WO2019233727A1 - Inverter und elektromotorvorrichtung - Google Patents

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WO2019233727A1
WO2019233727A1 PCT/EP2019/062623 EP2019062623W WO2019233727A1 WO 2019233727 A1 WO2019233727 A1 WO 2019233727A1 EP 2019062623 W EP2019062623 W EP 2019062623W WO 2019233727 A1 WO2019233727 A1 WO 2019233727A1
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WO
WIPO (PCT)
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carrier
inverter
power switch
capacitor
radiator
Prior art date
Application number
PCT/EP2019/062623
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English (en)
French (fr)
Inventor
Klaus Mühlbauer
Erik SPROCKHOFF
Maik PUTKE
Original Assignee
Cpt Group Gmbh
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/04Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
    • H02K5/20Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof with channels or ducts for flow of cooling medium
    • H02K5/203Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof with channels or ducts for flow of cooling medium specially adapted for liquids, e.g. cooling jackets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
    • H02K11/30Structural association with control circuits or drive circuits
    • H02K11/33Drive circuits, e.g. power electronics
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
    • H02K11/20Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection for measuring, monitoring, testing, protecting or switching
    • H02K11/21Devices for sensing speed or position, or actuated thereby
    • H02K11/215Magnetic effect devices, e.g. Hall-effect or magneto-resistive elements

Definitions

  • An inverter with a power switch carrier, a capacitor carrier and a cooler arrangement is proposed.
  • the radiator assembly is located between the carriers so that the heat from both carriers can be dissipated efficiently.
  • the capacitor carrier and the power switch carrier are arranged on two opposite sides of the cooler assembly.
  • the carriers are heat transfer connected to the radiator assembly.
  • the carrier and the cooler arrangement are aligned with each other or have a common center axis.
  • the carriers or their components abut directly or via a heat conducting element or via a heat conducting layer to the cooler arrangement. It can be provided via the carrier or its components, a press fit, by means of which they are pressed against the radiator assembly. This results in a heat transfer on both sides for the cooler arrangement.
  • the capacitor carrier comprises a circuit board and can be realized as a populated board.
  • the capacitor carrier can be equipped with capacitor components on the side facing the cooling arrangement (possibly also on the other side).
  • the condensate satorbauieri abut the radiator assembly, preferably via an elastic heat-transferring layer, the set up may be to realize the interference fit for components of the capacitor carrier.
  • the capacitor components of the capacitor carrier preferably form capacities of the Eisen Vietnamese capacity of the inverter.
  • the power switch carrier comprises a circuit board and can be realized as a populated board.
  • the power switch carrier may be equipped with power semiconductor switches on the side facing the cooling arrangement (possibly also on the other side). Alternatively or additionally, power semiconductor switches can be partially or completely embedded in the power switch carrier.
  • the power semiconductor switches have heat bonding surfaces. These abut the radiator arrangement, preferably via an elastic heat-transferring layer, which can be configured to realize the interference fit for components of the power switch carrier.
  • the power semiconductor switch of the power switch carrier preferably form semiconductor switches of the inverter, in particular semiconductor switch of a BnC bridge, where n corresponds to twice the number of phases of the inverter.
  • the inverter can be configured in three-phase and preferably six-phase, in particular with a B6C bridge or with a B12C bridge.
  • the inverter can be a six-phase inverter, a three-phase inverter or an inverter with two three-phase inverter circuits.
  • the inverter may, for example, comprise one or more six-phase bridge circuits or may have one or more three-phase bridge circuits, in particular two three-phase bridge circuits.
  • a changeable (switchable or hardwired) configuration connection may be provided to design the same bridge circuits as a six-phase or a single or multiple three-phase inverter.
  • the power switch carrier may comprise one or more capaci torbauimplantation that are part of the DC link capacitance of the inverter or together with the capacitor components of the capacitor carrier form the DC link capacitance of the inverter.
  • the one or more capacitor components of the power switch carrier are in particular ceramic capacitor tors.
  • the capacitor components of the capacitor carrier are in particular foil capacitors.
  • the power switch carrier and the capacitor carrier are electrically connected to each other through the cooler assembly.
  • the cooler arrangement comprises for this purpose one or more through openings. Through each opening, a connec tion element extends.
  • the connecting element is electrically conductive.
  • the connecting element comprises one or preferably several pins at one and preferably both ends.
  • the Ver connecting element is pressed into the power switch carrier and before preferably in the capacitor carrier.
  • the one or more pins are pressed into the carrier in question.
  • the pins extend partially and preferably completely through the respective carrier.
  • two individual connection elements are provided per phase of the inverter. If the inverter is designed to be six-phase, six connecting elements are preferably provided which connect the power switch carrier to the capacitor carrier.
  • the power switch carrier and the capacitor carrier together form an inverter power section.
  • the inverter power section comprises a DC link capacitance and an associated controllable bridge circuit with circuit breakers.
  • the intermediate circuit capacitance is connected to a DC voltage side via a bridge circuit. There are phase connections on the AC side of the inverter.
  • the capacitor carrier has at least a portion of the insects. The components of the capacitor carrier thus form part of the DC link capacitance or together form the DC link capacitance.
  • the power switch carrier may also have capacities, preferably ceramic capacitors, which together with the Kondensatorbau elements of the capacitor carrier form the DC link capacitance.
  • the capacitors of the capacitor carrier and possibly the power switch carrier, which form the DC link capacitance, are connected in parallel.
  • the intermediate circuit capacitor components can thus exclusively located on the capacitor carrier, or may be provided on the Kon capacitor carrier and on the power switch carrier.
  • the capacitor components from the capacitor carrier are preferably film capacitors.
  • the capacitor components, which may be on the power switch, are preferably ceramic capacitors.
  • the power switch carrier has power switches of the In verter power unit, in particular semiconductor switch or switching elements, the bridge circuit of the Inver
  • the inverter preferably also includes a control section.
  • the circuit breaker of the power scarf ter is semiconductor devices, in particular power semiconductor devices.
  • the power switches of the power switch carrier can be formed as MOSFETs or IGBTs, and can be generally realized as transistors.
  • the circuit breakers may be partially or completely embedded in a substrate or in a circuit board of the power switch carrier, Alternatively or in combination therewith, circuit breakers may be mounted on a surface of the substrate (eg, bare-dies). or the circuit board) or on both surfaces of the substrate (or the circuit board), in other words, the circuit breaker carrier or its circuit board or substrate can be equipped with the circuit breakers (for example by means of SMT) on one side or on both sides.
  • the inverter may further include a controller carrier.
  • the control carrier is preferably arranged on the side of the power switch carrier, which faces the cooler arrangement.
  • the power switch carrier is between the Control carrier and the radiator assembly provided.
  • the control carrier has a control circuit which is connected to the power switches of the power switch carrier driving.
  • the control circuit is formed, the
  • the power switches To control circuit breaker according to an inverter operation.
  • inverter operation the power switches generate a three-phase current on the AC side of the inverter or on the phase connections of the inverter.
  • the control switch is preferably connected via a Steue approximately frame with the power carrier switch.
  • the control carrier is preferably provided in and held by the control frame.
  • the control carrier may be mechanically connected to the radiator assembly to which the power switch carrier is also connected.
  • the power switch carrier is mechanically connected to the control carrier via the control frame and the cooler assembly.
  • a rotary encoder can be mounted on the control carrier, preferably in the middle of the control carrier.
  • the control carrier may comprise openings through which connecting elements extend. As a result, phase connections of the power switch carrier can be led out through the control carrier out, in particular for connection of the electrical machine.
  • the inverter may further include a lid. This is provided on the inside of the capacitor carrier, which is opposite to the cooling arrangement. In other words, located between the lid or a bottom portion thereof and the cooling arrangement of the capacitor carrier.
  • the lid may have a bottom portion and side portions and thus form a cavity.
