the rotor.
- the planetary drive is Geared between the rotor and the planetary differential.
- the third sun gear meshes with planetary gears, which are rotatably mounted on the same planet carrier as the planet gears of the differential.
- the planet gears are meshed with a ring gear, which is preferably fixed either to the housing or to the environment of the drive device.
- the ring gear is preferably connected to the stator of the electric motor.
- a drive unit can also be integrated a secondary drive (electric motor), which is connected via a superposition gearbox with the planetary differential.
- a secondary drive electric motor
- at least one planetary gear of the superposition gear is similar to the aforementioned arrangement in the main and / or auxiliary drive integrated, so that a very compact independent drive unit is formed.
- Figure 1 shows a schematic representation of a drive device 1 with at least one electric motor 2 and at least three planetary differential 3 halves of an axis of symmetry, which corresponds to the axis of rotation 6 and a main axis of the drive unit 1.
- the electric motor 2 has a stator 4 and a rotor 5.
- Stator 4 and rotor 5 are arranged coaxially with each other about the axis of rotation 6 of the rotor shaft 5 a, wherein the stator 4 surrounds the rotor 5 on the outer circumference side.
- the planetary differential 3 has at least one planet carrier 7, which is operatively connected to the rotor 5 or to the rotor shaft 5a.
- the planet pins 9 are fixed at a radial distance from the axis of rotation 6 on the planet carrier 7.
- a set of second planetary gears 11 is rotatably mounted on planet pins 12.
- the planet pins 12 are fixed to the planet carrier 7 at a radial distance from the axis of rotation 6.
- the planetary differential 3 further comprises a first sun gear 13 and a second sun gear 14, each of which each having an output shaft 15 and 6, respectively the planetary differential is operatively connected.
- the first planet gears 8 are in meshing engagement with the first sun gear 13.
- Each of the second planetary gears 1 1 is in meshing engagement with the second sun gear 14 and each one of the first planetary gears 8.
- the sun gears 13 and 14 are arranged coaxially with the axis of rotation 6 of the rotor 5, so that the axis of rotation of the sun gears 13 and 14 corresponds to the axis of rotation 6.
- the sun gears 13 and 14 are surrounded on the outer peripheral side of the rotation axis 6 of the stator 4 and the rotor 5 of the electric motor 2.
- the stator 4 is preferably fixed to the housing 15 of the drive device 1.
- FIG. 2 shows a schematic representation of a drive device 16 with at least one electric motor 17 and with at least planetary differential 3 in half an axis of symmetry which corresponds to the axis of rotation 6 or a main axis of the drive unit 16.
- the electric motor 17 has a stator 18 and a rotor 19.
- Stator 18 and rotor 19 are arranged coaxially with each other about the axis of rotation 6 of the rotor shaft 19a, the rotor 19 surrounding the stator 18 on the outer peripheral side.
- the planetary differential 3 has at least one planet carrier 7, which is operatively connected to the rotor 19 or to the rotor shaft 19a via a planetary drive 20.
- the planet pins 9 are fixed at a radial distance from the axis of rotation 6 on the planet carrier 7.
- a set of second planet gears 1 1 of the planetary differential 3 is rotatably fixed to planet pins 12.
- the planet pins 12 are mounted on the planet carrier 7.
- the planetary differential 3 further comprises a first sun gear 13 and a second sun gear 14, each of which is operatively connected to an output shaft 15 and 16, respectively, of the planetary differential.
- the first planet gears 8 are the first Sun gear 13 meshing.
- Each of the second planet gears 11 meshes with the second sun gear 14 and with each of the first planet gears 8 in meshing engagement.
- the dashed lines 8/1 symbolize the meshing between the planet gears 8 and 1 1, in which case the planet wheels 1 1 are the long planetary gears.
- the sun gears 13 and 14 are arranged coaxially with the axis of rotation 6 of the rotor 19, so that the axis of rotation of the sun gears 13 and 14 corresponds to the axis of rotation 6.
- the sun gears 13 and 14 are surrounded on the outer peripheral side of the rotation axis 6 of the stator 18 and the rotor 19 of the electric motor 17.
- the stator 18 is preferably fixed to the housing 15 of the drive device 17.
- Rotor 19 and planet carrier 7 are rotatably arranged about the axis of rotation 6 and to drive-fixed gear connected via the planetary gear 20 with each other.
