DE102016216019A1 - Insert for a cooling jacket of an electrical machine - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft einen Einsatz (1) für einen Kühlmantel (2) einer elektrischen Maschine (3). Der Einsatz (1) umfasst einen flachen Grundkörper (4) und wenigstens ein Strömungselement (19). Der flache Grundkörper (4) weist einen ersten Durchbruch (17) zur Verbindung mit einem Vorlaufanschluss (34) und einen zweiten Durchbruch (18) zur Verbindung mit einem Rücklaufanschluss (35) für Kühlmittel auf. Das Strömungselement (19) steht von dem flachen Grundkörper (4) ab und der flache Grundkörper (4) ist dazu eingerichtet, zylinderförmig geformt zu werden. Weiterhin ist der flache Grundkörper (4) dazu eingerichtet, in zylinderförmigem Zustand in den Kühlmantel (2) der elektrischen Maschine (3) eingesetzt zu werden, so dass das Strömungselement (19) in den Kühlmantel (2) hineinragt. Ferner ist das Strömungselement (19) dazu eingerichtet, eine Strömung von Kühlmittel, welches durch den Kühlmantel (2) fließt, zu kanalisieren und/oder zu verwirbeln, wenn das Strömungselement (19) in den Kühlmantel (2) hineinragt. Weitere Ansprüche sind auf eine elektrische Maschine (3) mit dem Einsatz (1) sowie eine elektrische Maschine mit einem spiralförmigen Einsatz gerichtet.The invention relates to an insert (1) for a cooling jacket (2) of an electrical machine (3). The insert (1) comprises a flat base body (4) and at least one flow element (19). The flat main body (4) has a first opening (17) for connection to a flow connection (34) and a second passage (18) for connection to a return connection (35) for coolant. The flow element (19) projects from the flat base (4) and the flat base (4) is adapted to be cylindrically shaped. Furthermore, the flat base body (4) is adapted to be inserted in a cylindrical state in the cooling jacket (2) of the electric machine (3), so that the flow element (19) projects into the cooling jacket (2). Furthermore, the flow element (19) is adapted to channel and / or to swirl a flow of coolant which flows through the cooling jacket (2) when the flow element (19) projects into the cooling jacket (2). Further claims are directed to an electric machine (3) with the insert (1) and an electric machine with a spiral insert.
Description
Die Erfindung betrifft einen Einsatz für einen Kühlmantel einer elektrischen Maschine. Weitere Ansprüche sind auf eine elektrische Maschine mit dem Einsatz sowie eine elektrische Maschine mit einem spiralförmigen Einsatz gerichtet. The invention relates to an insert for a cooling jacket of an electrical machine. Further claims are directed to an electric machine with the insert and an electric machine with a spiral insert.
Es ist bekannt, rotierende elektrische Maschinen mit Flüssigkeit zu kühlen, indem man die Flüssigkeit in einen Kühlkreis, der für die Kühlung der Maschine gedacht ist, einbringt oder in andere Komponenten, die mit der Flüssigkeit gekühlt werden sollen, einbringt. Typischerweise umfasst ein solcher Kühlkreis eine Pumpe, um einen Volumenstrom des Kühlmittels in den Kreis einzuführen, und einen Wärmetauscher, um Wärme aus dem Kühlmittel abzuziehen, wobei es sich bei dem Kühlmittel zum Beispiel um Wasser, Öl oder eine Glykollösung handeln kann. Das Kühlmittel wird unter Druck in einen Kühlmitteleinlass der Maschine gefördert, zirkuliert durch die Maschine hindurch und absorbiert Wärme über konvektive Wärmeübertragung und wird durch einen Kühlmittelauslass aus der Maschine ausgetragen, wobei der Kühlmitteleinlass und der Kühlmittelauslass Stellen bereitstellen, an denen die Maschine mit dem Kühlkreis verbunden ist. It is known to cool rotating electrical machines with liquid by introducing the liquid into a cooling circuit intended for cooling the machine or introducing it into other components to be cooled with the liquid. Typically, such a refrigeration cycle includes a pump to introduce a volume flow of the refrigerant into the circuit and a heat exchanger to withdraw heat from the refrigerant, wherein the refrigerant may be, for example, water, oil or a glycol solution. The coolant is conveyed under pressure into a coolant inlet of the engine, circulates through the engine and absorbs heat via convective heat transfer, and is discharged through a coolant outlet from the engine, the coolant inlet and the coolant outlet providing locations at which the engine is connected to the cooling circuit is.
