WO2012123237A1 - Heizungsumwälzpumpe - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a heating circulation pump with the features specified in the preamble of claim 1.
- Such heating circulation pumps are state of the art. They typically have a pump housing with a suction and a discharge nozzle and a pump impeller arranged therein.
- an electric motor is provided, whose shaft carries the pump impeller.
- the stator surrounding the rotor is arranged in a housing which has on its side facing the pump housing a flange or the like connection element, via which the motor housing, in particular the stator housing, is connected to the pump housing.
- a terminal box is provided, which is arranged on the side facing away from the pump housing axial side of the stator housing.
- the terminal box typically also includes the engine electronics, so for example a frequency converter.
- a heating pump of the aforementioned type is known, for example, from DE 10 2004 030 721 B3.
- Such heating circulation pumps of small and medium design are produced in large series, which is why even the smallest improvements can mean significant savings in production and / or assembly.
- This object is achieved according to the invention by a heating circulation pump having the features specified in claim 1.
- Advantageous embodiments of the invention are specified in the subclaims of the following description and the drawing.
- the heating circulation pump has a pump housing with a pump impeller arranged therein, which is driven by an electric motor, which is arranged in an axially adjoining the pump housing motor housing.
- Axially to the motor housing includes a terminal box for receiving electrical and / or electronic components of the engine control, which is externally provided with a plug or a socket of an electrical connector, which is used for electrical connection.
- the plug or the sleeve is arranged axially offset from the terminal box and adjacent to the motor housing.
- the basic idea of the solution according to the invention is not to arrange the plug or the socket for the electrical connection of the motor in the region of the terminal box, but axially offset thereto and adjacent to the motor housing.
- This arrangement has the advantage that the electrical connector is arranged in a typically unused area next to the motor and thus does not protrude axially beyond the terminal box.
- This area on the side of the motor is typically not usable anyway, since in this area, in modern long-term permanent magnet motors, the pump housing radially projects beyond the motor housing and thus creates a free space that is unused and thus available.
- the attachability in the axial direction does not require any additional clearance, since this area is in any case must remain accessible in order to be able to separate the motor head from the pump housing in the event of a defect.
- the axial Aufsteckraum has also the advantage that the connector abuts flat construction on the radial outside of the heating circulation pump and not as usual with radial connectors laterally, that is arranged transversely to the impeller axis and projects radially.
- the connector can in this arrangement practically completely within the outer contour of the pump housing (seen in the axial direction), in addition to the extent slimmer motor housing.
- the motor housing has a substantially circular cross-section, at least in the area of the stator, and is provided with a substantially rectangular but rounded flange towards the pump housing. With this flange, the motor housing connects to the pump housing, wherein in the corner regions of the flange screws are performed, which connect the motor housing and pump housing.
- the plug or the sleeve is arranged in a radial region which lies between an imaginary axial extension of adjacent screws or radially offset thereto.
- the plug or the sleeve in an area which is substantially parallel to the direction of flow of the pump between suction nozzle and pressure protection and not transverse thereto. This is particularly advantageous if the terminal box in partial regions between imaginary axial extensions of adjacent screws radially projecting, possibly even the outer contour of the pump housing is designed to be outstanding. Then, as seen in the axial direction of the impeller, these projecting areas of the terminal box are in the area of suction nozzles or discharge nozzles, otherwise otherwise not or only with difficulty usable free spaces.
- another plug or a further sleeve arranged, via which a sensor or an external speed control can be connected.
- This additional plug or this further sleeve are then advantageously also arranged so that their plug connection extends in the axial direction, that is, the counterpart can be plugged from a region adjacent to the terminal box in the direction of the pump housing.
- an external pressure sensor, an external temperature sensor or a flow meter can be connected.
- An external control may be, for example, the boiler control of the heating system, which, for example, specifies the pulse width for the motor control in the case of a pulse width control.
- plugs or the socket or sockets are formed integrally with at least part of the terminal box as a plastic injection-molded part and have cast-in contacts which end within the terminal box, preferably in or on a circuit board in the terminal box.
- plugs or sleeves are advantageously integrally formed on the main body of the terminal box, wel- rather includes the adjacent to the engine floor and at least a portion of the side walls. The pouring of the contacts ensures a tight contact bushing from the inside of the terminal box to the outside, causing the one stable plug or a stable sleeve and at the same time fixes the arranged inside the terminal box board in which the contacts end.
- a further plug or a further sleeve for a sensor or an external control are provided, it is advantageous that these components not immediately adjacent to each other, but offset in the axial direction to each other, what the accessibility improved the respective connector. Since the plug or the socket for the electrical connection is typically larger and more expansive than that for the sensor or the control connection, it is expedient to arrange the plug or the socket for the electrical connection further to the pump, ie in the region of the motor housing, and place the other plug or socket in the area of the terminal box. This arrangement also has the advantage that the connectors do not hinder each other during handling.
- the connectors are connected by means of a snap connection, i. the at least one snap connection between the plug and the socket or between the socket and the plug are provided, so that after plugging the two components are electrically and mechanically connected to each other.
- the snap connection is designed so that it automatically locks in the mounting direction.
- the snap connection takes place in the same direction, ie when placing the terminal box in the axial direction of the motor.
- the plug or the socket are designed for electrical connection as a flat plug or flat sleeve, ie such that the contacts lie substantially in a plane next to each other and preferably in a plane substantially parallel to the motor housing.
- the connector carries on the side of the motor housing characterized in the radial direction little.
- the plug or the sleeve which is used for electrical connection of the heating circulation pump, designed as a flat or flat sleeve but beyond any further plugs or sockets, in particular such another plug or such a further sleeve for a sensor or an external Mo- Gate control.
- FIG. 1 is a simplified perspective view of a heating circulating pump according to the invention
- FIG. 2 shows a terminal box with radial extensions in representation according to FIG. 1,
- Fig. 3 in a perspective exploded view pump, motor and
- FIG. 4 is a perspective exploded view of the terminal box of FIG. 3 in its construction
- FIG. 5 is a perspective view of the terminal box from below
- 6 is a perspective longitudinal sectional view of the terminal box and motor with attached impeller
- Fig. 7 in an enlarged view a longitudinal section in the region of
- the heating circulation pump shown with reference to Figures 1 and 3 to 8 has a centrifugal pump with a pump housing 1 with a suction nozzle 2 and a discharge nozzle 3 with a channel guide formed therebetween, which the coming of the suction nozzle 2 liquid suction port 4 a housing within the Pumpenge- 1 5 mounted bearing pump impeller whose output side connects to a leading to the discharge nozzle 3 channel.
- the heating circulation pump also has a motor, in this case a wet-running motor, whose rotor 6 runs in a can 7, which is filled with liquid.