- the planetary drive 20 has a sun gear 21 whose axis of rotation corresponds to the axis of rotation 6.
- the sun gear 21 and the rotor 19 are permanently connected drive-resistant.
- the sun gear 21 meshes with a set of third planet gears 22.
- the planet gears 22 are rotatably mounted on planet pins 23 on the planet carrier 7 and are in meshing engagement with a ring gear 24.
- the ring gear 24 is fixed to the stator 18.
- the axes of symmetry of the planet pins 9 and the planet pins 23 have the same radial distance from the axis of rotation 6.
- the planet wheels 8 and 22 sit on a common planetary pin 9/23.
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Antriebsvorrichtung (1, 16) mit wenigstens einem Elektromotor (2, 17) und mindestens einem mit einem Rotor (5, 19) des Elektromotors (2, 17) antreibbaren Planetendifferenzial (3), wobei das Planetendifferenzial (3) wenigstens einen Planententräger (7), der mit einem Rotor (5, 19) des Elektromotors (2, 17) wirkverbunden ist, erste Planetenräder (8) und zweite Planetenräder (11), die drehbar an dem Planetenträger (7) gelagert sind, sowie ein erstes Sonnenrad (13) und ein zweites Sonnenrad (14), von denen jedes jeweils mit einer Abtriebswelle (15, 16) des Planetendifferenzials (3) wirkverbunden ist, aufweist, und dabei die ersten Planetenräder (8) mit dem ersten Sonnenrad (13) im Zahneingriff stehen und jedes der zweiten Planetenräder (11) mit dem zweiten Sonnenrad (14) sowie mit einem der der ersten Planetenräder (8) im Zahneingriff stehen und wobei zumindest die Sonnenräder (13, 14) koaxial einer Rotationsachse (6) des Rotors (5, 19) angeordnet und aussenumfangsseitig der Rotationsachse (6) von einem Stator (4, 18) und dem rotor (5, 19) des Elektromotors (2, 17) umgeben sind.
Description
Bezeichnung der Erfindung
Antriebsvorrichtung Beschreibung
Gebiet der Erfindung
Die Erfindung betrifft eine Antriebsvorrichtung mit wenigstens einem Elektromo- tor und mindestens einem mit einem Rotor des Elektromotors antreibbaren Planetendifferenzial, wobei das Planetendifferenzial wenigstens einen Planententräger, der mit einem Rotor des Elektromotors wirkverbunden ist, erste Planetenräder und zweite Planetenräder, die drehbar an dem Planetenträger gelagert sind, sowie ein erstes Sonnenrad und ein zweites Sonnenrad, von denen jedes jeweils mit einer Abtriebswelle des Planetendifferenzials wirkverbunden ist, aufweist, und dabei die ersten Planetenräder mit dem ersten Sonnenrad im Zahneingriff stehen und jedes der zweiten Planetenräder mit dem zweiten Sonnenrad sowie mit einem der der ersten Planetenräder im Zahneingriff stehen und wobei zumindest die Sonnenräder koaxial einer Rotationsachse des Rotors angeordnet sind.
Hintergrund der Erfindung
Eine derartige Antriebseinheit ist in DE 10 2008 061 946 A1 beschrieben. Die Antriebseinheit weist einen Hauptantrieb und einen Nebenantrieb auf. Der Hauptantrieb ist über einen Planetensatz mit einen Planetendifferenzial getrieblich verbunden. Ein Planetendifferenzial zeichnet sich im Wesentlichen durch zwei Sätze Ausgleichsräder aus, die jeweils durch einen Satz Planetenräder gebildet sind. Jedes dieser Ausgleichsplanetenräder ist um eine Dreh- achse drehbar auf einem Planetenbolzen gelagert, welche der Symmetrieachse des Planetenbolzens entspricht. Die Drehachsen der Planetenräder sind parallel zur Rotationsachse der Abtriebsräder, also zu den Rotationsachsen der Sonnenräder des Differenzials ausgerichtet. Die koaxialen Rotationsachsen der
Sonnenräder sind konzentrisch zum Differenzial und liegen auf der Hauptachse der Antriebseinheit. Die Hauptachse der Antriebseinheit vereint außerdem noch die Rotationsachsen der Antriebswellen des Haupt- und Nebenantriebs in sich. Die Differenzwellen des Planetendifferenzials sind Sonnenräder, die jeweils zum Beispiel mit einer zu einem Fahrzeugrad führenden Abtriebswelle verbunden sind. Jedes der Sonnenräder steht im Zahneingriff mit einem der Sätze Ausgleichsplanetenräder.