  • the cavity is preferably of the
  • the lid is in particular thermally conductively connected to the cooling arrangement.
  • the cover may have a bottom portion, which is thermally connected to capacitors Kon of the capacitor carrier, in particular by direct physical contact or by an elastic, thermally conductive layer, by means of which the lid or the Floor section is pressed onto the capacitors.
  • This relates in particular to capacitors which are mounted on the side of the capacitor carrier facing away from the power switch carrier.
  • the capacitor carrier can thus be equipped on both sides with capacitors that form the DC link capacitance completely or partially.
  • the capacitors on one side are cooled by the bottom portion of the lid, since this is thermally conductively connected to the cooling arrangement.
  • the capacitors on the other side of the capacitor carrier are cooled by the cooling arrangement and are thermally coupled thereto.
  • the bottom portion of the lid is thermally connected to the cooling arrangement via the side walls.
  • Kon capacitors of the capacitor carrier which abut the lid (either directly or via a thermally conductive layer) can thereby release heat through the lid to the cooling arrangement.
  • the lid preferably completely surrounds the capacitor carrier.
  • the lid has a cavity in which the capacitor carrier is provided, this cavity is completed by the cooling arrangement.
  • the power switch carrier, the capacitor carrier, and the cooling assembly are sequentially arranged (in a common axial direction) and are preferably aligned with each other.
  • the control carrier is aligned with the power switch carrier.
  • the mentioned carriers can have a common central axis.
  • the radiator assembly includes a radiator housing and a radiator cap. Recesses may be provided on one side of the radiator housing. The cowl lerdeckel is attached to this side of the cooling housing. This results in a closed cavity, wherein the recesses form a cooling channel.
  • the cooler assembly is integrally formed and has a closed cooling channel.
  • the radiator housing includes side walls and an adjoining bottom portion.
  • the bottom portion is preferably aligned with the power switch carrier.
  • the soil section preferably has the side of the radiator housing in which the recesses are provided.
  • the radiator housing engages around a cavity open to one side, in which the power switch carrier is preferably located.
  • the control carrier may be located within this cavity.
  • Phase connections may extend beyond the cavity, namely to the open side of the cavity and beyond, in particular for connection of the electrical machine.
  • the phase terminals extend through the control carrier and are mounted on the power switch carrier, in particular on the side of the power switch carrier, which is the radiator assembly or its bottom portion opposite. The phase terminals extend in a direction corresponding to the direction in which the carriers are sequentially arranged.
  • the phase terminals may each have a contact element soldered on the power switch carrier (or a switch device thereof), and a feeding element.
  • the feed element extends through the control carrier.
  • the feed element is pressed onto the contact element or there is a press-in connection between the contact element and the feed element.
  • the feed element is preferably L-shaped, wherein a first portion extends parallel to the contact element, and a second, angled thereto portion extends to one side of the inverter, in particular to an electric machine.
  • an electric motor device comprising an inverter as mentioned herein.
  • the electric motor device is equipped with an electric machine.
  • the inverter and a stator of the electric machine are aligned with each other.
  • the electric machine and in particular its stator are provided on the side of the power switch carrier or the control carrier, which faces away from the radiator assembly.
  • the electric machine is provided on the side of the radiator assembly to which the cavity is opened. The electric machine closes the cavity.
  • the phase connections extend from the power switch carrier to connections to the electrical machine, in particular to the stator and preferably up to the stator terminals of the electric machine and are electrically connected to the electric machine.
  • the electric machine is connected to the side of the inverter where the power switch carrier is located.
  • the radiator assembly may further include ports for connecting a refrigeration cycle.
  • the cooling channel of kuh leranowski fluidly connected to the terminals.
  • the inverter may have an electrical interface located on a sidewall of the inverter.
  • Interface can be configured as a connector element.
  • the carriers mentioned here preferably comprise a printed circuit board which is equipped.
  • the power switch carrier may comprise a circuit board, which is on and preferably equipped on both sides with Leis device switches, and may further comprise the capacitor element.
  • the capacitor carrier may also comprise a circuit board which is equipped on one side and preferably on both sides with capacitor components.
  • the control carrier may preferably comprise a circuit board which is equipped with components of a control circuit.
  • FIG. 1 shows a sectional view of an embodiment of the inverter described here as well as symbolically a connectable electric machine for forming a
  • Fig. 1 shows the sectional view of the inverter I a power switch carrier LT with circuit breakers, of which only a circuit breaker T is shown symbolically.
  • the circuit breaker T is embedded in the circuit board of the circuit breaker carrier.
  • the power switch carrier LT includes the board. It can also have transistors on one side or on both, opposite Pages of the circuit breaker carrier may be arranged.
  • a capacitor carrier ZT is provided, are mounted on the capacitors CI, C2.
  • the capacitors CI, C2 are mounted on both sides of a circuit board of the capacitor carrier ZT.
  • a radiator arrangement KO of the inverter comprises a radiator cap KD and a radiator housing KG.
  • the radiator cap KD is arranged on the radiator housing KG.
  • recesses are ⁇ seen, which form a cooling channel KK.
  • This is completed by the radiator cover KD, since the radiator cap is sealingly connected to the radiator housing KG.
  • a side wall SW extends.
  • the side wall SW extends in a direction away from the radiator cap KD.
  • the radiator cap is provided on a bottom portion BA of the radiator housing from which the side wall SW extends. The cooling ... are thus provided in the bottom section BA.
  • the side wall extending away from the bottom BA surrounds a first, open cavity HH1.
  • the power switch carrier LT is located in this cavity and is arranged on the bottom portion BA of the radiator housing KG, in particular on the side of the bottom portion BA, which is opposite to the side on which the radiator cap KD is located.
  • the radiator cap KD and the radiator housing KG together form the radiator arrangement KO.
  • the inverter I further comprises a control carrier ST and carries a symbolically represented control circuit SS.
  • the control carrier ST is connected to the power switch carrier LT, in particular with control inputs of the power switches, of which only the transistor T is set as an example symbolically.
  • the control carrier ST (as well as the power switch carrier LT) by the side wall SW of the Küh lergeophuses KG embraced.
  • the control carrier ST is in this case provided on one side of the power switch carrier LT, which is the bottom section BA of the cooler arrangement KO. Phase connections are made by the power switch carrier LT through the control carrier ST. Due to the
  • the illustrated inverter half is located below the drawing plane.
  • another 3 phase connections of Invert half not shown, which is located above the plane.
  • the phase connections PI to P3 go beyond an imaginary surface which terminates the side walls SW of the radiator assembly KO, that is beyond the end plane passing through the end faces of the side wall SW.
  • the phase connections, of which the phase connections PI to P3 are shown in the drawing extend beyond the side of the inverter I to which the electric machine EM is connected.
  • phase connections PI - P3 In the control carrier ST ST are recesses through which the phase connections PI - P3 extend therethrough.
  • the phase connections comprise contact elements KE, which are soldered to the power switch carrier LT or mounted in any other way. In each case a phase connection comprises an (individual) contact ele- ment.
  • the phase connections (in particular the illustrated phase connections PI to P3) comprise feed elements ZE, which have an angled course.
  • a first portion of the feed elements ZE is connected to the contact elements and extends along a surface of the relevant contact element KE.
  • a further section extends away from the power switch carrier LT and in particular through recesses in the control carrier ST through to the electric machine EM.
  • the illustrated phase connectors are L-shaped with a 90 ° bend.
  • the phase connection extends along the normal of the power switch carrier LT and thus also parallel to the side walls of the cooler assembly KO.
  • the capacitor carrier ZT and the power switch carrier LT are located on different sides of the radiator cover and the bottom portion BA of the radiator housing KG.
  • the Kon densatorbaurii CI which are located on the side facing away from the cooler arrangement KO side of the capacitor carrier CT are cooled by a cover D of the inverter.
