DE102005032969A1 - Umrichtermotor - Google Patents

Umrichtermotor Download PDF

Info

Publication number
DE102005032969A1
DE102005032969A1 DE102005032969A DE102005032969A DE102005032969A1 DE 102005032969 A1 DE102005032969 A1 DE 102005032969A1 DE 102005032969 A DE102005032969 A DE 102005032969A DE 102005032969 A DE102005032969 A DE 102005032969A DE 102005032969 A1 DE102005032969 A1 DE 102005032969A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
inverter
motor
fan
engine
housing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
DE102005032969A
Other languages
English (en)
Other versions
DE102005032969B4 (de
Inventor
Jens Ulrich
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG filed Critical Siemens AG
Priority to DE102005032969A priority Critical patent/DE102005032969B4/de
Publication of DE102005032969A1 publication Critical patent/DE102005032969A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE102005032969B4 publication Critical patent/DE102005032969B4/de
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/14Arrangements for cooling or ventilating wherein gaseous cooling medium circulates between the machine casing and a surrounding mantle
    • 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
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/02Arrangements for cooling or ventilating by ambient air flowing through the machine
    • H02K9/04Arrangements for cooling or ventilating by ambient air flowing through the machine having means for generating a flow of cooling medium
    • H02K9/06Arrangements for cooling or ventilating by ambient air flowing through the machine having means for generating a flow of cooling medium with fans or impellers driven by the machine shaft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Motor Or Generator Frames (AREA)

Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf einen Umrichtermotor, umfassend einen Motor (2), einen Umrichter (4) und einen Lüfter (16). Erfindungsgemäß weist eine dem Motor zugewandte Seite (10) des Gehäuses des Umrichters (4) unterschiedlich hohe Kühlrippen (12) auf, wobei das Gehäuse des Motors (2) bis auf einen dem Umrichter (4) zugewandten Bereich (20) berippt ist und wobei der Lüfter (16) an eine Stirnseite des Motors (2) axial angeordnet ist. Somit erhält man einen radial aufgebauten Umrichtermotor, der einen einfachen Aufbau und eine effektivere Kühlung aufweist und der einen geringeren Platzbedarf beansprucht.