Durch den Nebenantrieb können über ein Überlagerungsgetriebe zusätzlich Drehmomente in das Planetendifferenzial eingebracht und deren Verteilung auf die Differenzräder beeinflusst werden. Hauptantrieb und Nebenantrieb sind in diesem Fall Elektromotoren, die koaxial zueinander angeordnet sind. Das Überlagerungsgetriebe ist durch drei miteinander gekoppelte Planetentriebe gebildet. Derartige Antriebseinheiten sind unabhängig von anderen Antriebsquellen, z.B. unabhängig von Verbrennungsmotoren, oder zusammen mit diesen einsetzbar.
Beschreibung der Erfindung Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine kompakte Baueinheit zu schaffen.
In dem Planetendifferenzial steht die Verzahnung der ersten Planetenräder mit der Verzahnung der zweiten Planetenräder im Zahneingriff. Die Anzahl der Zähne der ersten Planetenräder entspricht dabei vorzugsweise der Anzahl der Zähne der Verzahnung der zweiten Planetenräder, kann aber auch anders sein. Gleichzeitig steht die Verzahnung der Planetenräder eines der Sätze Planetenräder im Zahneingriff mit der Verzahnung von nur einem Sonnenrad, ohne dass die Verzahnung der Planetenräder dieses Satzes mit der Verzahnung des anderen Sonnenrads im Zahneingriff steht. Um mit dem anderen Satz Pla- netenräder und gleichzeitig mit einem der Sonnenräder im Zahneingriff stehen zu können, müssen die Planetenräder eines Satzes„länger", d.h. axial breiter sein als die Zähne der Planetenräder des anderen Satzes und das andere Sonnenrad ohne dieses zu berühren axial übergreifen.
Da die längeren Planetenräder zwecks Zahneingriff mit den kürzeren Planetenrädern das eine der Sonnenräder axial übergreifen müssen ohne dieses zu berühren, muss das axial übergriffene Sonnenrad eine geringere Anzahl an Zähnen, also einen geringeren Durchmesser, aufweisen als das benachbarte Sonnenrad. Alternativ und vorzugsweise weist die Verzahnung des axial übergriffenen Sonnenrades jedoch die gleiche Anzahl an Zähnen auf wie das andere, ist jedoch mit einem kleineren Kopfkreis ausgelegt. Die gleiche Anzahl der Zähne und gleiche Durchmesser der Planetenräder beider Sätze untereinander sind in diesem Fall vorausgesetzt.
Die unterschiedlichen Kopfkreisdurchmesser der Sonnenräder können durch die der Fachwelt bekannte Profilverschiebung erreicht werden. Der Zahnkontakt der Sonnenräder mit dem größeren Kopfkreis ist dabei durch positive Profilverschiebung und entsprechend der Zahnkontakt der im Kopfkreis kleineren Sonnenräder durch negative Profiverschiebung erreichbar. Der Kopfkreis ist ein gedachter Kreis, der die Zähne einer Verzahnung mit gleich großen Zähnen außen umgibt. Der Kopfkreisdurchmesser ist dementsprechend der Außendurchmesser einer solchen Stirnverzahnung. Er bestimmt von der Drehachse bzw. Rotationsachse aus den Platzbedarf eines Zahnrades in alle radiale Richtungen. Gleichzeitig ist der Achsabstand des übergriffenen Sonnenrades zum Planetenrad, mit dem es im Zahneingriff steht, kleiner, damit die kurzen Zahnräder mit diesem kämmen können. Die übereinstimmenden Übersetzungen zwischen den Planetenräder des ersten Satzes und dem ersten Sonnenrad sowie zwischen den Planetenrädern des zweiten Satzes und dem zweiten Sonnenrad sind in diesem Fall vorausgesetzt.