Die Minimierung der Größe einer rotierenden elektrischen Maschine bei gleichzeitiger Maximierung der Wärmeabgabe von der Maschine ist kritisch für ihre Zuverlässigkeit und ihren erfolgreichen Langzeitbetrieb. In diesem Zusammenhang ist es bekannt, mäanderförmiger oder rippenartige Erhebungen in dem Material des Bodens des Kühlkanals auszubilden. Fertigungstechnisch ist es jedoch sehr aufwendig bzw. kaum möglich zum Beispiel Rippenstifte anzubringen oder bestimmte Turbulatoren, zum Beispiel in einem Druckgussprozess oder durch eine spanabhebende Fertigung, nachträglich anzubringen. Minimizing the size of a rotating electrical machine while maximizing heat output from the machine is critical to its reliability and successful long-term operation. In this connection, it is known to form meander-shaped or rib-like elevations in the material of the bottom of the cooling channel. Manufacturing technology, however, it is very expensive or hardly possible, for example, to attach rib pins or to install certain turbulators, for example in a die casting process or by a machining production, subsequently.
Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Strukturen für eine elektrische Maschine mit einem möglichst wirksamen, von Kühlmittel durchströmbaren Kühlmantel bereitzustellen, welche einen hohen Temperaturaustrag aus der elektrischen Maschine bei technisch einfacher Konstruktion und leichter Herstellbarkeit ermöglicht. It is therefore an object of the present invention to provide structures for an electric machine with a cooling jacket through which the cooling agent can flow as effectively as possible, which allows a high temperature discharge from the electric machine with a technically simple design and ease of manufacture.
Die Aufgabe wird gelöst durch die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche, der nachfolgenden Beschreibung sowie der Figuren. The object is solved by the subject matters of the independent claims. Advantageous embodiments are subject of the dependent claims, the following description and the figures.
Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird ein Einsatz für einen Kühlmantel einer elektrischen Maschine bereitgestellt. Der Einsatz umfasst einen flachen Grundkörper und wenigstens ein Strömungselement. Der flache Grundkörper weist einen ersten Durchbruch zur Verbindung mit einem Vorlaufanschluss für Kühlmittel und einen zweiten Durchbruch zur Verbindung mit einem Rücklaufanschluss für Kühlmittel auf, das Strömungselement steht von dem flachen Grundkörper ab, und der flache Grundkörper ist dazu eingerichtet, zylinderförmig geformt zu werden. Weiterhin ist der flache Grundkörper dazu eingerichtet, in zylinderförmigem Zustand in den Kühlmantel der elektrischen Maschine eingesetzt zu werden, so dass das Strömungselement in den Kühlmantel hineinragt. Ferner ist das Strömungselement dazu eingerichtet, eine Strömung von Kühlmittel, welches durch den Kühlmantel fließt, zu kanalisieren und/oder zu verwirbeln, wenn das Strömungselement in den Kühlmantel hineinragt. Der Kühlmantel der elektrischen Maschine ist typischerweise zylinderförmig. Der Einsatz kann ebenfalls in eine Zylinderform gebracht werden, sodass der Einsatz in den zylinderförmigen Kühlmantel einbringbar ist. Der Einsatz kann bereits zylinderförmig sein oder z.B. im Wesentlichen eben sein und durch Verformung, z.B. Biegen, in die Zylinderform gebracht werden. According to a first aspect of the invention, an insert for a cooling jacket of an electrical machine is provided. The insert comprises a flat body and at least one flow element. The flat body has a first opening for connection to a flow connection for coolant and a second opening for connection to a return connection for coolant, the flow element protrudes from the flat base, and the flat base is adapted to be cylindrically shaped. Furthermore, the flat base body is adapted to be inserted in a cylindrical state in the cooling jacket of the electric machine, so that the flow element protrudes into the cooling jacket. Further, the flow element is configured to channel and / or swirl a flow of coolant flowing through the cooling jacket when the flow element projects into the cooling jacket. The cooling jacket of the electrical machine is typically cylindrical. The insert can also be brought into a cylindrical shape, so that the insert can be introduced into the cylindrical cooling jacket. The insert may already be cylindrical or e.g. be substantially planar and by deformation, e.g. Bend, be brought into the cylinder shape.