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf einen Umrichtermotor, umfassend einen Motor, einen Umrichter und einen Lüfter.
  • Die Integration eines Umrichters, insbesondere eines Frequenzumrichters, in einem Motor ist ein wesentliches Merkmal der dezentralen Antriebstechnik. Wegen des Platzbedarfs und der Forderung nach Kompaktheit sowie des Kostendrucks ist dabei gefordert, möglichst wenig oder preisgünstige Aufbautechniken zu generieren. Bei im Handel erhältlichen Umrichtermotoren wird entweder die axiale oder die radiale Aufbauweise umgesetzt. Dabei wird die Geometrie des Motors nicht speziell auf die Anforderungen angepasst. Es werden in der Regel Motoren aus dem Standardsortiment des jeweiligen Herstellers verwendet.
  • Bei einem radialen Aufbau wird der Umrichter, der in einem separaten Gehäuse untergebracht ist, statt einem Klemmenkasten auf dem Motor befestigt. Dabei erfolgt die Kühlung des Umrichters je nach Anbieter durch reine Selbstkühlung oder durch Zwangskühlung. Für die Zwangsbelüftung ist entweder der Motor mit einem Motorwellenlüfter versehen oder weist einen Fremdlüfter auf.
  • Ein auf dem Motor aufgesetzter Umrichter widerspricht der Kompaktheit. Er baut in der Regel sehr hoch auf, was nicht nur ungünstige Auswirkungen auf den Raumbedarf hat, sondern auch eine schwingungstechnische ungünstige Konstellation ist. Da die Leistungselektronik des Umrichters in der Regel in Sandwich-Bauweise gestapelt ist, erfolgt in den Zwischenräumen keine bzw. nur ungenügende Kühlung, wodurch ein Wärmestau auftreten kann. Interne Lüfter könnten dieses Problem beheben, die weitgehend wegen des Aufwands eines Austausches von Kunden abgelehnt werden.
  • Im Fall eines axialen Aufbaus wird der Umrichter in axialer Richtung am Motor angebracht. Ein derartiger Umrichtermotor baut sehr lang, vor allem bei Getriebeanwendungen wird die Gesamtlänge inakzeptabel. Die Entwärmung des Motors verschlechtert sich, da dieser mit der vom Umrichter vorgewärmten Kühlluft umspült wird. Außerdem steht die Oberfläche der Stirnfläche (B-seitiges Lagerschild), an welcher der Umrichter angeflanscht ist, nicht als Kühlfläche zur Verfügung. Ein weiterer Nachteil dieses axialen Aufbaus besteht darin, dass kein handelsüblicher Umrichter mit einem handelsüblichen Motor kombiniert werden kann, sondern dass nur ein für den axialen Aufbau vorgesehener Umrichter verwendet werden kann. Bei einem derartigen Umrichter wird die Leistungselektronik auf eine Vielzahl von Leiterplatten verteilt, die auch noch mittels Stecker und/oder Flachkabel miteinander elektrisch leitend verbunden werden müssen. Dadurch verschlechtert sich die Nutzung der Leiterplattenfläche. Ebenfalls leitet die Steifigkeit des Umrichtermotors.
  • Bei beiden Aufbautechniken erfolgt die Kühlung über einen durch Eigenlüfter oder Fremdlüfter erzeugten Volumenstrom. Diese Lösung stellt hinsichtlich der thermischen Entkopplung zwischen Motor und Umrichter sowie der Strömungsführung nicht das Optimum dar.
  • Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, einen radial aufgebauten Umrichtermotor derart weiterzubilden, dass die zuvor genannten Nachteile nicht mehr auftreten.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
  • Dadurch, dass eine dem Motor zugewandte Seite des Gehäuses des Umrichters unterschiedlich hohe Kühlrippen aufweist, wobei das Gehäuse des Motors bis auf einen dem Umrichter zugewandten Bereich berippt ist, kann der Umrichter mit minimalem Abstand direkt auf dem Motor angeordnet werden. Durch die unterschiedlich hohen Kühlrippen passt sich der Umrichter mit seinem Kühlkörper der Außenseite des Motors an, wodurch ein erzeugter Luftstrom vollständig für die Kühlung des Umrichters verwendet werden kann. Gegenüber einem handelsüblichen radial aufgebauten Umrichtermotor wird kein Klemmenkastensockel für die Montage des Umrichters radial auf dem Motor benötigt. Dadurch ist der erfindungsgemäße Umrichtermotor kompakter gegenüber einem handelsüblichen radial aufgebauten Umrichtermotor. Somit ist der Umrichtermotor nach der Erfindung gegen Schwingungen unempfindlicher und beansprucht einen kleineren Raumbedarf.