Zumindest die Sonnenräder sind koaxial der Rotationsachse des Rotors angeordnet und gemäß Erfindung außenumfangsseitig der Rotationsachse von ei- nem Stator und dem Rotor des Elektromotors umgeben. Die Sonnenräder und damit auch die mit den Sonnenrädern kämmenden Planetenräder zumindest teilweise sind innerhalb des Elektromotors angeordnet. Die Rotorwelle ist dementsprechend hohlwellenartig ausgebildet. Der Planetenträger kann seitlich des
Elektromotors angeordnet sein, d.h. radial überstehen, oder ist wie eine Ausgestaltung der Erfindungsmeldung vorsieht, mit in den Elektromotor integriert, so dass das Planetendifferenzial von dem Stator und dem Rotor des Elektromotors umgeben ist.
Die Vorteile der Erfindung liegen in dem geringen axialen Bauraum, den die Antriebsvorrichtung für sich beansprucht. Die Antriebsanordnung weist vorzugsweise axiale Abmessungen auf, die geringer sind als die radialen Abmessungen. Die Kosten für die Herstellung der Antriebseinheit sind reduziert. Wei- terhin ist die Volumenleistungsdichte dieser Antriebseinheit im Vergleich zu Antriebseinheiten des Standes der Technik verbessert. Die Volumenleistungsdichte ist dabei eine Größe, die bei einem Energiewandler wie der elektromotorischen Antriebseinheit angibt, welche Leistung pro Volumeneinheit dem Wandler entnommen werden kann. Je höher der Wert, desto kleiner kann die An- triebseinheit ausgebildet sein. Montage der Antriebseinheit ist vereinfacht.
Summenwelle des Differenzials ist vorzugsweise der Planetenträger (der Diffe- renzialkorb). Als Summenwelle wird die Welle des Planetentriebs bezeichnet, die die größten Drehmomente führt und die durch eine Antriebsquelle, in die- sem Fall durch den Elektromotor, angetrieben ist. Differenzwellen sind die Abtriebswellen. Der Planetenträger ist, wie eine Ausgestaltung der Erfindung vorsieht, mit einer antriebsfesten Drehverbindung mit dem Rotor verbunden. Die Drehverbindung kann permanent fest sein. In dem Falle sitzt der Planetenträger fest in dem Rotor oder ist mit diesem fest verbunden. Es können auch Teile der Rotorwelle und des Planetenträgers einteilig miteinander ausgebildet sein. Alternativ ist die Drehverbindung eine trennbare Verbindung zwischen Rotor und Planetenträger und ist zum Beispiel eine Kupplung. Die antriebsfeste Drehverbindung ist eine Verbindung, über die Drehmomente und Drehzahlen zwischen den miteinander verbundenen Elementen übertragen werden können
Eine alternative Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass die Antriebsvorrichtung mit einer antriebsfesten Drehverbindung zwischen einem dritten Sonnenrad eines Planetentriebs und dem Rotor versehen ist. Der Planetentrieb ist
getrieblich zwischen den Rotor und das Planetendifferenzial geschaltet. Das dritte Sonnenrad kämmt mit Planetenrädern, welche drehbar an dem gleichen Planetenträger gelagert sind wie die Planetenräder des Differenzials. Die Planetenräder stehen mit einem Hohlrad im Zahneingriff, welches vorzugsweise entweder zum Gehäuse oder zur Umgebung der Antriebsvorrichtung fest ist. Das Hohlrad ist bevorzugt mit dem Stator des Elektromotors verbunden.