Der Einsatz kann einfach und kostengünstig hergestellt werden, anschließend verformt und in den Kühlmantel der elektrischen Maschine eingebracht werden. Somit können der Einsatz und die übrigen Bestandteile der elektrischen Maschine, welche den Kühlmantel ausbilden, getrennt voneinander hergestellt werden, wodurch ein modularer Aufbau der elektrischen Maschine mit dem Kühlmantel und darin wirkender Strömungselemente ermöglicht wird. Auf ein fertigungstechnisch anspruchsvolles, aufwändiges und kaum mögliches Anbringen von Strömungselementen, zum Beispiel von Rippenstiften oder anderer Turbulatoren an den Bestandteilen, welche den Kühlmantel ausbilden, kann somit verzichtet werden. Somit kann die elektrische Maschine besonders einfach und kostengünstig hergestellt werden, wobei die Effizienz der Wärmeübertragung durch den Kühlmantel deutlich erhöht ist. Insbesondere kann die Effizienz der Wärmeübertragung mittels der Strömungselemente, welche in den Kühlmantel eingebracht werden können, dadurch erhöht werden, indem die Grenzschicht, welche die Wärmeübertragung behindert, positiv beeinflusst wird, oder indem passive Maßnahmen vorgesehen werden, wie etwa eine Oberflächenvergrößerung des Kühlkanals bei gleichem Kanalquerschnitt und Kontur nahe Kühlkanäle. The insert can be easily and inexpensively manufactured, then deformed and introduced into the cooling jacket of the electric machine. Thus, the insert and the remaining components of the electrical machine, which form the cooling jacket, can be manufactured separately from one another, thereby enabling a modular construction of the electrical machine with the cooling jacket and flow elements acting therein. On a manufacturing technology demanding, complex and hardly possible attachment of flow elements, for example of rib pins or other turbulators on the components that form the cooling jacket, can thus be dispensed with. Thus, the electric machine can be made particularly simple and inexpensive, the efficiency of the heat transfer through the cooling jacket is significantly increased. In particular, the efficiency of heat transfer by means of the flow elements which can be introduced into the cooling jacket can be increased by positively influencing the boundary layer hindering the heat transfer, or by providing passive measures such as surface enlargement of the cooling channel at the same Channel cross-section and contour near cooling channels.