- the can 7 is surrounded by a stator, i. H. from the circumferentially arranged around the can 7, motor windings, and a motor housing 8, which receives the stator.
- the rotor 6 has a central shaft 9, which extends into the pump housing 1 and the pump impeller 5 carries, so that the rotational movement of the rotor 6 is transmitted to the pump impeller 5.
- the motor housing 8 has, on its side facing the pump housing 1, a flange 10 with which it is connected to the pump housing 1 and tightly and firmly connected to the pump housing 1 via four screws 11 in the corner regions of the flange.
- pump housing 1 and motor housing 8 are made of metal and are manufactured as castings.
- the motor housing 8 is designed as a metallic cast housing.
- the housing can also be formed by a molded stator, as is the case when the stator winding is cast in plastic.
- the motor housing may be formed as a plastic injection molded part. It is understood that then the grounding contact described in detail below is separately incorporated within the plastic and is electrically connected to the stator terblechMP and the then metallic canned motor.
- the heating circulation pump further has a terminal box 12, which consists of plastic and is attached to the axial side of the motor housing 8 facing away from the pump housing 1 and the motor housing 8 to its axial side completely and radially, d. H. on the periphery, partially overlapping.
- the axial and radial space designations mentioned above and below relate to the axis of rotation 13 of the rotor 6 and the pump impeller 5, respectively.
- the axial sides are thus the sides which are substantially perpendicular to the axis of rotation 13, whereas radial surfaces are the surfaces which are parallel to the axis of rotation Extending axis of rotation.
- the motor housing 8 has a rounded substantially square cross-section in the flange region, whereas the remaining part of the motor housing 8, that is, the terminal box 12 subsequent part substantially has a circular cross-section and therefore has a cylinder jacket-shaped peripheral surface.
- pump housing 1 and motor housing 8 are releasably connected to each other by means of four screws 1 1, which is made of plastic Terminal box 12 attached to the motor housing 1 by snap connections.
- the terminal box 12 has four extending from the side walls 14 of the terminal box to the pump housing 1 toward tongues 15 are arranged at the end snap projections 16 which engage behind the snap recesses 1 7 in the motor housing 8, which formed on the motor housing 8 in the region of the flange 10 are.
- These snap recesses 17 are each formed by a step in a tubular from the flange 10 to the terminal box 12 facing guide 18 on the motor housing 8 (see Fig. 8).
- the tongues 15 When attaching the terminal box 12 to the motor housing 8 in the axial direction, ie in Aufsteckraum 19, the tongues 15 reach into the aligned thereto guides 18, wherein the snap projections 1 6 pass by Querauslenkung the tongues laterally inwardly at the steps forming the snap-action recesses 17 and after passing over the same by elastic resetting of the tongues 15 engage outwards and thus hold the terminal box 12 on the motor housing 8.
- the terminal box 12 has seen in the direction of the axis of rotation 13, a substantially rectangular outer contour and is recessed in the corner areas, ie in the range of imaginary axial extensions of the screws 1 1, so that the screws 1 1 even with attached terminal box 12 for an attached from the axial direction Tool are accessible.
- horizontal edge regions 21 and vertical edge regions 22 of the terminal box 12 result in the illustrated vertical installation position (suction nozzle 2 and discharge nozzle 3 are vertically above one another).
- the vertical edge portions 22 are used in the illustrated embodiment for taking out electrical contacts, whereas the horizontal edge portion 21 are used for the arrangement of electronic components within the terminal box. Since pumps of the same design can be equipped with electric motors with different engine electronics, it can be seen, when comparing the illustration according to FIG. 1 and FIG. 2, when different terminal boxes are used, which differ only in the radial extent of the horizontal edge areas 21.
- the internal volume of the terminal box can be varied without having to change the electrical connections here, neither on the motor side nor on the terminal box side.
- the terminal box 2 are marked with 21 a, the terminal box with 12 a.
- the electrical contacts are arranged, in the axial direction of the terminal box 12 in the direction of the pump housing 1 seen in the right vertical edge portion 22 leading to the motor winding contacts 23 and in the left vertical edge portion 22 to a plug connection from the electrical see connection of the motor led out contacts 24 arranged.
- These contacts 23 and 24 can be seen in the sectional view of FIG. 6. They are each made of sheet metal, so formed as stamped parts and groups of the same design, ie all contacts 23 are identical to each other and all contacts 24 are identical to each other.
- the contacts 23, 24 and 25 are sealed in the terminal box formed of thermoplastic material 12, namely the contacts 23 in the bottom 27 of the terminal box 12 and the contacts 24 and 25 in the bottom 27 and the adjoining side wall 14th
- the bottom 27 of the terminal box 12 is formed completely closed and spaced from the axial wall 28 of the motor housing 8 (see FIG. 6).
- the bottom 27 merges into the also closed side walls 14, the axial end of the side walls 14 is closed by a cover 29 which is also formed closed (closed relative to the terminal box interior).
- the cover 29 is integrally connected by a circumferential weld 30 with the existing base 27 and walls 14 of the base body 12 of the terminal box. In this way, the terminal box interior is not only tight, but hermetically sealed, d. H.
- the sensitive and sensitive electronics are reliably protected against the ingress of dust, water and gases.
- the weld 30 is formed by laser welding from the lid side.
- the lid 29 is made of a permeable material for the laser beam
- the base body, so the bottom 27 and the side walls 14, are made of a material substantially impermeable to the laser beam material.
- the welding takes the form that the laser beam is directed from the cover side to the end faces of the side walls 14 facing the lid.
- the laser beam passes through the cover 29, which is permeable to the laser beam, to the end faces of the side walls 14, where it melts the material, which also melts with the cover material due to the effect of heat and in this way forms a hermetic weld between the side walls 14 and the cover 29 forms, whereby the terminal box 12 is hermetically sealed to the outside.
- the welding takes place not only in the region of the outer walls 14 but also in the region of the central recess 31, ie at an otherwise extremely difficult to reach place for welding.
- the terminal box 12 is penetrated by a central recess 31, which extends in the axial direction, is closed by a plug 42 and is not connected to the interior of the terminal box.
- This recess 31 leads to a likewise closed by means of a screw opening in the axial wall 28 of the motor housing 8, via which the free end of the shaft 9 is accessible to rotate freely at a blocking of the rotor 6 by hand.
- the screw which closes this opening is designed as a kind of hexagon socket screw, the hexagon socket being designed so that the screw remains on the tool when removed, so that when the plug 42 is removed by means of a key, this screw is removed and then replaced by a screwdriver further tool, the shaft 9 can be rotated manually. In reverse order, the openings are then closed again.
- the recess 31 thus penetrates the terminal box 12 in the axial direction, so that a hermetically sealed annular space results in the terminal box 12.