  • Bei einer vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Umrichtermotors ist der dem Umrichter zugewandte Bereich des Gehäuses des Motors mit einem thermisch schlecht leitenden Material versehen. Durch diese zusätzliche Wärmebarriere, beispielsweise aus Kunststoff, wird die thermische Entkopplung des Umrichters vom Motor wesentlich verbessert. D.h., der direkte Wärmetransport vom Stator des Motors zum Gehäuse des Umrichters wird wesentlich reduziert.
  • Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des Umrichtermotors gemäß der Erfindung ist die dem Motor zugewandte Seite des Gehäuses des Umrichters mit wenigstens einem Befestigungsdom versehen. Mittels diesem Befestigungsdom bzw. – dome wird der Umrichter mit dem Motor lösbar verbunden. Durch die Verwendung von Dome kann mit einfachen Mitteln eine hohe Schutzart für den Umrichtermotor realisiert werden. Durch die Verwendung von Dome sind die Dichtflächen sehr klein, die mit kostengünstigen Standarddichtelementen, beispielsweise Ringdichtungen, abgedichtet werden können. Durch die Verwendung von Standardelementen entstehen keine weiteren Kosten, wie Werkzeugkosten für Sonderdichtungen.
  • Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des Umrichtermotors gemäß der Erfindung ist die dem Motor zugewandte Seite des Gehäuses des Umrichters mit einer Kabeldurchführung versehen. Mittels dieser Kabeldurchführung kann der Umrichter ohne großen Aufwand mit dem Motor des Umrichtermotors elekt risch leitend verbunden werden. Insbesondere ist diese Kabeldurchführung so ausgebildet, dass die Anforderungen an eine hohe Schutzart erfüllt werden können. Für die elektrisch leitende Verbindung zwischen Umrichter und Motor können auch Steckverbindungen verwendet werden.
  • Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des Umrichtermotors nach der Erfindung bilden das Gehäuse des Umrichters und das Gehäuse des Motors eine Baueinheit. Dadurch entfällt die Befestigung des Umrichters mit dem Motor und die Abdichtung der Verbindungsstellen.
  • Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind den Unteransprüchen 6 bis 12 zu entnehmen.
  • Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird auf die Zeichnung Bezug genommen, in der eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Umrichtermotors schematisch veranschaulicht ist.
  • 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Umrichtermotor, in der
  • 2 ist eine Draufsicht auf das A-seitige Lagerschild einer vorteilhaften Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Umrichtermotors schematisch dargestellt, die
  • 3 zeigt eine dem Motor zugewandte Seite des Gehäuses des Umrichters eines erfindungsgemäßen Umrichtermotors und in der
  • 4 ist eine weitere Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Umrichtermotors dargestellt.
  • Die 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Umrichtermotor. Dieser Umrichtermotor umfasst einen Motor 2 und einen Umrichter 4, insbesondere einen Frequenzumrichter. Das Gehäuse des Umrichters 4 besteht aus einem wannenförmigen Teil 6 und einem Deckel 8. Dieser Deckel 8 verschließt den wannenförmigen Teil 6 und ist mit diesem lösbar verbunden. Soll eine möglichst hohe Schutzart erreicht werden, so ist zwischen dem wannenförmigen Teil 6 und dem Deckel 8 eine Dichtung vorgesehen, die hier explizit nicht dargestellt ist. In den wannenförmi gen Teil 6 des Gehäuses des Umrichters 4 sind die Komponenten eines herkömmlichen Frequenzumrichters untergebracht. Dazu gehören die Leistungshalbleiter des Gleichrichters und des Pulsstromrichters, die