Gemäß einer Ausführungsform ist der Einsatz ein Blech oder ein Kunststoffformteil in Mattenform. Das Blech kann insbesondere durch das Fertigungsverfahren Sicken auf der Oberfläche des Blechs erzeugt werden. Die Zylinderform des Blechs kann besonders einfach durch ein Biegeverfahren erzeugt werden. Das Kunststoffformteil kann besonders leicht zu einem Zylinder geformt werden und besonders einfach in den Kühlmantel der elektrischen Maschine eingelegt werden. Sowohl das Blech als auch das Kunststoffformteile können somit besonders einfach hergestellt werden und sind besonders kostengünstig. According to one embodiment, the insert is a sheet metal or a plastic molding in mat form. The sheet metal can be produced in particular by the production method beads on the surface of the sheet. The cylindrical shape of the sheet can be produced particularly easily by a bending process. The plastic molding can be easily formed into a cylinder and particularly easy to be inserted into the cooling jacket of the electric machine. Both the sheet and the plastic moldings can thus be made particularly simple and are particularly inexpensive.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst das Strömungselement einen Turbulator. Unter einem Turbulator kann insbesondere eine vorgesehene Unebenheit auf einer der Oberflächen des flachen Grundkörpers verstanden werden, wobei die Unebenheit dazu eingerichtet ist eine laminare Strömung einer Kühlflüssigkeit in eine turbulente Strömung zu überführen, wenn der Einsatz zu einem Zylinder geformt ist, sich innerhalb des Kühlmantels der elektrischen Maschine befindet, die Strömungselemente bzw. deren Turbulatoren in den Kühlmantel hineinragen und die Kühlflüssigkeit den Kühlmantel durchströmt. Der Turbulator ermöglicht eine Verwirbelung der Strömung der Kühlflüssigkeit, welche durch den Kühlmantel der elektrischen Maschine geleitet wird, wenn der Einsatz in zylindrischer Form in den Kühlmantel eingebracht ist und der Turbulator in den Kühlmantel hineinragt. According to a further embodiment, the flow element comprises a turbulator. A turbulator may, in particular, be understood as meaning a planned unevenness on one of the surfaces of the flat body, the unevenness being adapted to convert a laminar flow of a cooling liquid into a turbulent flow when the insert is formed into a cylinder, inside the cooling jacket electrical machine is located, the flow elements and their turbulators protrude into the cooling jacket and the cooling liquid flows through the cooling jacket. The turbulator allows a turbulence of the flow of the cooling liquid, which is passed through the cooling jacket of the electric machine, when the insert is introduced in a cylindrical shape in the cooling jacket and the turbulator protrudes into the cooling jacket.
Diese Ausführungsform liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die Art der Strömung der Kühlflüssigkeit einen maßgeblichen Einfluss auf die Effektivität des Wärmeübergangs hat. Dabei bestimmt die Höhe der Turbulenz der Strömung der Kühlflüssigkeit die Höhe des Wärmeübergangs. Eine Wärmeübertragung durch Konvektion erfolgt durch heranführen kalter Moleküle einer Kühlflüssigkeit an eine Oberfläche. Bei diesem Prozess müssen ständig neue Moleküle nach geführt werden, damit ein Wärmeaustausch erfolgt. Je lebhafter die Bewegung der Kühlflüssigkeit dabei ist, desto größer ist auch die Wärmeübertragung durch Konvektion. Bei einer turbulenten Strömung ist der Wärmeübergang deutlich besser als bei einer laminaren Strömung. Diese Ausführungsform ermöglicht, dass der Kühlmantel konstruktiv so ausgeführt werden kann, dass eine turbulente Strömung (Verwirbelung) erreicht werden kann. This embodiment is based on the finding that the type of flow of the cooling liquid has a significant influence on the effectiveness of the heat transfer. The height of the turbulence of the flow of the cooling liquid determines the height of the heat transfer. Convection heat transfer occurs by introducing cold molecules of a cooling fluid to a surface. In this process, new molecules constantly have to be recirculated so that a heat exchange takes place. The more lively the movement of the cooling liquid, the greater the heat transfer by convection. In a turbulent flow, the heat transfer is significantly better than with a laminar flow. This embodiment makes it possible that the cooling jacket can be constructively designed so that a turbulent flow (turbulence) can be achieved.
Der Turbulator kann insbesondere eine Längsrippe, eine Querrippe, oder ein Rippenstift sein. Die Längsrippe und die Querrippe ermöglichen insbesondere eine Umlenkung der Strömungsrichtung der Kühlflüssigkeit und eine Erhöhung der Turbulenz der Strömung der Kühlflüssigkeit sowie eine Erhöhung des Wärmeübergangs.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst der Einsatz wenigstens zwei Strömungselemente, wobei die Strömungselemente dazu eingerichtet sind, gemeinsam einen Kanal innerhalb des Kühlmantels auszubilden, wenn die Strömungselemente in den Kühlmantel hineinragen. Der Kanal ermöglicht eine Strömungsleitung bzw. Kanalisierung der Kühlflüssigkeit und eine Erhöhung der Turbulenz der Strömung der Kühlflüssigkeit sowie eine Erhöhung des Wärmeübergangs. According to a further embodiment, the insert comprises at least two flow elements, wherein the flow elements are adapted to jointly form a channel within the cooling jacket, when the flow elements protrude into the cooling jacket. The channel allows a flow line or channeling of the cooling liquid and an increase in the turbulence of the flow of the cooling liquid and an increase in the heat transfer.