  • This comprises a bottom section BA 'and side walls SW'.
  • the capacitors CI are thermally coupled to the bottom portion BA of the lid D and thus to the lid D itself, in particular by their tops abut the bottom portion BA 'of the lid D.
  • the condensers mounted on the opposite side C2 abut the bottom portion BA of the radiator assembly KO and are thus cooled via the radiator assembly KO.
  • an elastic, thermally conductive layer TS is provided which is provided between the top sides of the capacitors C2 and the cooling cover KD or the cooler arrangement KO.
  • the layer TS is elastic, so that between the capacitors C2 and the radiator assembly KO press fit.
  • the capacitors 01 are removed via the bottom portion BA 'of the cover D and over the side walls SW', since the side walls SW 'produce a connection between the bottom portion BA' and the radiator assembly KO. In this case, the end face of the side walls SW 'abuts on the radiator cover KD of the radiator arrangement KO.
  • the capacitor carrier ZT is equipped on both sides, whereby one-sided equipped capacitor carrier can be used, such as capacitor carrier, which are equipped on the side of the lid D of the inverter I or on the opposite side.
  • the cooling channel KK extends above the symbolically constituted transistor T (representative of several Tran transistors or circuit breakers), so that they are heated directly through the power switch carrier LT through.
  • the capacitors 02 are also provided above the cooling channel KK.
  • the capacitors 02 and the transistor T are not offset from the cooling channel KK laterally, so that a direct, by the respective carrier or the radiator cover KD leading heat dissipation results.
  • the capacitors CI, C2 are electrically connected via connecting elements VE with the power switch carrier LT.
  • the connecting elements VE extend from the capacitor carrier ZT to the power switch carrier LT.
  • the connecting elements comprise a conductive body from which protrude on both sides Pin weakness passing through the capacitor carrier on one side and through the power switch carrier LT on the opposite side.
  • the Pin weakness comprise or pins which are resilient, in particular in the axial direction resilient, so that an interference fit between connec tion elements and the carriers results, in particular between the pins or pins of the connecting elements and the respective boards of the carrier ZT and LT.
  • the connecting elements VE extend through the cover KD and the bottom section BA of the radiator housing KG.
  • the electrically conductive portions of the connecting elements VE are sheathed with an insulator, so that viewed in the radial direction between the conductive portions of the connecting elements and the radiator assembly is continuously provided ons harsh a Isolati.
  • the connecting elements VE are for transmitting a positive and a negative potential between the power switch carrier LT and the capaci torong ZT.
  • the connecting elements are thus divided into two groups, each group transmitting one of two potentials.
  • the connecting elements are arranged along a circle, in particular equidistant.
  • capacitors CC are preferably also provided on the power switch carrier.
  • the power switch carrier may be equipped with capacitors on one or both sides, in particular on one side, which is also equipped with circuit breakers or transistors. It is possible that capacitors are also embedded in the circuit board of the power switch carrier.
  • Capacitors CC of the power switch carrier are preferably connected to a DC side of the bridge Circuit connected, which is formed by the power switch carrier LT.
  • the capacitors CC of the power switch carrier are preferably formed as ceramic capacitors.
  • the illustrated capacitors CC are mounted on the side of the Leis switch disconnector carrier, which faces away from the radiator cover KD.
  • the condensers provided on the power switch carrier LT are preferably arranged in addition to the transistors located there Tran, so there are short connection paths. These capacitors together with the capacitors CI and C2 form the DC link capacitance of the inverter.
  • the control carrier also includes a symbolic Darge presented encoder GG, which is preferably in the middle of the control carrier ST and thus in the middle of the (circumferential) side wall SW or its circulating or inscribed contour.
  • the rotary encoder is mounted on the board of the control carrier.
  • a shaft of a connected electric machine EM can be mechanically connected to the rotary encoder, so that the rotary encoder DG can detect the rotation of the shaft of the electric machine EM.
  • a central axis of the inverter I passes through the rotary encoder DG (in particular through a movement-sensitive region thereof).
  • control carrier ST and the power switch carrier LT are arranged in the cooler housing KG. These are aligned with each other and preferably have the same outline, the outlines also being aligned (seen along the central axis of the inverter I). Also, the capacitor carrier ZT arranged beyond the radiator cap KD is arranged along the same center axis (in particular the center axis of the inverter) as the power switch carrier LT. The capacitor carrier ZT is not offset laterally with respect to the center axis of the inverter I to the power switch carrier LT.
  • the side wall SW 'of the lid D of the inverter I and the side wall SW of the Küh leran onion KO have a substantially hollow cylindrical shape, with lateral indentations, such as for the supply to Cooling channel, are not taken into account in this consideration of the cylindrical shape.
  • the cooling channel and thus the bottom portion of the radiator housing KG of Küh leran onion KO has a ring shape, wherein the inner, free portion of the ring is partially occupied by connecting elements VE. Through the interior of the ring thus Ver connecting elements VE extend.
  • portions of the radiator cap and the bottom portion BA of the radiator housing KG can also extend into the interior of the ring.
  • the cooling channel extends through the ring (ie along the radial course of the ring), this ring being formed by the bottom section BA.
  • components of the inverter in particular capacitors C2 and transistors.
  • transistors may be provided which abut directly on the portion of the radiator housing KG through which the cooling channel KK passes, i. which are not offset laterally to the cooling channel KK.
  • the power switch carrier LT is equipped only on one side with circuit breakers, especially on the side that indicates the bottom section BA.
  • the cooling passage KK extends within a ring formed by the bottom portion BA of the radiator assembly KO. It can also part of the bottom portion, shown here in the middle, protrude into the interior of the ring, in particular to the connecting elements VE laterally to stabilize sta.
  • the connecting elements VE between the condensate satorazo ZT and the power switch carrier LT are inserted before preferably in a press fit in the bottom portion BA of the radiator cover KD.
  • an (electrical) connection interface A is provided, which is connected laterally to the side wall SW of the cooler arrangement KO.
  • an access Z is shown leading to the cooling channel KK. Since the access runs perpendicular to the kuer lerdeckel KD, is located at this point in the side wall SW 'of the lid D of the inverter I, a recess to allow access to the access Z.
  • a method for producing the inverter shown here is set forth below, the assignment to the reference symbols being optional.
  • a cooler arrangement KO is provided, as well as a power switch carrier LT and a capacitor carrier ZT.
  • phase connections are attached to the power switch carrier, preferably before connecting the power switch carrier LT to the capacitor carrier ZT with the aid of the connecting elements VE.
  • a lid D of the inverter I is mounted on the radiator assembly KO, in particular after connecting the capacitor carrier ZT with the Leis device switch carrier LT by means of the connecting elements VE.
  • a screw can be used.
  • the electromobility device results, as described herein.
  • the capacitor carrier ZT results in a thermal connection between the capacitors C2 and the radiator assembly KO.
  • the capacitors C2 are in this case those which are fastened on the capacitor carrier ZT and point to the cooler arrangement KO.
  • the length of the connecting elements VE is therefore chosen such that the capacitor elements C2 fixed on the capacitor carrier ZT abut the radiator arrangement when the connecting elements are mounted.

Abstract

Ein Inverter (I) ist mit einem Leistungsschalterträger (LT), einem Kondensatorträger (ZT) und einer Kühleranordnung (KO) ausgestattet. Der Kondensatorträger (ZT) und der Leistungsschalterträger (LT) sind an zwei entgegengesetzten Seiten der Kühleranordnung (KO) angeordnet und mit dieser wärmeübertragend verbunden. Eine Elektromotorvorrichtung ist mit einer elektrischen Maschine (EM) und dem Inverter (I) ausgestattet.