Kondensatoren des Gleichspannungszwischenkreises, der gleichspannungsseitig den Gleichrichter und den Pulsstromrichter miteinander elektrisch leitend verbindet, und eine Leistungselektronik, die zumindest eine Regeleinrichtung, beispielsweise eine feldorientierte Regelung, einen Modulator, beispielsweise einen Vektormodulator, und eine Ansteuereinrichtung für die Leistungshalbleiter des Pulsstromrichters umfasst. Da die dem Motor 2 zugewandte Seite 10 des wannenförmigen Teils 6 des Gehäuses des Umrichters 4 mit Kühlrippen 12 versehen ist, ist es nahe liegend, die Leistungshalbleiter auf der dieser Seite 10 gegenüberliegenden Seite 14 des wannenförmigen Teils 6 anzuordnen, wobei auf eine gute Wärmeleitung zu achten ist. Aus diesem Grund besteht der wannenförmige Teil 6 des Gehäuses des Umrichters 4 aus einem thermisch gut leitendem Material, beispielsweise Aluminium. Die Kondensatoren des Gleichspannungszwischenkreises können mit dieser Seite 14 des wannenförmigen Teils 6 des Gehäuses des Umrichters 4 ebenfalls wärmeleitend verbunden sein.
  • Erfindungsgemäß sind die Kühlrippen 12 des Umrichters 4 unterschiedlich lang. D.h., die stirnseitigen Enden dieser Kühlrippen 12 enden in einer bogenförmig ausgebildeten Ebene, die räumlich parallel zum Umrichter zugewandten Bereich 20 des Motors 2 verläuft. Da der Motor in diesem Bereich 20 erfindungsgemäß keine Rippen 28 aufweist, können die Kühlrippen 12 des Umrichters 4 unmittelbar vor diesen Bereich des Motors 2 enden. Da diese Kühlrippen 12 nicht übermäßig hoch ausfallen, muss der Umrichter 4 unmittelbar radial auf dem Motor 2 angeordnet sein. D.h., beim erfindungsgemäßen Umrichtermotor wird kein Klemmenkasten bzw. Klemmenkastensockel mehr benötigt. Dadurch wird der Umrichtermotor gemäß der Erfindung kompakter, so dass dieser weniger Raum beansprucht.
  • Zur Kühlung des Umrichters 4 weist der Motor 2 einen Motorwellenlüfter 16 auf, der mittels einer Lüfterhaube 18 abgedeckt ist. Diese Lüfterhaube 18 weist stirnseitig Öffnungen auf, durch die Luft angesaugt wird. Der Durchmesser dieser Lüfterhaube 18 entspricht dem Außen-Durchmesser des Motors 2. Dadurch wird die angesaugte Luft über die Außenseite des Motors 2 zwangsgeführt. Dadurch liegen die Kühlrippen 28 des Motors 2 und die Kühlrippen 12 des Umrichters 4 in diesem erzeugten Kühlluftstrom. Somit handelt es sich beim Motor 2 um einen eigenbelüfteten Motor 2. Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung des Umrichters 4 werden keine zusätzlichen Elemente gebraucht, um wenigstens einen Teil des erzeugten Kühlluftstromes über die Kühlrippen 12 des Umrichters 4 führen zu können. Nach der Montage des Umrichters 4 liegen seine Kühlrippen 12 direkt im Luftstrom des Eigenlüfters des Motors.
  • Die 2 zeigt eine Draufsicht auf das A-seitige Lagerschild einer vorteilhaften Ausführungsform des Umrichtermotors nach 1. Diese vorteilhafte Ausführungsform unterscheidet sich von der Ausführungsform des Umrichtermotors nach 1 dadurch, dass der dem Umrichter 4 zugewandte Bereich 20 des Gehäuses des Motors 2 mit einer Wärmesperre 22 aus einem thermisch schlecht leitendem Material versehen ist. Mittels dieser Wärmesperre 22 wird der direkte Wärmetransport vom Stator des Motors 2 zum Kühlkörper des Umrichters 4 reduziert. Dadurch erhält man eine thermische Entkopplung zwischen Umrichter 4 und Motor 2. In dieser Sicht ist auch sehr gut zu erkennen, dass der Bereich 20 des Gehäuses des Motors 2 nicht berippt ist. Dadurch ist der Umrichter 4 mit der Seite 10 direkt auf dem Gehäuse des Motors 2 aufsetzbar. Mittels einer Kabeldurchführung 24 im wannenförmigen Teil 6 des Gehäuses des Umrichters 4 und im Gehäuse des Motors 2 wird der Motor 2 mit dem Umrichter 4, insbesondere mit den Ausgängen des Pulsstromrichters des Umrichters 4, elektrisch leitend verbunden. Außerdem ist dieser Darstellung zu entnehmen, dass der Durchmesser der Lüfterhaube 18 derart gewählt ist, dass dieser die Rippen 28 des Motors umschließt. Dadurch wird ein erzeugter Luftstrom über die Gehäusefläche des Motors 2 derart geführt, dass sich seine Rippen 28 vollständig im Luftstrom befinden. Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung des Umrichters 4 befinden sich die Kühlrippen 12 ebenfalls in diesem Luftstrom.