Weiterhin kann wenigstens eines der zwei Strömungselemente wenigstens ein Verwirbelungselement aufweisen, wobei das Verwirbelungselement von dem jeweiligen Strömungselement absteht und in den Kanal hineinragt. Das wenigstens eine Verwirbelungselement leistet einen Beitrag, die Turbulenz der Strömung der Kühlflüssigkeit weiter zu erhöhen. Furthermore, at least one of the two flow elements can have at least one swirling element, wherein the swirling element protrudes from the respective flow element and projects into the channel. The at least one swirling element contributes to further increase the turbulence of the flow of the cooling fluid.
Außerdem können die wenigstens zwei Strömungselemente schwingungsförmig oder zick-zack-förmig parallel zueinander verlaufen. Durch diese Formgebung der Strömungselemente und dadurch auch des wenigstens einen Kanals zwischen den Strömungselementen wird eine besonders effektive Erhöhung der Turbulenz der Strömung der Kühlflüssigkeit sowie des Wärmeübergangs ermöglicht. In addition, the at least two flow elements can extend in a vibration-shaped or zigzag-shaped manner parallel to one another. By this shaping of the flow elements and thereby also the at least one channel between the flow elements, a particularly effective increase in the turbulence of the flow of the cooling liquid and the heat transfer is made possible.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst der Einsatz wenigstens drei Strömungselemente, wobei die Strömungselemente dazu eingerichtet sind, gemeinsam einen mäanderförmigen Kanal innerhalb des Kühlmantels auszubilden, wenn die Strömungselemente in den Kühlmantel hineinragen. Mit der Erzeugung des mäanderförmigen Kanals innerhalb des Kühlmantels kann einerseits eine Grenzschicht der innerhalb des Kühlmantels strömenden Kühlflüssigkeit wiederholt aufgerissen werden und andererseits der Turbulenzgrad der Strömung erhöht werden, um durch einen erhöhten Impuls und Energieaustausch den Wärmeübergang zu verbessern. Diese Ausführungsform ermöglicht somit die Effizienz der Wärmeübertragung zu erhöhen, indem die Grenzschicht, welche die Wärmeübertragung behindert, positiv beeinflusst wird. According to a further embodiment, the insert comprises at least three flow elements, wherein the flow elements are adapted to jointly form a meandering channel within the cooling jacket, when the flow elements protrude into the cooling jacket. With the generation of the meandering channel within the cooling jacket, on the one hand a boundary layer of the cooling liquid flowing inside the cooling jacket can be repeatedly torn open and, on the other hand, the degree of turbulence of the flow can be increased in order to improve the heat transfer by means of an increased momentum and energy exchange. This embodiment thus makes it possible to increase the efficiency of heat transfer by positively influencing the boundary layer which hinders the heat transfer.
Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung wird eine elektrische Maschine bereitgestellt, insbesondere für einen Hybridantrieb eines Kraftfahrzeugs. Die elektrische Maschine umfasst einen Einsatz gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung, ein erstes Gehäuseteil mit einer in Umfangsrichtung verlaufenden Nut und ein zweites Gehäuseteil mit einem Vorlaufanschluss für Kühlmittel und einem Rücklaufanschluss für Kühlmittel. Das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil bilden im Bereich der Nut zwischen sich einen Kühlmantel aus, der Einsatz ist zylinderförmig geformt und innerhalb des Kühlmantels angeordnet, sodass das wenigstens eine Strömungselement des Einsatzes in den Kühlmantel hineinragt. According to a second aspect of the invention, an electric machine is provided, in particular for a hybrid drive of a motor vehicle. The electric machine comprises an insert according to the first aspect of the invention, a first housing part with a circumferential groove and a second housing part with a flow connection for coolant and a return connection for coolant. The first housing part and the second housing part form in the region of the groove between them a cooling jacket, the insert is cylindrically shaped and disposed within the cooling jacket, so that the at least one flow element of the insert projects into the cooling jacket.