Description

Beschreibung
Inverter und Elektromotorvorrichtung
In Fahrzeugen, die einen elektrischen Antrieb aufweisen, sind elektrische Maschinen vorgesehen, die als Traktionsmaschine oder als Startergenerator ausgebildet sind. Die zunehmende Leistung erfordert einen kompakten Aufbau und eine effiziente Wärme abfuhr, wobei es eine Aufgabe ist, eine Möglichkeit aufzuzeigen, einen Inverter und eine Elektromotorvorrichtung entsprechend kompakt und mit guter Wärmeabfuhr auszugestalten.
Diese Aufgabe wird gelöst durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche. Weitere Merkmale, Ausführungsformen, Eigenschaften und Vorteile ergeben sich mit der Beschreibung und der Figur.
Es wird ein Inverter mit einem Leistungsschalterträger, einem Kondensatorträger und einer Kühleranordnung vorgeschlagen. Die Kühleranordnung befindet sich zwischen den Trägern, so dass die Wärme von beiden Trägern effizient abgeführt werden kann. Der Kondensatorträger und der Leistungsschalterträger sind an zwei entgegengesetzten Seiten der Kühleranordnung angeordnet. Die Träger sind wärmeübertragend mit der Kühleranordnung verbunden. Die Träger und die Kühleranordnung fluchten miteinander bzw. haben eine gemeinsame Mittelachse. Die Träger bzw. deren Bauelemente stoßen direkt oder über ein Wärmleitelement oder über eine Wärmeleitschicht an die Kühleranordnung an. Es kann ein Presssitz über die Träger bzw. deren Bauelemente vorgesehen sein, mittels dem diese an die Kühleranordnung angedrückt werden. Dadurch ergibt sich ein beidseitiger Wärmeübergang für die Kühleranordnung .
Der Kondensatorträger umfasst eine Platine und kann als bestückte Platine realisiert sein. Der Kondensatorträger kann auf der zur Kühlanordnung weisenden Seite mit Kondensatorbauelementen bestückt sein (ggf. auch auf der anderen Seite) . Die Konden satorbauelemente stoßen an die Kühleranordnung an, vorzugsweise über eine elastische wärmeübertragende Schicht, die eingerichtet sein kann, den Presssitz für Bauelemente des Kondensatorträgers zu realisieren. Die Kondensatorbauelemente des Kondensator trägers bilden vorzugsweise Kapazitäten der Zwischenkreiska pazität des Inverters.
Der Leistungsschalterträger umfasst eine Platine und kann als bestückte Platine realisiert sein. Der Leistungsschalterträger kann auf der zur Kühlanordnung weisenden Seite mit Leis tungshalbleiterschaltern bestückt sein (ggf. auch auf der anderen Seite) . Alternativ oder zusätzlich können Leistungs halbleiterschaltern teilweise oder vollständig in dem Leis tungsschalterträger eingelassen sein. Die Leistungshalb leiterschalter weisen Wärmeanbindungsflächen auf. Diese stoßen an die Kühleranordnung an, vorzugsweise über eine elastische wärmeübertragende Schicht, die eingerichtet sein kann, den Presssitz für Bauelemente des Leistungsschalterträgers zu realisieren. Die Leistungshalbleiterschalter des Leistungs schalterträgers bilden vorzugsweise Halbleiterschalter des Inverters, insbesondere Halbleiterschalter einer BnC-Brücke, wobei n der doppelten Anzahl der Phasen des Inverters entspricht. So kann der Inverter beispielsweise dreiphasig und vorzugsweise sechsphasig ausgestaltet sein, insbesondere mit einer B6C-Brücke oder mit einer B12C-Brücke. Der Inverter kann sechsphasiger Inverter, als dreiphasiger Inverter oder als Inverter mit zwei dreiphasigen Inverterschaltungen ausgebildet sein. Der Inverter kann beispielsweise eine oder mehrere sechsphasige Brücken schaltungen aufweisen oder kann eine oder mehrere dreiphasige Brückenschaltungen aufweisen, insbesondere zwei dreiphasige Brückenschaltungen. Es können eine änderbare (schaltbare oder festverdrahtete) Konfigurationsverbindungen vorgesehen sein, um die gleichen Brückenschaltungen als sechsphasigen oder als ein- oder mehrfachen dreiphasigen Inverter auszugestalten. Der Leistungsschalterträger kann ein oder mehrere Kondensa torbauelemente aufweisen, die Teil der Zwischenkreiskapazität des Inverters sind bzw. zusammen mit den Kondensatorbauelementen des Kondensatorträgers die Zwischenkreiskapazität des Inverters bilden. Die ein oder mehreren Kondensatorbauelemente des Leistungsschalterträgers sind insbesondere Keramikkondensa- toren. Die Kondensatorbauelemente des Kondensatorträgers sind insbesondere Folienkondensatoren .
Der Leistungsschalterträger und der Kondensatorträger sind durch die Kühleranordnung hindurch miteinander elektrisch verbunden. Die Kühleranordnung umfasst hierzu ein oder mehrere durchgehende Öffnungen. Durch jede Öffnung erstreckt sich ein Verbin dungselement. Das Verbindungselement ist elektrisch leitend. Das Verbindungselement umfasst an einem und vorzugsweise allen beiden Enden ein oder vorzugsweise mehrere Stifte. Das Ver bindungselement ist in den Leistungsschalterträger und vor zugsweise auch in den Kondensatorträger eingepresst. Hierbei sind die ein oder mehreren Pins in dem betreffenden Träger eingepresst. Die Pins erstrecken sich teilweise und vorzugsweise vollständig durch den betreffenden Träger. Vorzugsweise sind pro Phase des Inverters zwei individuelle Verbindungselemente vorgesehen. Ist der Inverter sechsphasig ausgestaltet, so sind vorzugsweise sechs Verbindungselemente vorgesehen, die den Leistungsschalterträger mit dem Kondensatorträger verbinden.
Der Leistungsschalterträger und der Kondensatorträger bilden zusammen ein Inverter-Leistungsteil . Das Inverter-Leistungsteil umfasst eine Zwischenkreiskapazität und eine damit verbundene steuerbare Brückenschaltung mit Leistungsschaltern. Die Zwi schenkreiskapazität ist an einer Gleichspannungsseite via Brückenschaltung angeschlossen. Auf der Wechselstromseite des Inverters bestehen Phasenanschlüsse. Der Kondensatorträger weist zumindest einen Teil der Zwischenkreiskondensatorbau elemente auf. Die Bauelemente des Kondensatorträgers bilden somit einen Teil der Zwischenkreiskapazität oder bilden zusammen die Zwischenkreiskapazität. Wie erwähnt kann der Leistungs schalterträger ebenso Kapazitäten aufweisen, vorzugsweise Keramikkondensatoren, die zusammen mit den Kondensatorbau elementen des Kondensatorträgers die Zwischenkreiskapazität bilden. Die Kondensatoren des Kondensatorträgers und ggf. des Leistungsschalterträgers, die die Zwischenkreiskapazität bilden, sind parallel miteinander verbunden. Die Zwischen kreiskondensatorbauelemente können sich somit ausschließlich auf dem Kondensatorträger befinden, oder können auf dem Kon densatorträger und auf dem Leistungsschalterträger vorgesehen sein. Die Kondensatorbauelemente aus dem Kondensatorträger sind vorzugsweise Folienkondensatoren. Die Kondensatorbauelemente, die ggf. auf dem Leistungsschalter sind, sind vorzugsweise keramische Kondensatoren. Die Zwischenkreiskondensatorbau elemente des Kondensatorträgers bilden einen Teil der Zwi schenkreiskapazität des Inverter-Leistungsteils oder (falls keine Kondensatoren der Zwischenkreiskapazität auf dem Leis tungsschalterträger sind) die Zwischenkreiskapazität voll ständig aus.