In eine derartige Antriebseinheit kann weiterhin auch ein Nebenantrieb (Elektromotor) integriert sein, der über ein Überlagerungsgetriebe getrieblich mit dem Planetendifferenzial verbunden ist. In diesem Fall ist es denkbar, dass zumindest ein Planetentrieb des Überlagerungsgetriebes ähnlich der vorgenannten Anordnung in den Haupt- und/oder Nebenantrieb integriert ist, so dass eine sehr kompakte unabhängige Antriebseinheit entsteht. Beschreibung der Zeichnungen
Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Antriebsvorrichtung 1 mit wenigstens einem Elektromotor 2 und mit mindestens Planetendifferenzial 3 hälftig einer Symmetrieachse, die der Rotationsachse 6 bzw. einer Hauptachse der Antriebseinheit 1 entspricht. Der Elektromotor 2 weist einen Stator 4 und einen Rotor 5 auf. Stator 4 und Rotor 5 sind koaxial zueinander um die Rotationsachse 6 der Rotorwelle 5a angeordnet, wobei der Stator 4 den Rotor 5 au- ßenumfangsseitig umgibt. Das Planetendifferenzial 3 weist wenigstens einen Planententräger 7 auf, der mit dem Rotor 5 bzw. mit der Rotorwelle 5a wirkverbunden ist. Ein Satz erste Planetenräder 8, von denen nur eins schematisch dargestellt ist, ist drehbar auf Planetenbolzen 9 gelagert. Die Planetenbolzen 9 sind mit radialem Abstand zur Rotationsachse 6 an dem Planententräger 7 fest. Ein Satz zweiter Planetenrä- der 11 ist drehbar auf Planetenbolzen 12 gelagert. Die Planetenbolzen 12 sind an dem Planetenträger 7 mit radialem Abstand zur Rotationsachse 6 fest. Das Planetendifferenzial 3 weist weiterhin ein erstes Sonnenrad 13 und ein zweites Sonnenrad 14 auf, von denen jedes jeweils mit einer Abtriebswelle 15 bzw. 6
des Planetendifferenzials wirkverbunden ist. Die ersten Planetenräder 8 stehen mit dem ersten Sonnenrad 13 im Zahneingriff. Jedes der zweiten Planetenräder 1 1 steht mit dem zweiten Sonnenrad 14 sowie jeweils mit einem der der ersten Planetenräder 8 im Zahneingriff. Die gestrichelte Linien 8/11 symbolisieren den Zahneingriff zwischen den Planetenrädern 8 und 1 , wobei in diesem Fall die Planetenräder 1 1 die langen Planetenräder sind. Die Sonnenräder 13 und 14 sind koaxial zur Rotationsachse 6 des Rotors 5 angeordnet, so dass die Rotationsachse der Sonnenräder 13 und 14 der Rotationsachse 6 entspricht. Dabei sind die Sonnenräder 13 und 14 außenumfangsseitig der Rotationsachse 6 von dem Stator 4 und dem Rotor 5 des Elektromotors 2 umgeben. Der Stator 4 ist vorzugsweise am Gehäuse 15 der Antriebsvorrichtung 1 fest. Rotor 5 und Planetenträger 7 sind um die Rotationsachse 6 drehbar angeordnet und dazu permanent antriebsfest miteinander verbunden. Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung einer Antriebsvorrichtung 16 mit wenigstens einem Elektromotor 17 und mit mindestens Planetendifferenzial 3 hälftig einer Symmetrieachse, die der Rotationsachse 6 bzw. einer Hauptachse der Antriebseinheit 16 entspricht. Der Elektromotor 17 weist einen Stator 18 und einen Rotor 19 auf. Stator 18 und Rotor 19 sind koaxial zueinander um die Rotationsachse 6 der Rotorwelle 19a angeordnet, wobei der Rotor 19 den Stator 18 außenumfangsseitig umgibt.
Das Planetendifferenzial 3 weist wenigstens einen Planententräger 7 auf, der mit dem Rotor 19 bzw. mit der Rotorwelle 19a über einen Planetentrieb 20 wirkverbunden ist. Ein Satz erster Planetenräder 8 des Planetendifferenzials 3, von denen nur eins schematisch dargestellt ist, ist auf Planetenbolzen 9 drehbar gelagert. Die Planetenbolzen 9 sind mit radialem Abstand zur Rotationsachse 6 an dem Planententräger 7 fest. Ein Satz zweiter Planetenräder 1 1 des Planetendifferenzials 3 ist drehbar auf Planetenbolzen 12 fest. Die Planeten- bolzen 12 sind an dem Planetenträger 7 gelagert. Das Planetendifferenzial 3 weist weiterhin ein erstes Sonnenrad 13 und ein zweites Sonnenrad 14 auf, von denen jedes jeweils mit einer Abtriebswelle 15 bzw. 16 des Planetendifferenzials wirkverbunden ist. Die ersten Planetenräder 8 stehen mit dem ersten