Betreffend weitere Effekte und vorteilhafte Ausführungsformen der elektrischen Maschine gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die vorstehenden Ausführungen im Zusammenhang mit dem ersten Aspekt der Erfindung sowie auf die weiter unten beschriebenen Ausführungsbeispiele verwiesen. With regard to further effects and advantageous embodiments of the electrical machine according to the second aspect of the invention, reference is made to the above statements in connection with the first aspect of the invention and to the embodiments described below in order to avoid repetition.
Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung wird eine weitere elektrische Maschine bereitgestellt, insbesondere für einen Hybridantrieb eines Kraftfahrzeugs. Die elektrische Maschine umfasst einen spiralförmigen Einsatz, ein erstes Gehäuseteil mit einer in Umfangsrichtung verlaufenden Nut und ein zweites Gehäuseteil mit einem Vorlaufanschluss für Kühlmittel und einem Rücklaufanschluss für Kühlmittel. Das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil bilden im Bereich der Nut zwischen sich einen Kühlmantel aus und der spiralförmige Einsatz ist innerhalb des Kühlmantels angeordnet, sodass innerhalb des Kühlmantels ein schraubenspindelförmiger Kanal entlang der Nut gebildet wird. According to a third aspect of the invention, a further electric machine is provided, in particular for a hybrid drive of a motor vehicle. The electric machine comprises a helical insert, a first housing part with a circumferential groove and a second housing part with a flow connection for coolant and a return connection for coolant. The first housing part and the second housing part form in the region of the groove between them a cooling jacket and the spiral-shaped insert is arranged inside the cooling jacket, so that within the cooling jacket a helical spindle-shaped channel is formed along the groove.
Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der schematischen Zeichnung näher erläutert. Hierbei zeigt Embodiments of the invention are explained in more detail below with reference to the schematic drawing. This shows
Die Strömungselemente
Der flache Grundkörper
Die Strömungselemente
Die Strömungselemente
Die Strömungselemente
Die Verwirbelungselemente
Die Verwirbelungselemente
Die Strömungselemente
Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit ist in
Die Turbulatoren gemäß
Bezüglich des Strömungswiderstands bilden sich bei einer glatten oder laminaren Strömung hinter einem umströmten Körper keine Wirbel aus. Solche glatten Strömungen treten nur bei stromlinienförmigen Körpern und kleinen Strömungsgeschwindigkeit auf. Bei einer verwirbelten oder turbulenten Strömung bilden sich hinter dem Körper Wirbel aus. Durch eine solche Wirbelbildung vergrößert sich der Strömungswiderstand. Er ist umso größer, je stärker die Wirbelbildung ist. Der Strömungswiderstand eines Körpers ist umso größer, je größer die Querschnittsfläche des Körpers ist, je größer die Relativgeschwindigkeit zwischen Körper und umgebendem Stoff ist und je größer die Dichte des Stoffes ist. Er ist auch abhängig von der Form und von der Oberflächenbeschaffenheit des Körpers. Eckige Formen und raue Oberflächen vergrößern in der Regel den Strömungswiderstand. Setzt man beispielsweise den Strömungswiderstand bei einem stromlinienförmig geformten Körper mit einem Referenzwert „1“ an, so kann zum Beispiel der Strömungswiderstand bei einer Kugel mit gleicher Querschnittsfläche, gleicher Oberflächenbeschaffenheit und gleicher Strömungsgeschwindigkeit achtmal so groß sein. Durch
Die jeweiligen flachen Grundkörper
Die Strömungselemente
Die Strömungselemente
Der Einsatz
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