Der Leistungsschalterträger weist Leistungsschalter des In verter-Leistungsteils auf, insbesondere Halbleiterschalter bzw. Schaltelemente, die die Brückenschaltung des Inver
ter-Leistungsteils und somit des Inverters bilden. Neben dem Inverter-Leistungsteil umfasst der Inverter vorzugsweise auch einen Steuerteil. Die Leistungsschalter des Leistungsschal terträgers sind Halbleiterbauelemente, insbesondere Leis tungshalbleiterbauelemente. Die Leistungsschalter des Leis tungsschalterträgers können als MOSFETs oder als IGBTs aus gebildet sein, und können allgemein als Transistoren realisiert werden. Die Leistungsschalter sind insbesondere als sogenannte „Bare-Dies" realisiert , d.h. als ungehäuste Halbleiterchips . Die Leistungsschalter können teilweise oder vollständig in einem Substrat bzw. in einer Platine des Leistungsschalterträgers eingebettet sein. Alternativ oder in Kombination hiermit können Leistungsschalter auf einer Oberfläche des Substrats (bzw. der Platine) oder auf beiden Oberflächen des Substrats (bzw. der Platine) angeordnet sein. Mit anderen Worten kann der Leis tungsschalterträger bzw. deren Platine oder Substrat einseitig oder beidseitig mit den Leistungsschaltern (etwa mittels SMT) bestückt sein.
Der Inverter kann ferner einen Steuerungsträger umfassen. Der Steuerungsträger ist vorzugsweise an der Seite des Leis tungsschalterträgers angeordnet, die der Kühleranordnung ab gewandt ist. Somit ist der Leistungsschalterträger zwischen dem Steuerungsträger und der Kühleranordnung vorgesehen. Der Steuerungsträger weist eine Steuerschaltung auf, die mit den Leistungsschaltern des Leistungsschalterträgers ansteuernd verbunden ist. Die Steuerschaltung ist ausgebildet, die
Leistungsschalter gemäß einem Inverterbetrieb anzusteuern. Im Inverterbetrieb erzeugen die Leistungsschalter einen Drehstrom an der Wechselstromseite des Inverters bzw. an den Phasenan schlüssen des Inverters.
Der Steuerungsschalter ist vorzugsweise über einen Steue rungsrahmen mit dem Leistungsträgerschalter verbunden. Der Steuerungsträger ist vorzugsweise in dem Steuerungsrahmen vorgesehen und wird von diesem gehalten. Der Steuerungsträger kann mechanisch mit der Kühleranordnung verbunden sein, mit der auch der Leistungsschalterträger verbunden ist. Dadurch ist der Leistungsschalterträger mit dem Steuerungsträger über den Steuerungsrahmen und der Kühleranordnung mechanisch verbunden. Ein Drehgeber kann auf dem Steuerungsträger montiert sein, vorzugsweise in der Mitte des Steuerungsträgers. Ferner kann der Steuerungsträger Öffnungen umfassen, durch die sich hindurch Verbindungselemente erstrecken. Dadurch können Phasenanschlüsse des Leistungsschalterträgers durch den Steuerungsträger hin durch herausgeführt werden, insbesondere zum Anschluss der elektrischen Maschine.
Der Inverter kann ferner einen Deckel aufweisen. Dieser ist auf der Innenseite des Kondensatorträgers vorgesehen, die der Kühlanordnung entgegengesetzt ist. Mit anderen Worten befindet sich zwischen dem Deckel bzw. einem Bodenabschnitt hiervon und der Kühlanordnung der Kondensatorträger. Der Deckel kann einen Bodenabschnitt und Seitenabschnitte aufweisen und somit einen Hohlraum bilden. Der Hohlraum wird vorzugsweise von der
Kühlanordnung abgeschlossen. Der Deckel ist insbesondere thermisch leitend mit der Kühlanordnung verbunden. Der Deckel kann einen Bodenabschnitt aufweisen, der thermisch mit Kon densatoren des Kondensatorträgers verbunden ist, insbesondere durch direkten körperlichen Kontakt oder durch eine elastische, thermisch leitende Schicht, mittels der der Deckel bzw. dessen Bodenabschnitt auf die Kondensatoren aufgedrückt wird. Dies betrifft insbesondere Kondensatoren, die auf der Seite des Kondensatorträgers montiert sind, dem Leistungsschalterträger abgewandt ist. Der Kondensatorträger kann somit beidseitig mit Kondensatoren bestückt sein, die die Zwischenkreiskapazität vollständig oder teilweise ausbilden. Die Kondensatoren auf einer Seite werden von dem Bodenabschnitt des Deckels gekühlt, da dieser thermisch leitend mit der Kühlanordnung verbunden ist. Die Kondensatoren auf der anderen Seite des Kondensatorträgers, das heißt auf der zum Leistungsschalterträger zugewandten Seite, werden von der Kühlanordnung gekühlt und sind mit dieser thermisch gekoppelt. Der Bodenabschnitt des Deckels ist über die Seitenwände thermisch mit der Kühlanordnung verbunden. Kon densatoren des Kondensatorträgers, die an den Deckel anstoßen (entweder direkt oder über eine thermisch leitende Schicht) können dadurch Wärme über den Deckel an die Kühlanordnung abgeben. Der Deckel umgreift den Kondensatorträger vorzugsweise vollständig. Der Deckel weist einen Hohlraum auf, in dem der Kondensatorträger vorgesehen ist, wobei dieser Hohlraum von der Kühlanordnung abgeschlossen wird.
Der Leistungsschalterträger, der Kondensatorträger und die Kühlanordnung sind nacheinander (in einer gemeinsamen axialen Richtung) nacheinander angeordnet und fluchten vorzugsweise miteinander. Vorzugsweise fluchtet auch der Steuerungsträger mit dem Leistungsschalterträger. Die genannten Träger können eine gemeinsame Mittelachse aufweisen. Die Kühleranordnung weist ein Kühlergehäuse und einen Kühlerdeckel auf. Auf einer Seite des Kühlergehäuses können Vertiefungen vorgesehen sein. Der Küh lerdeckel ist auf dieser Seite des Kühlgehäuses befestigt. Es ergibt sich ein geschlossener Hohlraum, wobei die Vertiefungen einen Kühlkanal bilden. Alternativ ist die Kühleranordnung einteilig ausgebildet und weist einen geschlossenen Kühlkanal auf .
Das Kühlergehäuse umfasst Seitenwände und einen sich daran anschließenden Bodenabschnitt. Der Bodenabschnitt fluchtet vorzugsweise mit dem Leistungsschalterträger. Der Bodenab- schnitt weist vorzugsweise die Seite des Kühlergehäuses auf, in der die Vertiefungen vorgesehen sind. Das Kühlergehäuse umgreift einen zu einer Seite offenen Hohlraum, in dem sich vorzugsweise der Leistungsschalterträger befindet. Auch der Steuerungsträger kann sich innerhalb dieses Hohlraums befinden. Aus dem Hohlraum können sich Phasenanschlüsse hinauserstrecken, nämlich zur offenen Seite des Hohlraums und über diese hinaus, insbesondere zum Anschluss der elektrischen Maschine. Die Phasenanschlüsse erstrecken sich durch den Steuerungsträger hindurch und sind auf dem Leistungsschalterträger befestigt, insbesondere auf der Seite des Leistungsschalterträgers, der der Kühleranordnung bzw. dessen Bodenabschnitt entgegengesetzt ist. Die Phasenanschlüsse erstrecken sich in eine Richtung, die der Richtung entspricht, in der die Träger nacheinander angeordnet sind. Die Phasen anschlüsse können jeweils ein Kontaktelement aufweisen, das auf dem Leistungsschalterträger (oder einem Schalterbauelement hiervon) aufgelötet ist, sowie ein Zuführungselement. Das Zuführungselement erstreckt sich durch den Steuerungsträger hindurch. Das Zuführungselement ist auf das Kontaktelement aufgepresst bzw. es besteht eine Einpressverbindung zwischen dem Kontaktelement und Zuführungselement. Das Zuführungselement ist vorzugsweise L-förmig, wobei ein erster Abschnitt parallel zu dem Kontaktelement verläuft, und ein zweiter, hierzu gewinkelter Abschnitt sich zu einer Seite des Inverters erstreckt, ins besondere zu einer elektrischen Maschine.