- the contacts 23 provided for connection to the motor winding are concerned, they are molded in the manner of a sleeve 32 into the bottom of the terminal box 12, namely in the right-hand vertical edge region 22.
- projecting plug 33 is formed, which is connected when attaching the terminal box 12 to the motor housing 8 with the sleeve 32, about which the electrical connection between the terminal box 12 and motor winding is made.
- the contacts 24 are led out with a leg to a sleeve 34 and the contacts 25 to a sleeve 35.
- One of the contacts 24, namely that illustrated in FIG. 7, is a ground contact and serves to connect the metallic motor housing 8 to the corresponding ground terminal of the sleeve 34 and to the corresponding ground terminal on the board 26 within the terminal box 12, respectively.
- the contact 24 on one leg has a plug-in part 36 which has a slightly convex shape in the plane of the sheet and a central longitudinal recess 37 in the insertion direction of the plug-in part 36.
- Escaping from the plug-in part 36 of the grounding contact is a socket-like recess 38 in an axial elevation 39 provided on the axial wall 28 of the motor housing 8.
- the transverse dimension of the recess 38 is slightly smaller than the transverse extent of the male part 36 in the crowned region, so that upon insertion of the male part 36 into the recess 38 of the male part is at least elastically, possibly also plastically deformed, whereby an intimate contact between the male part 36 and recess 38th in the motor housing 8 and thus a reliable grounding is ensured.
- the plug-in part 36 may optionally deform plastically, the recess 37 is provided.
- sleeve 34 which serves to receive a connector plug at the end of a cable of an electrical supply line.
- the housing of the sleeve 34 is formed integrally with the terminal box 12.
- the sleeve 34 is disposed offset to the terminal box 12 adjacent to the motor housing 8 on the outer circumference thereof.
- An engaging in this sleeve 34 plug is in the axial direction, in the direction of the pump housing 1 can be inserted and then lies next to the terminal box 12, and in addition to the left vertical edge portion 22.
- the sleeve 34 has a snap projection 40 which is part of a snap connection whose other part is provided on the counterpart, ie the plug.
- the sleeve 35 which receives the contacts 25 is led out of the terminal box in a similar manner, but through the side wall 14.
- the sleeve 35 formed there is in the representation of FIG. 3 at the left vertical edge portion 22 on the outer periphery of the terminal box 12 at However, unlike the sleeve 34 is not arranged offset to the motor housing 8, but is located directly next to the terminal box 12. There, the sleeve 35 has a snap projection 41, which secures the plug engaging in this sleeve against loosening.
- the sleeves 34 and 35 are like the sleeve 32 made in one piece with the terminal box 12 in the plastic injection molding process, ie by encapsulation of the contacts 23, 24, 25 in the manufacture of the clamp menkastengrund stresses.
- the sleeves 34 and 35 are formed as flat sleeves, such that their contacts 24 and 25 are each located next to each other in a plane arranged substantially parallel to the motor housing 8 level. By this arrangement, the radial space next to the motor housing 8 and terminal box 12 is comparatively small.
- the motor housing is not formed as a metallic cast housing but as a plastic housing or as a potting compound surrounding the stator, then the recess 38 is provided in the survey of the motor housing with a contact, for example, formed by a hollow cylindrical metallic sleeve which is electrically conductive with the stator lamination and the metallic canned tube 7 is connected to the electrical safety of the heating circulation pump in the event that one of these components by a stator failure leads voltage is ensured.
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Heizungsumwälzpumpe mit einem Pumpengehäuse (1) mit darin angeordnetem Pumpenlaufrad, das von einem Elektromotor angetrieben ist, der in einem axial an das Pumpengehäuse (1) anschließenden Motorgehäuse (8) angeordnet ist, mit einem axial an das Motorgehäuse (8) anschließenden Klemmenkasten (12) zur Aufnahme von elektrischen und/oder elektronischen Bauteilen der Motorsteuerung und mit einem/einer außen am Klemmenkasten (12) angeordneten Stecker oder Muffe (34) einer elektrischen Steckverbindung zum elektrischen Anschluss, wobei der Stecker oder die Muffe (34) axial versetzt zum Klemmenkasten (12) und benachbart zum Motorgehäuse (8) angeordnet ist.
Description
Beschreibung
Die Erfindung betrifft eine Heizungsumwälzpumpe mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen.
Derartige Heizungsumwälzpumpen zählen zum Stand der Technik. Sie weisen typischerweise ein Pumpengehäuse mit einem Saug- und einem Druckstutzen sowie ein darin angeordnetes Pumpenlaufrad auf. Zum Antrieb des Pumpenlaufrads ist ein Elektromotor vorgesehen, dessen Welle das Pumpenlaufrad trägt. Der den Rotor umgebende Stator ist in einem Gehäuse angeordnet, welches an seiner zum Pumpengehäuse weisenden Seite einen Flansch oder dergleichen Anschlusselement aufweist, über den das Motorgehäuse, insbesondere das Statorgehäuse mit dem Pumpengehäuse verbunden ist. Zum elektrischen Anschluss des Motors ist ein Klemmenkasten vorgesehen, welcher an der vom Pumpengehäuse abgewandten Axialseite des Statorgehäuses ange- ordnet ist. Der Klemmenkasten umfasst typischerweise auch die Motorelektronik, also beispielsweise einen Frequenzumrichter. Eine Heizungspumpe der vorgenannten Art ist beispielsweise aus DE 10 2004 030 721 B3 bekannt. Derartige Heizungsumwälzpumpen kleiner und mittlerer Bauart werden in Großserien hergestellt, weshalb auch kleinste Verbesserungen schon große Einsparungen bei Fertigung und/oder Montage bedeuten können. Es ist ein stetes Bestreben diese Pumpen einerseits technisch weiter zu verbessern und noch zuverlässiger zu gestalten andererseits die Her- stellungs- und Montagekosten zu senken.
Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung durch eine Heizungsumwälzpumpe mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen der nachfolgenden Beschreibung und der Zeichnung angegeben.
Die erfindungsgemäße Heizungsumwälzpumpe weist ein Pumpengehäuse mit darin angeordnetem Pumpenlaufrad auf, das von einem Elektromotor angetrieben ist, der in einem axial an das Pumpengehäuse anschließenden Motorgehäuse angeordnet ist. Axial an das Motor- gehäuse schließt ein Klemmenkasten zur Aufnahme von elektrischen und/oder elektronischen Bauteilen der Motorsteuerung an, der außenseitig mit einem Stecker oder einer Muffe einer elektrischen Steckverbindung versehen ist, die zum elektrischen Anschluss dient. Erfindungsgemäß ist der Stecker oder die Muffe axial versetzt zum Klemmenkasten und benachbart zum Motorgehäuse angeordnet.