Sonnenrad 13 im Zahneingriff. Jedes der zweiten Planetenräder 11 steht mit dem zweiten Sonnenrad 14 sowie jeweils mit einem der der ersten Planetenräder 8 im Zahneingriff. Die gestrichelten Linien 8/ 1 symbolisieren den Zahneingriff zwischen den Planetenrädern 8 und 1 1 , wobei in diesem Fall die Planeten- räder 1 1 die langen Planetenräder sind. Die Sonnenräder 13 und 14 sind koaxial zur Rotationsachse 6 des Rotors 19 angeordnet, so dass die Rotationsachse der Sonnenräder 13 und 14 der Rotationsachse 6 entspricht. Dabei sind die Sonnenräder 13 und 14 außenumfangsseitig der Rotationsachse 6 von dem Stator 18 und dem Rotor 19 des Elektromotors 17 umgeben. Der Stator 18 ist vorzugsweise am Gehäuse 15 der Antriebsvorrichtung 17 fest. Rotor 19 und Planetenträger 7 sind um die Rotationsachse 6 drehbar angeordnet und dazu antriebsfest getrieblich über den Planetentrieb 20 miteinander verbunden. Der Planetentrieb 20 weist ein Sonnenrad 21 auf, dessen Rotationsachse der Rotationsachse 6 entspricht. Das Sonnenrad 21 und der Rotor 19 sind permanent antriebsfest miteinander verbunden. Das Sonnenrad 21 kämmt mit einem Satz dritter Planetenräder 22. Die Planetenräder 22 sind auf Planetenbolzen 23 drehbar an dem Planetenträger 7 gelagert und stehen mit einem Hohlrad 24 im Zahneingriff. Das Hohlrad 24 ist an dem Stator 18 fest. Die Symmetrieachsen der Planetenbolzen 9 und der Planetenbolzen 23 weisen den gleichen radialen Abstand zur Rotationsachse 6 auf. Alternativ sitzen die Planenräder 8 und 22 auf einem gemeinsamen Planetenbolzen 9/23.
Claims
Antriebsvorrichtung (1 , 16) mit wenigstens einem Elektromotor (2, 17) und mindestens einem mit einem Rotor (5, 19) des Elektromotors (2, 17) antreibbaren Planetendifferenzial (3), wobei das Planetendifferenzial (3) wenigstens einen Planententräger (7), der mit einem Rotor (5, 19) des Elektromotors (2, 17) wirkverbunden ist, erste Planetenräder (8) und zweite Planetenräder (11 ), die drehbar an dem Planetenträger (7) gelagert sind, sowie ein erstes Sonnenrad (13) und ein zweites Sonnenrad (14), von denen jedes jeweils mit einer Abtriebswelle (15, 16) des Plane- tendifferenzials (3) wirkverbunden ist, aufweist, und dabei die ersten Planetenräder (8) mit dem ersten Sonnenrad (13) im Zahneingriff stehen und jedes der zweiten Planetenräder (1 1 ) mit dem zweiten Sonnenrad (14) sowie mit einem der der ersten Planetenräder (8) im Zahneingriff stehen und wobei zumindest die Sonnenräder (13, 14) koaxial einer Rotationsachse (6) des Rotors (5, 19) angeordnet und außenumfangsseitig der Rotationsachse (6) von einem Stator (4, 18) und dem Rotor (5, 19) des Elektromotors (2, 17) umgeben sind.
Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1 , in der das Planetendifferenzial (3) von dem Stator (4, 18) und dem Rotor (5, 19) des Elektromotors (2, 17) umgeben ist.
Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, mit einer antriebsfesten Drehverbindung zwischen dem Planetenträger (7) und dem Rotor (5, 19).
Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, mit einer antriebsfesten Drehverbindung zwischen einem dritten Sonnenrad (21) und dem Rotor (19), wobei das dritte Sonnenrad (21) mit dritten Planetenrädern (22) kämmt, welche drehbar an dem Planetenträger (7) gelagert sind und mit einem Hohlrad (24) im Zahneingriff stehen.
5. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, mit einer antriebsfesten Drehverbindung zwischen einem dritten Sonnenrad (21 ) und dem Rotor (19), wobei das dritte Sonnenrad (21) mit dritten Planetenrädern (22) kämmt, welche drehbar an dem Planetenträger (7) gelagert sind und mit einem Hohlrad (24) im Zahneingriff stehen, wobei das Hohlrad (24) um die Hauptachse (6) drehfest relativ zum Rotor (19) mit dem Stator (18) verbunden ist.
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Legal Events
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| NENP | Non-entry into the national phase |
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| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
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