  • In der 3 ist die dem Motor 2 zugewandte Seite 10 des wannenförmigen Teils 6 des Gehäuses des Umrichters 4 näher dargestellt. Dieser Darstellung ist zu entnehmen, dass diese Seite 10, die eine Außenseite des Bodens des wannenförmigen Teils 6 des Gehäuses des Umrichters 4 ist, mit Kühlrippen 12, einer Kabeldurchführung 24 und mit Befestigungsdome 30 versehen ist. Anstelle von Kabeldurchführungen 24 können zur Kontaktierung des Umrichters 4 mit dem Motor 2 auch Steckverbindungen verwendet werden. Dieser Darstellung ist zu entnehmen, dass im Bereich 32 dieser Unterseite 10 des wannenförmigen Teils 6 des Gehäuses des Umrichters 4 nicht berippt ist. In diesem Bereich 32 wird die Lüfterhaube 18 des eigenbelüfteten Motors vom Umrichter 4 abgedeckt. Wegen der fehlenden Kühlrippen 12 in diesem Bereich 32, kann der Abstand zwischen Motor 2 und radial aufgesetztem Umrichter 4 minimiert werden. Mittels der Befestigungsdome 30 wird der Umrichter 4 lösbar mit dem Motor 2 verbunden. Das Anschlusskabel des Motors 2 wird durch die Kabeldurchführung 24 ins Innere des Gehäuses des Umrichters 4 geführt und dort mit den Ausgängen des Pulsstromrichters des Umrichters 4 elektrisch leitend verbunden oder über eine Steckverbindung mit dem Umrichter realisiert. Durch die Verwendung von Befestigungsdomen 30 und einer Kabeldurchführung 24 weist der Umrichter 4 nur kleine Dichtflächen auf, die mit kostengünstigen Standarddichtelementen, beispielsweise einem Dichtring, abgedichtet werden können. Dadurch kann mit einfachen Mitteln eine hohe Schutzart erreicht werden.
  • Die 4 zeigt den Umrichtermotor gemäß 1 mit einem Montageflansch 34, der mit dem A-seitigen Lagerschild des Motors 2 lösbar befestigt ist. In dieser perspektivischen Seitenansicht sind der Umrichter 4 und die Lüfterhaube 8 aufgeschnitten. Außerdem ist in dieser Darstellung der erzeugte Luftstrom veranschaulicht. Dieser vom Motorwellenlüfter 16 er zeugte Luftstrom 36 erzeugt oberhalb der Lüfterhaube 18 einen Nebenluftstrom 38, der axial in Motorlängsrichtung strömt. Dieser Nebenluftstrom 38 überströmt die Kühlrippen 12 des Umrichters 4 oberhalb der Lüfterhaube 18 des Motors 2. Somit werden auch Kühlrippen 12 des Umrichters 4 gekühlt, die nicht vom Hauptluftstrom 36 überströmt werden. In diesem Bereich des wannenförmigen Teils 6 des Gehäuses des Umrichters 4 können vorzugsweise Bauelemente des Umrichters 4 untergebracht werden, die eine geringere Verlustleistung als die der Leistungshalbleiter aufweisen. Zu diesen Bauelementen gehören die Kondensatoren, insbesondere Elektrolydkondensatoren, des Gleichspannungszwischenkreises des Umrichters 4.
  • Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Ausgestaltung eines radial aufgebauten Umrichtermotors besteht im einfachen Aufbau und der effektiven Kühlung des Umrichtermotors als Ganzes. Der einfache Aufbau ermöglicht eine schnelle Montage des Umrichters 4, insbesondere des Frequenzumrichters, auf einen Motor 2. Außerdem können mit kostengünstigen Standarddichtelementen, wie Ringdichtungen, eine hohe Schutzart sehr leicht realisiert werden. Die effektive Kühlung von Motor 2 und Umrichter 4 stellt sich durch ein besseres Strömungsverhältnis am Motor-Umrichter-System ein, das sich durch kleinere Strömungswiderstände und somit höheren Volumenströmen bemerkbar macht. Einen wesentlichen Anteil an der Entstehung des verbesserten Strömungsverhältnisses hat die Kabeldurchführung, die den üblicherweise vorhandenen Klemmenkastensockel ersetzt.