Grundgedanke der erfindungsgemäßen Lösung ist es, den Stecker oder die Muffe zum elektrischen Anschluss des Motors nicht im Bereich des Klemmenkastens, sondern axial versetzt dazu und benachbart zum Mo- torgehäuse anzuordnen. Diese Anordnung hat den Vorteil, dass die elektrische Steckverbindung in einem typischerweise ungenutzten Bereich neben dem Motor angeordnet ist und somit den Klemmenkasten axial nicht überragt. Dieser Bereich seitlich des Motors ist typischerweise ohnehin nicht nutzbar, da in diesem Bereich bei modernen langbau- enden Permanentmagnetmotoren das Pumpengehäuse das Motorgehäuse radial überragt und somit einen Freiraum schafft, der ungenutzt ist und somit zur Verfügung steht.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Stecker oder die Muffe so ange- ordnet ist, dass das Gegenstück der Steckverbindung in axialer Richtung aufsteckbar ist. Die Aufsteckbarkeit in axialer Richtung benötigt zum einen keinen zusätzlichen Freiraum, da dieser Bereich ohnehin zu-
gänglich bleiben muss, um im Falle eines Defektes den Motorkopf vom Pumpengehäuse trennen zu können. Die axiale Aufsteckrichtung hat darüber hinaus den Vorteil, dass die Steckverbindung flachbauend an der radialen Außenseite der Heizungsumwälzpumpe anliegt und nicht wie sonst üblich bei radialen Steckverbindungen seitlich, also quer zur Laufradachse angeordnet ist und radial vorsteht. Die Steckverbindung kann bei dieser Anordnung praktisch vollständig innerhalb der Außenkontur des Pumpengehäuses (in axialer Richtung gesehen) liegen, neben dem insoweit schlankeren Motorgehäuse.
Das Motorgehäuse weist zumindest im Bereich des Stators einen im Wesentlichen kreisrunden Querschnitt auf und ist zum Pumpengehäuse hin mit einem im Wesentlichen rechteckigen, jedoch abgerundeten Flansch versehen. Mit diesem Flansch schließt das Motorgehäuse an das Pumpengehäuse an, wobei in den Eckbereichen des Flansches Schrauben durchgeführt sind, welche Motorgehäuse und Pumpengehäuse verbinden. Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist der Stecker oder die Muffe in einem radialen Bereich angeordnet, der zwischen einer gedachten axialen Verlängerung benachbarter Schrauben oder radial versetzt dazu liegt.
Dabei ist es vorteilhaft, den Stecker oder die Muffe in einen Bereich anzuordnen, der im Wesentlichen parallel zur Durchströmungsrichtung der Pumpe zwischen Saugstutzen und Druckschutz liegt und nicht quer da- zu. Dies ist insbesondere von Vorteil, wenn der Klemmenkasten in Teilbereichen zwischen gedachten axialen Verlängerungen benachbarter Schrauben radial auskragend, ggf. sogar die Außenkontur des Pumpengehäuses überragend ausgebildet ist. Dann liegen nämlich diese überragenden Bereiche des Klemmenkastens in Achsrichtung des Lauf- rades gesehen im Bereich von Saugstutzen bzw. Druckstutzen, also sonst ohnehin nicht oder nur schwer nutzbaren Freiräumen.
Vorteilhaft ist neben dem Stecker oder der Muffe, welche für den elektrischen Anschluss vorgesehen ist, ein weiterer Stecker oder eine weitere Muffe angeordnet, über die ein Sensor oder eine externe Drehzahlsteuerung anschließbar ist. Dieser weitere Stecker oder diese weitere Muffe sind dann vorteilhaft ebenfalls so angeordnet, dass ihre Steckverbindung in axialer Richtung verläuft, d.h. das Gegenstück aus einem Bereich neben dem Klemmenkasten in Richtung zum Pumpengehäuse aufgesteckt werden kann. Als Sensor kann beispielsweise ein externer Drucksensor, ein externer Temperatursensor oder ein Durchflussmesser angeschlossen sein. Eine externe Steuerung kann beispielsweise die Kesselsteuerung der Heizungsanlage sein, die beispielsweise die Pulsweite für die Motorsteuerung im Falle einer Pulsweitensteuerung vorgibt.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn der oder die Stecker bzw. der oder die Muffen einstückig mit zumindest einem Teil des Klemmenkastens als Kunststoffspritzgussteil ausgebildet sind und eingegossene Kontakte aufweisen, die innerhalb des Klemmenkastens vorzugsweise in oder an einer Platine im Klemmenkasten enden. Dabei sind Stecker oder Muffen vorteilhaft an den Grundkörper des Klemmenkastens angeformt, wel- eher den zum Motor benachbarten Boden und zumindest einen Teil der Seitenwände umfasst. Das Eingießen der Kontakte gewährleistet eine dichte Kontaktdurchführung vom Inneren des Klemmenkastens nach außen, bewirkt zu dem einen stabilen Stecker bzw. eine stabile Muffe und fixiert zugleich die innerhalb des Klemmenkastens angeordnete Platine, in der die Kontakte enden.
Wenn neben dem Stecker oder der Muffe für den elektrischen Anschluss ein weiterer Stecker oder eine weitere Muffe für einen Sensor oder eine externe Steuerung vorgesehen sind, ist es von Vorteil, diese Bauteile nicht unmittelbar nebeneinander, sondern in axialer Richtung versetzt zueinander angeordnet, was die Zugänglichkeit der jeweiligen Steckverbindung verbessert.
Da der Stecker oder die Muffe für den elektrischen Anschluss typischerweise größer und ausladender ist als der für den Sensor oder den Steue- rungsanschluss ist es zweckmäßig, den Stecker oder die Muffe für den elektrischen Anschluss weiter zur Pumpe hin, also im Bereich des Motorgehäuses anzuordnen und den weiteren Stecker oder die weitere Muffe im Bereich des Klemmenkastens anzuordnen. Diese Anordnung hat darüber hinaus den Vorteil, dass die Steckverbindungen sich bei der Handhabung gegenseitig nicht behindern.
Besonders vorteilhaft ist, wenn die Steckverbindungen mittels einer Schnappverbindung verbunden sind, d.h. das mindestens eine Schnappverbindung zwischen Stecker und Muffe bzw. zwischen Muffe und Stecker vorgesehen sind, sodass nach dem Aufstecken die beiden Bauteile elektrisch und mechanisch miteinander verbunden sind. Die Schnappverbindung ist dabei so ausgelegt, dass sie in Aufsteckrichtung selbsttätig verrastet.
