WO2012103983A2 - Gleichstrom-elektromotor in explosionsgeschützter bauart - Google Patents

Gleichstrom-elektromotor in explosionsgeschützter bauart Download PDF

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    • 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
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
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    • H02K11/30Structural association with control circuits or drive circuits
    • H02K11/33Drive circuits, e.g. power electronics

Definitions

  • this is achieved in a generic DC electric motor characterized in that the electronic housing section is designed in explosion-proof design according to EC Directive 94/9 / EC according to II 2G Ex de Ib whose inner space forms a flameproof enclosure according to EN60079-1, and the other motor sections being designed as areas with increased safety according to EN60079-7.
  • the invention is based on the recognition that ignitions of the gas by electric flashovers may be permitted in the electronics sector itself, and these ignitions must not lead to the formation of flame in the remaining engine areas.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gleichstrom-Elektromotor mit einem Motorwicklungen (28) aufweisenden Stator (1) und einem diesen umfassenden als Außenläufer ausgebildeten Rotor (2) sowie mit einem Motorgehäuse (3), bestehend aus einem Klemmkastenabschnitt (C) und einem den Rotor (2) und Stator (1) aufweisenden Motorabschnitt (A) sowie einem zwischen dem Motorabschnitt (A) und dem Klemmkastenabschnitt (C) angeordneten Elektronikgehäuseabschnitt (B), in dessen Innenraum (4) eine Motorelektronik (34) angeordnet ist. Hierbei ist der die Motorelektronik (34) aufnehmende Elektronikgehäuseabschnitt (B) in explosionsgeschützter Bauart nach der EG-Richtlinie 94/9/EG gemäß II 2G Ex d e ausgebildet, dessen Innenraum (4) eine druckfeste Kapselung nach EN 60079-1 bildet. Die anderen Motorabschnitte (A, C) sind als Bereiche mit erhöhter Sicherheit nach EN 60079-7 ausgebildet.