Claims (12)

  1. Umrichtermotor, umfassend einen Motor (2), einen Umrichter (4) und einen Lüfter (16), wobei eine dem Motor (2) zugewandte Seite (10) des Gehäuses des Umrichters (4) unterschiedlich hohe Kühlrippen (12) aufweist, wobei das Gehäuse des Motors (2) bis auf einen dem Umrichter (4) zugewandten Bereich (20) berippt ist und wobei der Lüfter (16) an eine Stirnseite des Motors (2) axial angeordnet ist.
  2. Umrichtermotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der dem Umrichter (4) zugewandte Bereich (20) des Gehäuses des Motors (2) mit einer Wärmesperre (22) versehen ist.
  3. Umrichtermotor nach einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die dem Motor (2) zugewandte Seite (10) des Gehäuses des Umrichters (4) mit wenigstens einem Befestigungsdom (30) versehen ist.
  4. Umrichtermotor nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die dem Motor (2) zugewandte Seite (10) des Gehäuses des Umrichters (4) mit einer Kabeldurchführung (24) versehen ist.
  5. Umrichtermotor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zur elektrischen Verbindung des Umrichters (4) mit dem Motor (2) wenigstens eine Steckverbindung vorgesehen ist.
  6. Umrichtermotor nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse des Motors (2) und das Gehäuse des Umrichters (4) eine Baueinheit bilden.
  7. Umrichtermotor nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Lüfter (16) ein Eigenlüfter ist.
  8. Umrichtermotor nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Lüfter (16) ein Fremdlüfter ist.
  9. Ummrichtermotor nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der axial angeschlagene Lüfter (16) mit einer Lüfterhaube (18) versehen ist.
  10. Ummrichtermotor nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlrippen (12) des Umrichters (4) und die Kühlrippen (28) des Motors (2) axial in Motorlängsrichtung verlaufen.
  11. Ummrichtermotor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmesperre (20) aus einem thermisch schlecht leitendem Material besteht.
  12. Ummrichtermotor nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass als thermisch schlecht leitendes Material Kunststoff vorgesehen ist.
DE102005032969A 2005-07-14 2005-07-14 Umrichtermotor Expired - Fee Related DE102005032969B4 (de)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102005032969A DE102005032969B4 (de) 2005-07-14 2005-07-14 Umrichtermotor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102005032969A DE102005032969B4 (de) 2005-07-14 2005-07-14 Umrichtermotor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE102005032969A1 true DE102005032969A1 (de) 2007-02-08
DE102005032969B4 DE102005032969B4 (de) 2010-05-12