Dabei ist vorteilhaft nicht nur die Verbindung zwischen Stecker und Muf- fe, also die elektrische Steckverbindung, sondern auch die Verbindung zwischen Klemmenkasten und Motorgehäuse und/oder Pumpengehäuse als Schnappverbindung ausgestaltet, dann können Klemmenkasten und Motorgehäuse bzw. Klemmenkasten und Pumpengehäuse in gleicher Weise durch Aufstecken werkzeuglos miteinander verbunden werden, wie dies bei der elektrischen Steckverbindung der Fall ist. Vorteilhaft erfolgt die Schnappverbindung in gleiche Richtung, also beim Aufsetzen des Klemmenkastens in axialer Richtung auf den Motor.
Vorteilhaft sind der Stecker oder die Muffe zur elektrischen Verbindung als Flachstecker oder Flachmuffe ausgebildet, also derart, dass die Kontakte im Wesentlichen in einer Ebene nebeneinander liegen und zwar vorzugsweise in einer Ebene im Wesentlichen parallel zum Motorgehäu-
se. Durch diese Anordnung wird eine sehr kompakte Bauweise erzielt, insbesondere trägt die Steckverbindung an der Seite des Motorgehäuses dadurch in radialer Richtung wenig auf. Zweckmäßigerweise ist nicht nur der Stecker oder die Muffe, welche zum elektrischen Anschluss der Heizungsumwälzpumpe dient, als Flachstecker oder Flachmuffe ausgebildet sondern darüber hinaus etwaige weitere Stecker oder Muffen, insbesondere ein solcher weiterer Stecker oder eine solche weitere Muffe für einen Sensor oder eine externe Mo- torsteuerung. Diese weisen dann zweckmäßigerweise ebenfalls Kontakte auf, die in einer Ebene nebeneinander liegen, die parallel zum Motorgehäuse oder im Wesentlichen parallel dazu angeordnet ist, also in radialer Richtung wenig aufträgt. Die Erfindung ist nachfolgend anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 in vereinfachter perspektivischer Darstellung eine Heizungsumwälzpumpe gemäß der Erfindung,
Fig. 2 einen Klemmenkasten mit radialen Erweiterungen in Darstellung entsprechend Fig. 1 ,
Fig. 3 in perspektivischer Explosionsdarstellung Pumpe, Motor und
Klemmenkasten,
Fig. 4 in perspektivischer Explosionsdarstellung den Klemmenkasten gemäß Fig. 3 in seinem Aufbau, Fig. 5 eine perspektivische Ansicht des Klemmenkastens von unten,
Fig. 6 eine perspektivische Längsschnittdarstellung von Klemmenkasten und Motor mit angesetztem Pumpenlaufrad,
Fig. 7 in vergrößerter Darstellung einen Längsschnitt im Bereich des
Erdungskontaktes zwischen Klemmenkasten und Motor und vergrößerter Darstellung eine Ansicht auf den Eckbereich des Motorgehäuseflansches von der Pumpenseite. Die anhand der Figuren 1 und 3 bis 8 dargestellte Heizungsumwälzpumpe weist eine Kreiselpumpe mit einem Pumpengehäuse 1 mit einem Saugstutzen 2 und einem Druckstutzen 3 mit einer dazwischen ausgebildeten Kanalführung auf, welche die vom Saugstutzen 2 kommende Flüssigkeit einen Saugmund 4 eines innerhalb des Pumpenge- häuse 1 gelagerten Pumpenlaufrads 5 zuführt, dessen Abtriebseite an einen zum Druckstutzen 3 führenden Kanal anschließt.
Die Heizungsumwälzpumpe weist weiterhin einen Motor auf, hier einem Nasslaufmotor, dessen Rotor 6 in einem Spaltrohr 7 läuft, das flüssig- keitsgefüllt ist. Umgeben wird das Spaltrohr 7 von einem Stator, d. h. von den umfangsseitig um das Spaltrohr 7 angeordneten Motorwicklungen, sowie einem Motorgehäuse 8, welches den Stator aufnimmt. Der Rotor 6 weist eine zentrale Welle 9 auf, die sich bis in das Pumpengehäuse 1 erstreckt und das Pumpenlaufrad 5 trägt, sodass die Drehbewegung des Rotors 6 auf das Pumpenlaufrad 5 übertragen wird.
Das Motorgehäuse 8 weist an seiner zum Pumpengehäuse 1 weisenden Seite einen Flansch 10 auf, mit dem es an das Pumpengehäuse 1 angeschlossen und über vier Schrauben 1 1 in den Eckbereichen des Flan- sches mit dem Pumpengehäuse 1 dicht und fest verbunden ist. In der dargestellten Ausführungsform bestehen Pumpengehäuse 1 und Motorgehäuse 8 aus Metall und sind als Gussteile gefertigt.
Bei den hier dargestellten Heizungsumwälzpumpen ist das Motorgehäuse 8 als metallisches Gussgehäuse ausgebildet. Für die vorliegende Erfindung kann das Gehäuse jedoch auch durch einen vergossenen Sta- tor gebildet werden, wie dies dann der Fall ist, wenn die Statorwicklung in Kunststoff eingegossen ist. Auch kann das Motorgehäuse als Kunststoffspritzgussteil ausgebildet sein. Es versteht sich, dass dann der weiter unten im Einzelnen beschriebene Erdungskontakt gesondert innerhalb des Kunststoffes eingegliedert ist und elektrisch leitend mit dem Sta- torblechpaket und dem dann metallisch ausgebildeten Spaltrohr des Motors verbunden ist.
Die Heizungsumwälzpumpe weist weiterhin einen Klemmenkasten 12 auf, der aus Kunststoff besteht und an der vom Pumpengehäuse 1 ab- gewandten Axialseite des Motorgehäuses 8 angebracht ist und das Motorgehäuse 8 zu seiner Axialseite vollständig und radial, d. h. um- fangsseitig, teilweise übergreift.
Die vorstehend und nachstehend aufgeführten Raumbezeichnungen axial und radial beziehen sich auf die Drehachse 13 des Rotors 6 bzw. des Pumpenlaufrades 5. Die Axialseiten sind also die Seiten, die zur Drehachse 13 im Wesentlichen senkrecht verlaufen, wohingegen Radialflächen die Flächen sind, welche sich parallel zur Drehachse erstrecken.