Es wird ferner eine Elektromotorvorrichtung beschrieben, die ein wie hier erwähnten Inverter umfasst. Die Elektromotorvorrichtung ist mit einer elektrischen Maschine ausgestattet. Der Inverter und ein Stator der elektrischen Maschine fluchten miteinander. Die elektrische Maschine und insbesondere deren Stator sind auf der Seite des Leistungsschalterträgers bzw. des Steuerungs trägers vorgesehen, die der Kühleranordnung abgewandt ist. Die elektrische Maschine ist an der Seite der Kühleranordnung vorgesehen, an der der Hohlraum geöffnet ist. Die elektrische Maschine schließt den Hohlraum ab. Die Phasenverbindungen erstrecken sich von dem Leistungsschalterträger bis zu An schlüssen der elektrischen Maschine, insbesondere bis zum Stator und vorzugsweise bis zu den Statoranschlüssen der elektrischen Maschine und sind mit der elektrischen Maschine elektrisch verbunden .
Die elektrische Maschine schließt sich an derjenigen Seite des Inverters an, an welcher sich der Leistungsschalterträger befindet .
Die Kühleranordnung kann ferner Anschlüsse zum Anschluss eines Kühlkreislaufs umfassen. Hierbei ist der Kühlkanal der Küh leranordnung fluidtechnisch mit den Anschlüssen verbunden. Zudem kann der Inverter eine elektrische Schnittstelle aufweisen, die sich an einer Seitenwand des Inverters befindet. Die
Schnittstelle kann als Steckverbinderelement ausgestaltet sein.
Die hier genannten Träger umfassen vorzugsweise eine Platine, die bestückt ist. Der Leistungsschalterträger kann eine Platine aufweisen, die ein- und vorzugsweise beidseitig mit Leis tungsschaltern bestückt ist, und die ferner Kondensatorbau element aufweisen kann. Der Kondensatorträger kann ebenso eine Platine umfassen, die ein- und vorzugsweise beidseitig mit Kondensatorbauelementen bestückt ist. Der Steuerungsträger kann vorzugsweise eine Platine umfassen, die mit Bauelementen einer Steuerschaltung bestückt ist.
Die Fig. 1 zeigt eine Schnittdarstellung einer Ausführungsform des hier beschriebenen Inverters sowie Symbolhaft eine daran anschließbare elektrische Maschine zur Ausbildung einer
Elektromotorvorrichtung .
In der Fig. 1 zeigt die Schnittdarstellung des Inverters I einen Leistungsschalterträger LT mit Leistungsschaltern, von denen nur ein Leistungsschalter T symbolhaft dargestellt ist. In der Schnittebene kann eine Mittelachse des Inverters I und ggf. auch der elektrischen Maschine EM liegen. Der Leistungsschalter T ist in der Platine des Leistungsschalterträgers eingebettet. Der Leistungsschalterträger LT umfasst die Platine. Es können auch Transistoren auf einer Seite oder auf beiden, entgegengesetzten Seiten des Leistungsschalterträgers angeordnet sein. Ferner ist ein Kondensatorträger ZT vorgesehen, auf dem Kondensatoren CI, C2 montiert sind. Die Kondensatoren CI, C2 sind beidseitig auf einer Platine des Kondensatorträgers ZT montiert.
Eine Kühleranordnung KO des Inverters umfasst einen Kühlerdeckel KD und ein Kühlergehäuse KG. Der Kühlerdeckel KD ist auf dem Kühlergehäuse KG angeordnet. Auf der Seite des Kühlergehäuses KG auf dem der Deckel KG befestigt ist, sind Ausnehmungen vor¬ gesehen, die einen Kühlkanal KK bilden. Dieser ist durch den Kühlerdeckel KD abgeschlossen, da der Kühlerdeckel abdichtend mit dem Kühlergehäuse KG verbunden ist. Auf der Seite des Kühlergehäuses, die dem Kühlerdeckel abgewandt sind erstreckt sich eine Seitenwand SW. Die Seitenwand SW erstreckt sich in eine Richtung, die von dem Kühlerdeckel KD wegführt. Der Kühlerdeckel ist auf einem Bodenabschnitt BA des Kühlergehäuses vorgesehen, von dem sich die Seitenwand SW wegerstreckt. Die Kühl... sind somit in dem Bodenabschnitt BA vorgesehen. Die sich von dem Boden abschnitt BA wegerstreckende Seitenwand umgreift einen ersten, offenen Hohlraum HH1. Der Leistungsschalterträger LT befindet sich in diesem Hohlraum und ist auf dem Bodenabschnitt BA des Kühlergehäuses KG angeordnet, insbesondere auf der Seite des Bodenabschnitts BA, der entgegengesetzt ist zu der Seite, auf der sich der Kühlerdeckel KD befindet. Der Kühlerdeckel KD und das Kühlergehäuse KG bilden zusammen die Kühleranordnung KO.
Der Inverter I umfasst ferner einen Steuerungsträger ST und trägt eine symbolisch dargestellte Steuerschaltung SS. Der Steue rungsträger ST ist mit dem Leistungsschalterträger LT verbunden, insbesondere mit Steuereingängen der Leistungsschalter, von denen nur der Transistor T als ein Beispiel symbolisch dar gestellt ist. Der Steuerungsträger ST wird (wie auch der Leistungsschalterträger LT) von der Seitenwand SW des Küh lergehäuses KG umgriffen. Der Steuerungsträger ST ist hierbei auf einer Seite des Leistungsschalterträgers LT vorgesehen, die dem Bodenabschnitt BA der Kühleranordnung KO ist. Es führen Phasenverbindungen von dem Leistungsschalterträger LT durch den Steuerungsträger ST hindurch. Aufgrund der
Schnittdarstellung, die nur eine Hälfte des Inverters zeigt, sind nur die Phasenverbindungen PI, P2 und P3 dargestellt, nämlich die Phasenverbindungen der hinteren, dargestellten Inverterhälfte. Die dargestellte Inverterhälfte befindet sich unterhalb der Zeichenebene. Es bestehen in dem dargestellten Beispiel noch weitere 3 Phasenverbindungen der nicht dargestellten Invert erhälfte, die sich oberhalb der Zeichenebene befindet. Die Phasenverbindungen PI bis P3 gehen über eine gedachte Fläche hinaus, die die Seitenwände SW der Kühleranordnung KO abschließt, das heißt über die Endebene hinaus, die durch die Endflächen der Seitenwand SW gehen. Mit anderen Worten erstrecken sich die Phasenverbindungen, von denen die Phasenverbindungen PI bis P3 zeichnerisch dargestellt sind, über die Seite des Inverters I hinaus, an der sich die elektrische Maschine EM anschließt. In der Fig. 1 ist diese Seite bzw. die Fläche, an der der Inverter I (bis auf Teile der Phasenverbindungen) endet, mit einer gestrichelten Linie symbolhaft dargestellt. In dem Steue rungsträger ST sind Ausnehmungen, durch die sich die Phasen verbindungen PI - P3 hindurch erstrecken. Die Phasenverbindungen umfassen Kontaktelemente KE, die auf den Leistungsschalterträger LT aufgelötet sind oder auf andere Weise montiert sind. Jeweils eine Phasenverbindung umfasst ein (individuelles) Kontakte lement. Ferner umfassen die Phasenverbindungen (insbesondere die dargestellten Phasenverbindungen PI bis P3) Zuführungs elemente ZE, die einen gewinkelten Verlauf haben.