Family

ID=37669776

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102005032969A Expired - Fee Related DE102005032969B4 (de) 2005-07-14 2005-07-14 Umrichtermotor

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE102005032969B4 (de)

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008051650A1 (de) 2008-10-14 2010-04-15 Ksb Aktiengesellschaft An einem Elektromotor anordbares Gerät
FR2946568A1 (fr) * 2009-06-11 2010-12-17 Fillon Technologies Machine d'agitation de peinture
EP2626566A1 (de) * 2012-02-08 2013-08-14 Grundfos Holding A/S Elektromotor
CN103742421A (zh) * 2014-01-14 2014-04-23 浙江格美机电科技有限公司 高效散热泵体组件
CN104011980A (zh) * 2011-12-23 2014-08-27 格兰富控股联合股份公司 电驱动马达
DE102013205897A1 (de) 2013-04-03 2014-10-09 Lenze Drives Gmbh Antriebssystem
CN105545721A (zh) * 2016-01-29 2016-05-04 沈云明 一种水泵与电动调节装置的一体式散热结构
AU2012238317B2 (en) * 2011-11-01 2016-05-26 Fluidra Group Australia Pty Ltd A pump
CN103742421B (zh) * 2014-01-14 2016-11-30 浙江格美机电科技有限公司 高效散热泵体组件
EP2973957A4 (de) * 2013-03-15 2016-12-14 Regal Beloit Australia Pty Ltd Luftgekühlte elektrische maschine und verfahren zur montage davon
CN107370283A (zh) * 2017-08-17 2017-11-21 安徽皖南电机股份有限公司 电机
WO2021008723A1 (de) 2019-07-18 2021-01-21 Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg Antrieb, aufweisend einen elektromotor, einen umrichter und ein zwischen dem elektromotor und umrichter angeordnetes zwischenteil
EP3929447A1 (de) * 2020-06-26 2021-12-29 Grundfos Holding A/S Elektromotor mit kühlung von am umfang des motors angeordneten, elektronischen komponenten
DE102020006365A1 (de) 2020-10-16 2022-04-21 KSB SE & Co. KGaA Kreiselpumpe mit einem Antrieb
DE102021000933A1 (de) 2021-02-22 2022-08-25 KSB SE & Co. KGaA Pumpe mit Elektronikgehäuse und Kühlkörper

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3642724A1 (de) * 1986-12-13 1988-06-23 Grundfos Int Elektromotor mit einem frequenzumrichter zur steuerung der motorbetriebsgroessen
DE4015080A1 (de) * 1990-05-11 1992-01-02 Grundfos Int Frequenzumrichtergespeister elektromotor
DE19511114C1 (de) * 1995-03-25 1996-08-29 Grundfos As Elektromotor
DE10109797A1 (de) * 2001-03-01 2002-09-26 Sew Eurodrive Gmbh & Co Umrichtermotor und Baureihe
DE19704226B4 (de) * 1997-02-05 2004-09-30 Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg Klemmdeckelumrichter
DE10339585A1 (de) * 2003-08-26 2005-03-24 Wilo Ag Optimierte Kühlluftzuführung

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3642724A1 (de) * 1986-12-13 1988-06-23 Grundfos Int Elektromotor mit einem frequenzumrichter zur steuerung der motorbetriebsgroessen
DE4015080A1 (de) * 1990-05-11 1992-01-02 Grundfos Int Frequenzumrichtergespeister elektromotor
DE19511114C1 (de) * 1995-03-25 1996-08-29 Grundfos As Elektromotor
DE19704226B4 (de) * 1997-02-05 2004-09-30 Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg Klemmdeckelumrichter
DE10109797A1 (de) * 2001-03-01 2002-09-26 Sew Eurodrive Gmbh & Co Umrichtermotor und Baureihe
DE10339585A1 (de) * 2003-08-26 2005-03-24 Wilo Ag Optimierte Kühlluftzuführung