Das Motorgehäuse 8 weist im Flanschbereich einen abgerundeten im Wesentlichen quadratischen Querschnitt auf, wohingegen der übrige Teil des Motorgehäuses 8, also der sich zum Klemmenkasten 12 anschließende Teil im Wesentlichen einen kreisrunden Querschnitt aufweist und daher eine zylindermantelförmige Umfangsfläche aufweist. Während Pumpengehäuse 1 und Motorgehäuse 8 mittels vier Schrauben 1 1 lösbar miteinander verbunden sind, ist der aus Kunststoff bestehende
Klemmenkasten 12 am Motorgehäuse 1 durch Schnappverbindungen befestigt. Hierzu weist der Klemmenkasten 12 vier sich aus den Seitenwandungen 14 des Klemmenkastens zum Pumpengehäuse 1 hin erstreckende Zungen 15 auf, an deren Ende seitlich Schnappvorsprünge 16 angeordnet sind, die Schnappausnehmungen 1 7 im Motorgehäuse 8 hintergreifen, welche am Motorgehäuse 8 im bereich des Flansches 10 angeformt sind. Diese Schnappausnehmungen 17 sind jeweils durch eine Stufe in einer rohrförmigen vom Flansch 10 zum Klemmenkasten 12 weisenden Führung 18 am Motorgehäuse 8 gebildet (siehe Fig. 8).
Beim Aufstecken des Klemmenkastens 12 auf das Motorgehäuse 8 in Achsrichtung, also in Aufsteckrichtung 19, gelangen die Zungen 15 in die fluchtend dazu angeordneten Führungen 18, wobei die Schnappvorsprünge 1 6 durch Querauslenkung der Zungen seitlich nach innen an den die Schnappausnehmungen 17 bildenden Stufen vorbeifahren und nach Überfahren derselben durch elastisches Rückstellen der Zungen 15 nach außen einrasten und damit den Klemmenkasten 12 auf dem Motorgehäuse 8 halten. Der Klemmenkasten 12 hat in Richtung der Drehachse 13 gesehen, eine im Wesentlichen rechteckige Außenkontur und ist in den Eckbereichen, also im Bereich gedachter axialer Verlängerungen der Schrauben 1 1 ausgespart ausgebildet, damit die Schrauben 1 1 auch bei aufgesetzten Klemmenkasten 12 für ein aus Axialrichtung aufgesetztes Werkzeug zugänglich sind. Diese Eckausnehmungen sind mit 20 gekennzeichnet.
Bei dieser Formgebung ergeben sich bei der dargestellten vertikalen Einbaulage (Saugstutzen 2 und Druckstutzen 3 liegen vertikal übereinander) horizontale Randbereiche 21 und vertikale Randbereiche 22 des Klemmenkastens 12.
Die vertikalen Randbereiche 22 werden bei der dargestellten Ausführungsform zur Herausführung elektrischer Kontakte genutzt, wohingegen die horizontalen Randbereich 21 zur Anordnung von Elektronikbauteilen innerhalb des Klemmenkastens genutzt werden. Da baugleiche Pum- pen mit Elektromotoren mit unterschiedlicher Motorelektronik ausgestattet werden können, kann, wie beim Vergleich der Darstellung gemäß Fig. 1 und Fig. 2 deutlich wird, bei Verwendung unterschiedlicher Klemmenkästen, die sich ausschließlich in der radialen Erstreckung der horizontalen Randbereiche 21 unterscheiden, das Innenvolumen des Klemmenkastens variiert werden, ohne dass die elektrischen Anschlüsse hier geändert werden müssen, und zwar weder motorseitig noch klem- menkastenseitig. Die erweiterten horizontalen Randbereiche in Fig. 2 sind mit 21 a gekennzeichnet, der Klemmenkasten mit 12a. In den vertikalen Randbereichen 22 sind die elektrischen Kontakte angeordnet, und zwar in Achsrichtung vom Klemmenkasten 12 in Richtung zum Pumpengehäuse 1 gesehen sind in dem rechten vertikalen Randbereich 22 die zur Motorwicklung führenden Kontakte 23 und im linken vertikalen Randbereich 22 die zu einem Steckanschluss vom elektri- sehen Anschluss des Motors herausgeführten Kontakte 24 angeordnet. Diese Kontakte 23 und 24 sind in der Schnittdarstellung gemäß Fig. 6 zu erkennen. Sie sind jeweils aus Blech, also als Stanzteile gebildet und gruppenweise gleich ausgebildet, d. h. alle Kontakte 23 sind zueinander baugleich sowie alle Kontakte 24 sind untereinander baugleich.
Alle Kontakte 23 und 24 sowie die weiteren an der linken Seite in dem vertikalen Randbereich 22 angeordneten Kontakte 25, welche zur Motorsteuerung dienen, enden im Klemmenkasten 12 an einer Platine 26, die in der Darstellung nach Fig. 6 aus Übersichtsgründen nicht darge- stellt ist, jedoch in der Explosionsdarstellung gemäß Fig. 4 sichtbar ist und welche die elektrischen und elektronischen Bauteile der Motorsteuerung trägt, hier insbesondere einen Frequenzumrichter.
Die Kontakte 23, 24 und 25 sind dicht in den aus thermoplastischem Kunststoff gebildeten Klemmenkasten 12 eingegossen und zwar die Kontakte 23 in den Boden 27 des Klemmenkastens 12 und die Kontakte 24 und 25 in den Boden 27 bzw. die daran angrenzende Seitenwand 14.
Der Boden 27 des Klemmenkastens 12 ist vollständig geschlossen ausgebildet und zur Axialwand 28 des Motorgehäuses 8 beabstandet aus- gebildet 8 (siehe Fig. 6). Der Boden 27 geht in die ebenfalls geschlossenen Seitenwände 14 über, das axiale Ende der Seitenwände 14 ist durch einen Deckel 29 abgeschlossen, der ebenfalls geschlossen ausgebildet ist (geschlossen bezogen auf das Klemmenkasteninnere). Der Deckel 29 ist durch eine umlaufende Schweißnaht 30 stoffschlüssig mit dem aus Boden 27 und Wandungen 14 bestehenden Grundkörper des Klemmenkastens 12 verbunden. Auf diese Weise ist das Klemmenkasteninnere nicht nur dicht, sondern hermetisch abgeschlossen, d. h. die darin befindliche und empfindliche Elektronik ist zuverlässig gegen Eindringen von Staub, Wasser und Gasen geschützt.
Die Schweißnaht 30 ist durch Laserschweißen von der Deckelseite ausgebildet. Hierzu ist der Deckel 29 aus einem für den Laserstrahl durchlässigem Material gefertigt, wohingegen der Grundkörper, also der Boden 27 und die Seitenwände 14, aus einem für den Laserstrahl im Wesentli- chen undurchlässigem Material gefertigt sind. Die Schweißung erfolgt der Gestalt, dass der Laserstrahl von der Deckelseite aus auf die zum Deckel weisenden Stirnseiten der Seitenwände 14 gerichtet wird. Dabei gelangt der Laserstrahl durch den für den Laserstrahl durchlässigen Deckel 29 bis zu den Stirnseiten der Seitenwände 14, wo er das Material aufschmilzt, das aufgrund der Wärmeeinwirkung auch mit dem Deckelmaterial verschmilzt und auf diese Weise eine hermetische Schweißverbindung zwischen den Seitenwänden 14 und dem Deckel
29 bildet, wodurch der Klemmenkasten 12 nach außen hin hermetisch abgeschlossen ist. Dabei erfolgt die Verschweißung nicht nur im Bereich der außen liegenden Wände 14 sondern auch im Bereich der zentralen Ausnehmung 31 , also an einer sonst zum Schweißen extrem schlecht zugänglichen Stelle.