Ein erster Abschnitt der Zuführungselemente ZE ist mit den Kontaktelementen verbunden und verläuft entlang einer Oberfläche des betreffenden Kontaktelements KE. Ein weiterer Abschnitt erstreckt sich von dem Leistungsschalterträger LT weg und insbesondere durch Ausnehmungen in dem Steuerungsträger ST hindurch bis zur elektrischen Maschine EM. Die dargestellten Phasenverbinder sind L-förmig mit einem Knick von 90°. Die Phasenverbindung erstreckt sich entlang der normalen des Leistungsschalterträgers LT und somit auch parallel zu den Seitenwänden der Kühleranordnung KO. Der Kondensatorträger ZT und der Leistungsschalterträger LT befinden sich auf unterschiedlichen Seiten des Kühlerdeckels bzw. des Bodenabschnitts BA des Kühlergehäuses KG. Die Kon densatorbauelemente CI, welche sich auf der von der Kühler anordnung KO wegweisenden Seite des Kondensatorträgers CT befinden werden gekühlt von einem Deckel D des Inverters. Dieser umfasst einen Bodenabschnitt BA' und Seitenwände SW'. Die Kondensatoren CI sind thermisch an den Bodenabschnitt BA des Deckels D und somit an den Deckel D selbst gekoppelt, insbesondere indem deren Oberseiten an den Bodenabschnitt BA' des Deckels D anstoßen. Die auf entgegengesetzter Seite montierten Konden satoren C2 stoßen an den Bodenabschnitt BA der Kühleranordnung KO an und werden somit über die Kühleranordnung KO gekühlt. Hierbei ist eine elastische, thermisch leitende Schicht TS vorgesehen, die zwischen Kopfseiten der Kondensatoren C2 und dem Kühldeckel KD bzw. der Kühleranordnung KO vorgesehen ist. Die Schicht TS ist elastisch, sodass zwischen den Kondensatoren C2 und der Kühleranordnung KO Presssitz besteht. Die Kondensatoren 01 werden über den Bodenabschnitt BA' des Deckels D und über die Seitenwände SW' entfernt, da die Seitenwände SW' eine Verbindung zwischen dem Bodenabschnitt BA' und der Kühleranordnung KO hersteilen. Hierbei stößt die Stirnfläche der Seitenwände SW' auf den Kühlerdeckel KD der Kühleranordnung KO. Der Kondensator träger ZT ist beidseitig bestückt, wobei auch einseitig bestückte Kondensatorträger verwendet werden können, etwa Kondensator träger, die auf der Seite des Deckels D des Inverters I oder auf der entgegengesetzten Seite bestückt sind.
Der Kühlkanal KK erstreckt sich oberhalb des symbolhaft dar gestellten Transistors T (stellvertretend für mehrere Tran sistoren bzw. Leistungsschalter), sodass diese direkt durch den Leistungsschalterträger LT hindurch entwärmt werden. Auch die Kondensatoren 02 sind oberhalb des Kühlkanals KK vorgesehen. Somit sind die Kondensatoren 02 und der Transistor T (stell vertretend für mehrere Transistoren bzw. Leistungsschalter) nicht gegenüber dem Kühlkanal KK seitlich versetzt, sodass sich eine direkte, durch die betreffenden Träger bzw. den Kühlerdeckel KD hindurchführende Entwärmung ergibt.
Die Kondensatoren CI, C2 sind elektrisch über Verbindungs elemente VE mit dem Leistungsschalterträger LT verbunden. Die Verbindungselemente VE erstrecken sich von dem Kondensatorträger ZT zum Leistungsschalterträger LT. Die Verbindungselemente umfassen einen leitenden Körper, von dem aus zu beiden Seiten Pingruppen abstehen, die durch den Kondensatorträger auf einer Seite und durch den Leistungsschalterträger LT auf entgegen gesetzter Seite hindurchgehen. Die Pingruppen umfassen bzw. Stifte, die federnd ausgebildet sind, insbesondere in axialer Richtung federnd, sodass sich ein Presssitz zwischen Verbin dungselementen und den Trägern ergibt, insbesondere zwischen den Stiften bzw. Pins der Verbindungselemente und den jeweiligen Platinen der Träger ZT und LT. Die Verbindungselemente VE erstrecken sich durch den Deckel KD und den Bodenabschnitt BA des Kühlergehäuses KG hindurch. Zur Vermeidung von Kurzschlüssen sind die elektrisch leitenden Abschnitte der Verbindungselemente VE mit einem Isolator ummantelt, sodass in radialer Richtung gesehen zwischen den leitenden Abschnitten der Verbindungs elemente und der Kühleranordnung durchgehend eine Isolati onsschicht vorgesehen ist. Die Verbindungselemente VE liegen zur Übertragung eines positiven und eines negativen Potentials zwischen dem Leistungsschalterträgers LT und dem Kondensa torträger ZT. Die Verbindungselemente sind somit in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei jede Gruppe ein von zwei Potentialen überträgt. Die Verbindungselemente sind entlang eines Kreises angeordnet, insbesondere äquidistant.
Ferner sind vorzugsweise auch auf dem Leistungsschalterträger Kondensatoren CC vorgesehen. Der Leistungsschalterträger kann einseitig oder doppelseitig mit Kondensatoren bestückt sein, insbesondere auf einer Seite, die auch mit Leistungsschaltern bzw. Transistoren bestückt ist. Es ist möglich, dass auch Kondensatoren in der Platine des Leistungsschalterträgers eingebettet sind. Kondensatoren CC des Leistungsschalterträgers sind vorzugsweise mit einer Gleichstromseite der Brücken- Schaltung verbunden, die von dem Leistungsschalterträger LT gebildet wird. Die Kondensatoren CC des Leistungsschalterträgers sind vorzugsweise als keramische Kondensatoren ausgebildet. Die dargestellten Kondensatoren CC sind auf der Seite des Leis tungsschalterträgers montiert, die von dem Kühlerdeckel KD abgewandt ist.
Die auf dem Leistungsschalterträger LT vorgesehenen Konden satoren sind vorzugsweise neben den dort befindlichen Tran sistoren angeordnet, sodass sich kurze Verbindungswege ergeben. Diese Kondensatoren bilden zusammen mit den Kondensatoren CI und C2 die Zwischenkreiskapazität des Inverters.
Der Steuerungsträger umfasst zudem einen symbolhaft darge stellten Drehgeber GG, der sich vorzugsweise in der Mitte des Steuerungsträgers ST und somit in der Mitte der (umlaufenden) Seitenwand SW bzw. dessen umlaufende oder einbeschriebene Kontur befindet. Der Drehgeber ist auf der Platine des Steuerungsträgers montiert. Eine Welle einer angeschlossenen elektrischen Maschine EM kann mechanisch mit dem Drehgeber verbunden sein, so dass der Drehgeber DG die Drehung der Welle der elektrischen Maschine EM erfassen kann. Eine Mittelachse des Inverters I geht durch den Drehgeber DG (insbesondere durch einen bewegungssensitiven Bereich hiervon) hindurch.