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2178192A2 (de) 2008-10-14 2010-04-21 KSB Aktiengesellschaft An einem Elektromotor anordbares Gerät
DE102008051650A1 (de) 2008-10-14 2010-04-15 Ksb Aktiengesellschaft An einem Elektromotor anordbares Gerät
FR2946568A1 (fr) * 2009-06-11 2010-12-17 Fillon Technologies Machine d'agitation de peinture
AU2012238317B2 (en) * 2011-11-01 2016-05-26 Fluidra Group Australia Pty Ltd A pump
CN104011980A (zh) * 2011-12-23 2014-08-27 格兰富控股联合股份公司 电驱动马达
CN104011980B (zh) * 2011-12-23 2017-08-18 格兰富控股联合股份公司 电驱动马达
EP2626566A1 (de) * 2012-02-08 2013-08-14 Grundfos Holding A/S Elektromotor
CN104114871A (zh) * 2012-02-08 2014-10-22 格兰富控股联合股份公司 电动机
US20150001973A1 (en) * 2012-02-08 2015-01-01 Grundfos Holding A/S Electric motor
US10243425B2 (en) 2012-02-08 2019-03-26 Grundfos Holding A/S Motor housing with electronic housing both having vertical partial cooling ribs for wet-running motor for a centrifugal pump
WO2013117613A3 (de) * 2012-02-08 2014-01-09 Grundfos Holding A/S Elektromotor
EP2973957A4 (de) * 2013-03-15 2016-12-14 Regal Beloit Australia Pty Ltd Luftgekühlte elektrische maschine und verfahren zur montage davon
DE102013205897A1 (de) 2013-04-03 2014-10-09 Lenze Drives Gmbh Antriebssystem
DE102013205897B4 (de) 2013-04-03 2022-11-10 Lenze Se Antriebssystem
CN103742421B (zh) * 2014-01-14 2016-11-30 浙江格美机电科技有限公司 高效散热泵体组件
CN103742421A (zh) * 2014-01-14 2014-04-23 浙江格美机电科技有限公司 高效散热泵体组件
CN105545721A (zh) * 2016-01-29 2016-05-04 沈云明 一种水泵与电动调节装置的一体式散热结构
CN107370283A (zh) * 2017-08-17 2017-11-21 安徽皖南电机股份有限公司 电机
WO2021008723A1 (de) 2019-07-18 2021-01-21 Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg Antrieb, aufweisend einen elektromotor, einen umrichter und ein zwischen dem elektromotor und umrichter angeordnetes zwischenteil
US12009725B2 (en) 2019-07-18 2024-06-11 Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg Drive having an electric motor, a converter, and an intermediate part arranged between the electric motor and the converter
EP3929447A1 (de) * 2020-06-26 2021-12-29 Grundfos Holding A/S Elektromotor mit kühlung von am umfang des motors angeordneten, elektronischen komponenten
WO2021259755A1 (en) * 2020-06-26 2021-12-30 Grundfos Holding A/S Electric motor with cooling of electronics arranged at a perimeter of the motor
DE102020006365A1 (de) 2020-10-16 2022-04-21 KSB SE & Co. KGaA Kreiselpumpe mit einem Antrieb
DE102021000933A1 (de) 2021-02-22 2022-08-25 KSB SE & Co. KGaA Pumpe mit Elektronikgehäuse und Kühlkörper

Also Published As

Publication number Publication date
DE102005032969B4 (de) 2010-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102005032969B4 (de) Umrichtermotor
EP2639940B1 (de) Elektromotor
DE19511114C1 (de) Elektromotor
EP2072828B1 (de) Nasslaufkreiselpumpe
EP0317580B1 (de) Elektromotor, insbesondere antriebsmotor für eine fass- oder behälterpumpe
DE102005032968A1 (de) Umrichtermotor
DE102005041136B4 (de) Umrichtermotor und Verfahren
EP2607709B1 (de) Elektromotor
DE112014002124T5 (de) Elektrischer Kompressor mit integriertem Wechselrichter
WO2013092917A1 (de) Elektromotor
DE102007014713B3 (de) Kühlanordnung, Umrichter und elektrisches Antriebssystem
DE102013004189B4 (de) Elektrogerät mit Gehäuse und auf dem Gehäuse aufsetzbarem Deckel
EP2607708B1 (de) Elektromotor
DE102014016171A1 (de) Elektrische Antriebseinrichtung
DE19634097C2 (de) Elektromotor
EP2750267A1 (de) Pumpenaggregat
DE4435510C1 (de) Frequenzumrichtergespeistes Pumpenaggregat
DE102008027584B3 (de) Gehäuse für ein elektrisches Gerät
EP2639944B1 (de) Elektromotor
DE102005032967A1 (de) Umrichtermotor
DE102012001389B4 (de) Getriebe mit einem zentralen Gehäuseteil
DE202008000225U1 (de) Elektromotor
DE102014002452A1 (de) Elektrogerät mit Gehäuse
DE102005032966A1 (de) Umrichtermotor
WO2023117784A1 (de) Gehäusevorrichtung für eine fluidpumpe

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
8364 No opposition during term of opposition
R119 Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee

Effective date: 20140201