Der Klemmenkasten 12 ist durch eine zentrale Ausnehmung 31 durchsetzt, welche in axialer Richtung verläuft, durch einen Stopfen 42 abgeschlossen ist und nicht mit dem Inneren des Klemmenkastens verbun- den ist. Diese Ausnehmung 31 führt zu einer ebenfalls mittels einer Schraube verschlossenen Öffnung in der Axialwand 28 des Motorgehäuses 8, über welche das freie Ende der Welle 9 zugänglich ist, um bei einem Blockieren des Rotors 6 diesen von Hand frei drehen zu können. Die diese Öffnung verschließende Schraube ist als eine Art Maden- schraube mit Innensechskant ausgebildet, wobei die Innensechskant- aufnahme so ausgebildet ist, dass die Schraube beim Entfernen am Werkzeug verbleibt, sodass bei Entfernen des Stopfens 42 mittels eines Schlüssels diese Schraube entfernt und dann mittels eines weiteren Werkzeugs die Welle 9 manuell gedreht werden kann. In umgekehrter Reihenfolge werden die Öffnungen dann wieder verschlossen. Die Ausnehmung 31 durchsetzt den Klemmenkasten 12 also in axialer Richtung, sodass sich ein hermetisch abgeschlossener Ringraum im Klemmenkasten 12 ergibt. Soweit es die zur Verbindung mit der Motorwicklung vorgesehenen Kontakte 23 angeht, sind diese nach Art einer Muffe 32 in den Boden des Klemmenkastens 12 und zwar in dem rechten vertikalen Randbereich 22 eingeformt. Am Motorgehäuse 8 ist ein an der Axialwand 28 axial zum Klemmenkasten 12 vorspringender Stecker 33 ausgebildet, welcher beim Aufstecken des Klemmenskastens 12 auf das Motorgehäuse 8 mit der Muffe 32 verbunden wird, worüber die elektrische Verbindung zwischen Klemmenkasten 12 und Motorwicklung hergestellt wird.
Auf der gegenüberliegenden linken Seife des vertikalen Randbereichs 22 des Klemmenkasfens 12 sind die Kontakte 24 mit einem Bein zu einer Muffe 34 und die Kontakte 25 zu einer Muffe 35 herausgeführt. Einer der Kontakte 24, nämlich der in Fig. 7 dargestellte, ist ein Erdungskontakt und dient dazu, das metallische Motorgehäuse 8 mit dem entsprechenden Erdungsanschluss der Muffe 34 bzw. mit dem entsprechenden Erdungsanschluss auf der Platine 26 innerhalb des Klemmenkastens 12 zu verbinden. Hierzu weist der Kontakt 24 an einem Bein einen Steckteil 36 auf, der eine in der Blechebene leicht ballige Form hat sowie eine zentrale Längsausnehmung 37 in Steckrichtung des Steckteils 36. Fluchtend zu dem Steckteil 36 des Erdungskontaktes ist eine muffenartige Ausnehmung 38 in einer axialen Erhebung 39 an der Axialwand 28 des Motorgehäuses 8 vorgesehen. Die Querabmessung der Ausnehmung 38 ist geringfügig kleiner als die Quererstreckung des Steckteils 36 in dem balligen Bereich, sodass beim Einstecken des Steckteils 36 in die Ausnehmung 38 der Steckteil zumindest elastisch, möglicherweise auch plastisch verformt wird, wodurch ein inniger Kontakt zwischen Steckteil 36 und Ausnehmung 38 im Motorgehäuse 8 und somit eine zuverlässige Erdung sichergestellt wird. Damit der Steckteil 36 sich gegebenenfalls auch plastisch verformen kann, ist die Ausnehmung 37 vorgesehen.
Die Nichterdungskontakte 24, die von der Formgebung identisch mit dem Erdungskontakt ausgebildet sind, weisen ebenfalls ein Steckteil 36 mit Ausnehmung 37 auf, sind jedoch in dem Bereich des Steckteils 36 von Kunststoff umgössen, motorseitig ist hier ein Freiraum, da die Erhebung 39 quasi punktuell nur im Bereich des Steckteils 36 des Erdungskontaktes vorgesehen. Die Kontakte 24 und somit insbesondere auch der Erdungskontakt, der eine innige Verbindung mit dem Motorgehäuse 8 hat, ist in dem Boden 27 bzw. in der Seitenwand 14 zu zwei Beinen abgezweigt ausgebildet
(siehe Fig. 7) und verläuft schräg aus dem Klemmenkasten heraus zum Pumpengehäuse 1 hin, parallel am Außenumfang des Motorgehäuses 8 entlang, endet jedoch mit Abstand vor dem Flansch 10 des Motors und ist dort um 180 ° abgewinkelt, wo die Kontakte 24 zusammen die Muffe 34 bilden, welche zur Aufnahme eines Anschlusssteckers am Ende eines Kabels einer elektrischen Versorgungsleitung dient. Das Gehäuse der Muffe 34 ist einstückig mit dem Klemmenkasten 12 ausgebildet. Die Muffe 34 ist versetzt zum Klemmenkasten 12 neben dem Motorgehäuse 8 am Außenumfang desselben angeordnet. Ein in diese Muffe 34 eingreifender Stecker ist in Axialrichtung, und zwar in Richtung auf das Pumpengehäuse 1 einsteckbar und liegt dann neben dem Klemmenkasten 12, und zwar neben dem linken vertikalen Randbereich 22. Die Muffe 34 weist einen Schnappvorsprung 40, der Teil einer Schnappverbindung ist, deren anderer Teil am Gegenstück, also dem Stecker, vorgesehen ist.
Die Muffe 35, welche die Kontakte 25 aufnimmt, ist in ähnlicher Weise aus dem Klemmenkasten herausgeführt, jedoch durch die Seitenwand 14. Die dort gebildete Muffe 35 liegt in der Darstellung gemäß Fig. 3 an dem linken vertikalen Randbereich 22 am Außenumfang des Klemmenkastens 12 an, ist jedoch anders als die Muffe 34 nicht zum Motorgehäuse 8 hin versetzt angeordnet, sondern liegt direkt neben dem Klemmenkasten 12. Dort weist die Muffe 35 einen Schnappvorsprung 41 auf, welcher den in diese Muffe eingreifenden Stecker gegen Lösen sichert. Die Muffen 34 und 35 sind wie die Muffe 32 einstückig mit dem Klemmenkasten 12 im Kunststoffspritzgussverfahren hergestellt, also durch Umspritzen der Kontakte 23, 24, 25 bei der Herstellung des Klem- menkastengrundkörpers. Die Muffen 34 und 35 sind als Flachmuffen ausgebildet, derart, dass ihre Kontakte 24 bzw. 25 jeweils nebeneinander in einer im Wesentlichen parallel zum Motorgehäuse 8 angeordneten Ebene befindlich sind.