In dem Kühlergehäuse KG sind wie erwähnt der Steuerungsträger ST und der Leistungsschalterträger LT angeordnet. Diese fluchten miteinander und haben vorzugsweise den gleichen Umriss, wobei auch die Umrisse miteinander fluchten (entlang der Mittelachse des Inverters I gesehen) . Auch der jenseits des Kühlerdeckels KD angeordnete Kondensatorträger ZT ist entlang der gleichen Mittelachse (insbesondere die Mittelachse des Inverters) wie der Leistungsschalterträger LT angeordnet. Der Kondensatorträger ZT ist bezogen auf die Mittelachse des Inverters I nicht seitlich zu dem Leistungsschalterträger LT versetzt. Die Seitenwand SW' des Deckels D des Inverters I und die Seitenwand SW der Küh leranordnung KO haben eine im Wesentlichen hohlzylindrische Form, wobei seitliche Einbuchtungen, etwa zur Zuführung zum Kühlkanal, bei dieser Betrachtung der zylindrischen Form nicht berücksichtigt sind. Ferner ist zu erkennen, dass der Kühlkanal und somit der Bodenabschnitt des Kühlergehäuses KG der Küh leranordnung KO eine Ringform aufweist, wobei der innere, freie Abschnitt des Rings teilweise von Verbindungselementen VE belegt ist. Durch das Innere des Rings erstrecken sich somit Ver bindungselemente VE. Es können sich jedoch auch Abschnitte des Kühlerdeckels und des Bodenabschnitts BA des Kühlergehäuses KG in das Innere des Rings hineinerstrecken. Der Kühlkanal erstreckt sich durch den Ring hindurch (d.h. entlang des Radialverlaufs des Rings) , wobei dieser Ring von dem Bodenabschnitt BA gebildet wird. Zu beiden Seiten des Kühlkanals befinden sich Komponenten des Inverters, insbesondere Kondensatoren C2 und Transistoren.
Es können wie dargestellt Transistoren vorgesehen sein, die direkt an den Abschnitt des Kühlergehäuses KG anstoßen, durch der der Kühlkanal KK verläuft, d.h. die nicht seitlich zu dem Kühlkanal KK versetzt sind. Zudem kann vorgesehen sein, dass der Leistungsschalterträger LT nur einseitig mit Leistungsschaltern bestückt ist, insbesondere auf der Seite, die zum Bodenabschnitt BA hinweist. Der Kühlkanal KK erstreckt sich innerhalb eines Rings, der von dem Bodenabschnitt BA der Kühleranordnung KO gebildet wird. Es kann auch ein Teil des Bodenabschnitts, hier mittig dargestellt, in das Innere des Rings hineinragen, insbesondere um die Verbindungselemente VE seitlich zu sta bilisieren. Die Verbindungselemente VE zwischen dem Konden satorträger ZT und dem Leistungsschalterträger LT sind vor zugsweise im Presssitz in dem Bodenabschnitt BA des Kühlerdeckels KD eingesteckt.
Ferner ist eine (elektrische) Anschlussschnittstelle A dar gestellt, die sich seitlich an die Seitenwand SW der Kühler anordnung KO anschließt. Zudem ist ein Zugang Z dargestellt, der zu dem Kühlkanal KK führt. Da der Zugang senkrecht zum Küh lerdeckel KD verläuft, befindet sich an dieser Stelle in der Seitenwand SW' des Deckels D des Inverters I eine Einbuchtung, um einen Zugriff zum Zugang Z zu ermöglichen. Ferner wird ein Verfahren zur Herstellung des hier dargestellten Inverters im Folgenden dargelegt, wobei die Zuordnung zu den Bezugszeichen optional ist. Zunächst wird eine Kühleranordnung KO vorgesehen, sowie ein Leistungsschalterträger LT und ein Kondensatorträger ZT. Die beiden Träger werden von entgegen gesetzten Seiten des Bodenabschnitts BA der Kühleranordnung KO aus zusammengeführt, wobei Verbindungselemente VE bei diesem Zusammenführen jeweils Presssitze mit den beiden Trägern ZT und LT hersteilen. Es werden Phasenverbindungen (insbesondere die dargestellten Phasenverbindungen PI bis P3) an dem Leis tungsschalterträger befestigt, vorzugsweise vor dem Verbinden des Leistungsschalterträgers LT mit dem Kondensatorträger ZT mit Hilfe der Verbindungselemente VE. Zudem wird ein Deckel D des Inverters I auf der Kühleranordnung KO befestigt, insbesondere nach dem Verbinden des Kondensatorträgers ZT mit dem Leis tungsschalterträger LT mittels der Verbindungselemente VE. Hierzu kann eine Schraubverbindung verwendet werden. Nachdem die Phasenverbindungen (insbesondere die dargestellten Phasen verbindungen PI bis P3) über die Seitenwand SW der Kühleran ordnung KO hinausstehen, kann eine elektrische Maschine an dem Inverter I befestigt werden und die Phasenverbindungen des Inverters I können mit entsprechenden Anschlüssen der
elektrischen Maschine EM elektrisch verbunden werden. Wird der letzte Schritt ausgeführt, dann ergibt sich die Elektromo torvorrichtung, wie sie hierin beschrieben ist. Durch das Befestigen des Kondensatorträgers ZT ergibt sich eine thermische Verbindung zwischen den Kondensatoren C2 und der Kühleranordnung KO. Die Kondensatoren C2 sind hierbei diejenigen, die auf dem Kondensatorträger ZT befestigt sind und zur Kühleranordnung KO hinweisen. Die Länge der Verbindungselemente VE ist daher derart gewählt, dass die auf dem Kondensatorträger ZT befestigten Kondensatorelemente C2 an die Kühleranordnung anstoßen, wenn die Verbindungselemente montiert sind. Bei Befestigen des Deckels ergibt sich eine thermische Verbindung zwischen den Konden satoren 01 und dem Deckel. Auch hier sind die Kondensatoren 01 und der Deckel derart dimensioniert, dass sich eine direkte körperliche Anordnung der Kondensatoren 01 an den Deckel D ergibt .

Claims

Ansprüche
1. Inverter (I) mit einem Leistungsschalterträger (LT), einem Kondensatorträger (ZT) und einer Kühleranordnung (KO) , wobei der Kondensatorträger (ZT) und der Leistungs schalterträger (LT) an zwei entgegengesetzten Seiten der Kühleranordnung (KO) angeordnet sind und mit dieser wärmeübertragend verbunden sind.
2. Inverter (I) nach Anspruch 1, wobei der Leistungsschal terträger (LT) und der Kondensatorträger (ZT) durch die Kühleranordnung (KO) hindurch miteinander elektrisch verbunden sind und zusammen einen Inverter-Leistungsteil bilden, bei dem der Kondensatorträger zumindest einen Teil der Zwischenkreiskondensatorbauelemente aufweist, die zumindest einen Teil einer Zwischenkreiskapazität des Inverter-Leistungsteils bilden, und der Leistungsschal terträger Leistungsschalter des Inverter-Leistungsteils aufweist .
3. Inverter (I) nach Anspruch 1 oder 2, wobei ein Steue
rungsträger (ST) an der Seite des Leistungsschalterträgers (LT) angeordnet ist, die der Kühleranordnung abgewandt ist.
4. Inverter (I) nach Anspruch 3, wobei der Steuerungsträger über einem Steuerungsrahmen mit dem Leistungsschalter träger (LT) verbunden ist.
5. Inverter (I) nach Anspruch 3 oder 4, wobei in der Mitte des Steuerungsträgers ein Drehgeber befestigt ist.
6. Inverter (I) nach einem der vorangehenden Ansprüche, der ferner einen Deckel (D) aufweist, der auf derjenigen Seite des Kondensatorträgers (ZT) vorgesehen ist, die der Kühlanordnung (KO) entgegengesetzt ist.
7. Inverter (I) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Leistungsschalterträger (LT) , der Kondensatorträger (ZT) und die Kühleranordnung (KO) nacheinander angeordnet sind und miteinander fluchten.
8. Elektromotorvorrichtung mit einer elektrischen Maschine
(EM) und einem Inverter (I) gemäß einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Inverter (I) und ein Stator der elektrischen Maschine (EM) miteinander fluchten.
9. Elektromotorvorrichtung nach Anspruch 8, wobei oder die elektrische Maschine (EM) sich an derjenigen Seite des Inverters (I) anschließt, an welcher sich der Leis tungsschalterträger (LT) befindet.
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