Durch diese Anordnung ist der radiale Bauraum neben dem Motorgehäuse 8 bzw. Klemmenkasten 12 vergleichsweise klein.
Wenn das Motorgehäuse nicht als metallisches Gussgehäuse sondern als Kunststoffgehäuse oder als den Stator umgebene Vergussmasse ausgebildet ist, dann ist die Ausnehmung 38 in der Erhebung des Motorgehäuses mit einem Kontakt versehen, beispielsweise durch eine hohlzylindrische metallische Muffe gebildet, die elektrisch leitend mit dem Statorblechpaket und dem metallischen Spaltrohr 7 verbunden ist, um die elektrische Sicherheit der Heizungsumwälzpumpe für den Fall, dass eines dieser Bauteile durch einen Statordefekt Spannung führt, gewährleistet ist.
Bezugszeichenliste
1 - Pumpengehäuses
2 - Saugstutzen
3 - Druckstutzen
4 - Saugmund
5 - Pumpenlaufrad
6 - Rotor
7 - Spaltrohr
8 - Motorgehäuse
9 - Welle
10 - Flansch von 8
1 1 - Schrauben
12 - Klemmenkasten
12a - Klemmenkasten in Fig. 2
13 - Drehachse von 9 und 5
14 - Seitenwand des Klemmenkastens
15 - Zungen von 12
1 6 - Schnappvorsprünge an den Zungen
1 7 - Schnappausnehmungen
18 - Führungen
19 - Aufsteckrichtung
20 - Eckausnehmungen
21 - horizontale Randbereiche des Klemmenkastens 21 a - horizontale Randbereiche des Klemmenkastens in Fig. 2
22 - vertikale Randbereiche
23 - Kontakte zum Motor
24 - Kontakte zur externen Stromversorgung
25 - Kontakte für die Motorsteuerung
26 - Platine
27 - Boden des Klemmenkastens
28 - Axialwand des Motorgehäuses
Deckel des Klemmenkastens
Schweißnaht
zentrale Ausnehmung im Klemmenkasten
Muffe im Boden des Klemmenkastens
Stecker am Motorgehäuse
Muffe der Kontakte 24
Muffe der Kontakte 25
Steckteil des Kontaktes 24
Ausnehmung im Steckteil
Ausnehmung in der Erhebung 39
Erhebung am Motorgehäuse
Schnappvorsprung an der Muffe 34
Schnappvorsprung an der Muffe 35
Stopfen für die Ausnehmung 31
Claims
Ansprüche
Heizungsumwälzpumpe mit einem Pumpengehäuse (1 ) mit darin angeordnetem Pumpenlaufrad (5), das von einem Elektromotor angetrieben ist, der in einem axial an das Pumpengehäuse (1 ) anschließenden Motorgehäuse (8) angeordnet ist, mit einem axial an das Motorgehäuse (8) anschließenden Klemmenkasten (12) zur Aufnahme von elektrischen und/oder elektronischen Bauteilen der Motorsteuerung und mit einem/einer außen am Klemmenkasten ( 12) angeordneten Stecker oder Muffe (34) einer elektrischen Steckverbindung zum elektrischen Anschluss, dadurch gekennzeichnet, dass der Stecker oder die Muffe (34) axial versetzt zum Klemmenkasten (12) und benachbart zum Motorgehäuse (8) angeordnet ist.
Heizungsumwälzpumpe nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Stecker oder die Muffe (34) so angeordnet ist, dass das Gegenstück der Steckverbindung in axialer Richtung (19) aufsteckbar ist.
Heizungsumwälzpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Motorgehäuse (8) einen im wesentlichen kreisrunden Querschnitt aufweist und einen zum Pumpengehäuse ( 1 ) gerichteten im wesentlichen rechteckigen Flansch (10) aufweist, in dessen Eckbereichen (20) Schrauben (1 1 ) durchgeführt sind, welche Motorgehäuse (8) und Pumpengehäuse (1 ) verbinden, und dass der Stecker oder die Muffe (34) in einem radialen Bereich angeordnet ist, der zwischen einer gedachten axialen Verlängerung benachbarter Schrauben (1 1 ) oder radial versetzt dazu liegt.
Heizungsumwälzpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass neben dem Stecker oder der Muffe (34) ein weiterer Stecker oder eine weitere Muffe (35) angeordnet ist, über die ein Sensor oder eine externe Steuerung anschließbar ist.
Heizungsumwälzpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Stecker und/oder eine Muffe (32, 34, 35) einstückig mit zumindest einem Teil des Klemmenkastens (12) als Kunststoffspritzgussteil ausgebildet ist und eingegossene Kontakte (23, 24, 25) aufweist, die innerhalb des Klemmenkastens ( 12) vorzugsweise in oder an einer Platine (26) im Klemmenkasten (12) enden.
Heizungsumwälzpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stecker und/oder Muffen (34, 35) nebeneinander und in axialer Richtung (19) versetzt zueinander angeordnet sind.
Heizungsumwälzpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stecker oder die Muffe (34) für den elektrischen Anschluss im Bereich des Motorgehäuses (8) und der weitere Stecker oder die weitere Muffe (35) im Bereich des Klemmenkastens ( 12) angeordnet ist.
Heizungsumwälzpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Stecker oder eine Muffe (34, 35) mittels einer Schnappverbindung (40, 41 ) mit dem Gegenstück der Steckverbindung verbunden ist.
Heizungsumwälzpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmenkasten (12) mittels mindestens einer Schnappverbindung (16, 1 7) mit dem Motorgehäuse (8) und/oder dem Pumpengehäuse ( 1 ) verbunden ist.
Heizungsumwälzpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stecker oder die Muffe (34) für den elektrischen Anschluss als Flachstecker bzw. Flachmuffe ausgebildet ist, wobei die Kontakte (24) im Wesentlichen in einer Ebene parallel zum Motorgehäuse (8) angeordnet sind.
Heizungsumwälzpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der weitere Stecker oder die weitere Muffe (35) als Flachstecker bzw. Flachmuffe ausgebildet ist, wobei die Kontakte (25) im Wesentlichen in einer Ebene parallel zum Motorgehäuse (8) angeordnet sind.
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