Description

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, Bachmühle 2, 74673 Mulfingen
"Gleichstrom-Elektromotor in explosionsgeschützter Bauart"
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Gleichstrom-Elektromotor mit einem
Motorwicklungen aufweisenden Stator und einem diesen umfassenden als
Außenläufer ausgebildeten Rotor sowie mit einem Motorgehäuse, bestehend aus einem Klemm kastenabschnitt und einem den Rotor und den Stator aufweisenden Motorabschnitt sowie einem zwischen dem Motorabschnitt und dem
Klemmkastenabschnitt angeordneten Elektronikgehäuseabschnitt, in dessen
Innenraum eine Motorelektronik angeordnet ist.
Bei einem derartigen bekannten Elektromotor ergibt sich die Anforderung als Antrieb für Lüfter in einer explosiven Gasatmosphäre verwendbar zu sein.
Aus der EP 1 160960 B1 ist eine Motoranordnung mit einem elektronisch kommutierten Elektromotor bekannt, bei dem zwischen dem Motorstromkreis und dem
Sensorstromkreis eine vollständige galvanische Trennung vorhanden ist und wobei sich eine Leiterplatte, die die Motorelektronik aufweist, einschließlich der
Kommutierungselektronik, in einem separaten explosionsgeschützten Gehäuse mit druckfester Kapselung getrennt vom Motorgehäuse befindet.
Die getrennte Anordnung der Steuerelektronik in einem von dem Elektromotorgehäuse separierten Gehäuse ist aber in vielen Anwendungsfällen unerwünscht und aus Platzgründen nicht möglich.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, einen Motor der eingangs beschriebenen Art, der sich durch eine kompakte Bauform unter Integration der Motorelektronik im Motorgehäuse auszeichnet, in explosionsgeschützter Bauart auszugestalten, so dass er insbesondere der EG-Richtlinie 94/9/EG (ATEX) Zone 1 und 2 mit den Explosionsuntergruppen IIA und IIB und den Temperaturklassen T1 bis T3 für Gase genügt.
Erfindungsgemäß wird dies bei einem gattungsgemäßen Gleichstrom-Elektromotor dadurch erreicht, dass der Elektronikgehäuseabschnitt in explosionsgeschützter Bauart nach der EG-Richtlinie 94/9/EG gemäß II 2G Ex d e ib ausgebildet ist, dessen innerer Raum eine druckfeste Kapselung nach EN60079-1 bildet, und wobei die anderen Motorabschnitte als Bereiche mit erhöhter Sicherheit nach EN60079-7 ausgebildet sind. Die Erfindung basiert dabei auf der Erkenntnis, dass im Elektronikbereich selber Zündungen des Gases durch elektrische Überschläge zulässig sein können, wobei diese Zündungen nicht zu einer Flammenbildung in den übrigen Motorbereichen führen dürfen. Hierbei liegt der Erfindung der Gedanke zu Grunde, dass der Elektronikbereich entsprechend druckfest ausgebildet werden kann, jedoch die übrigen Motorbereiche auf Grund der vorhandenen notwendigen Dichtungen und auf Grund dessen, dass sie beispielsweise zu Reparaturzwecken geöffnet werden müssen, bzw. der Motorbereich, bestehend aus Stator und Rotor ebenfalls vorteilhafterweise nicht druckdicht gekapselt werden sollte, als Bereiche mit erhöhter Sicherheit nach EN60079-7 gestaltet sind.
Weiterhin ist es erfindungsgemäß vorteilhaft, wenn die zwischen dem Innenraum des Elektronikgehäuseabschnitts und dem Motorbereich mit erhöhter Sicherheit
Kontaktdurchführungen angeordnet sind, deren Ringspalt in Bezug auf ihre Spaltweite und Spaltlänge derart bemessen sind, dass am im Bereich der erhöhten Sicherheit liegenden Spaltende des jeweiligen Ringspaltes eine Temperatur vorhanden ist, die in jedem Betriebszustand des Elektromotors unterhalb einer gasspezifischen
Zündtemperatur eines den Elektromotor umgebenden Gases liegt.
In weiterer Ausgestaltung der Erfindung, wobei der Stator aus einer Statorbuchse und einem Statorflansch besteht, der mit dem Klemm kastenbereich lösbar verbunden ist, ist ein zwischen dem Statorflansch und dem Klemm kastenbereich befindlicher, vom Innenraum des Elektronikgehäuses in radialer Richtung verlaufender Spaltabschnitt in seiner Länge und in seiner Spaltweite derartig ausgebildet, dass in jedem Betriebszustand des Elektromotors am äußeren Spaltende eine Temperatur
vorhanden ist, die unterhalb einer gasspezifischen Zündtemperatur eines den
Elektromotor umgebenden Gases liegt. Erfindungsgemäß ist weiterhin in der
Statorbuchse des Stators eine Rotorwelle drehbar gelagert, und ein zwischen der Rotorwelle und der Statorbuchse befindlicher, in axialer Richtung der Rotorwelle verlaufender, vom Innenraum des Elektronikgehäuses aus nach außen laufender Umfangsspalt ist in Bezug auf seine Spaltweite und seine Spaltlänge derart bemessen, dass in jedem Betriebszustand des Elektromotors am außenliegenden Ende des Umfangsspaltes eine Temperatur vorhanden ist, die unterhalb einer gasspezifischen Zündtemperatur eines den Elektromotor umgebenden Gases liegt. Auf Grund der erfindungsgemäßen Ausbildungen der jeweiligen Spalte wird somit sichergestellt, dass am jeweiligen äußeren Spaltende eine Temperatur vorhanden ist, die keine
Entzündung des vorhandenen Gases in den übrigen Motorbereichen bewirken kann.
Weiterhin ist es erfindungsgemäß von Vorteil, wenn die Kontakt- und
Kabeldurchführungen innerhalb des Klemm kastenbereichs sowie innerhalb des Motorabschnitts vorhandene elektrische Anschlüsse und Anschlusskontakte sowie Bauteile in der Bauart nach der EG-Richtlinie 94/9/EG (ATEX) für erhöhte Sicherheit nach EN60079-7 ausgebildet sind. Hierbei kann es sich um bereits für diesen
Sicherheitsbereich marktgängige Bauteile handeln, ggf. kann auch ein spezieller entsprechend geeigneter elektrisch isolierender Verguss der Bauteile innerhalb beispielsweise des Motorabschnitts erfolgen.
Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen enthalten.
An Hand des in den beiliegenden Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels wird die Erfindung näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen erfindungsgemäßen Elektromotor gemäß der Schnittlinie l-l in Fig. 2, Fig. 2 eine Ansicht gemäß Pfeil II in Fig. 1 ,
Fig. 3 eine Einzelheit bei III in Fig. 1 ,
Fig. 4 einen Längsschnitt entlang der Schnittlinie IV-IV in Fig. 2 und
Fig. 5 eine Einzelheit bei V in Fig. 4.
In den einzelnen Figuren der Zeichnungen sind gleiche Teile stets mit denselben Bezugsziffern gekennzeichnet und werden daher auch jeweils nur einmal beschrieben.
Die vorliegende Erfindung, siehe Fig. 1 , betrifft einen elektrischen Gleichstrom-Motor, bestehend aus einem innenliegenden Stator 1 und einem diesen umgebenden, als Außenläufer ausgebildeten Rotor 2. Der Stator 1 und der Rotor 2 bilden einen
Motorabschnitt A. Hierbei handelt es sich vorzugsweise um einen elektronisch kommutierten Gleichstrom-Motor (EC-Motor). Dieser Elektromotor ist in
explosionsgeschützter Bauart entsprechend der EG-Richtlinie 94/9/EG (ATEX) nach der Kennzeichnung II 2G Ex d e ib ausgebildet. Der erfindungsgemäße Elektromotor weist ein Motorgehäuse 3 auf, das sich aus einem Klemmkastenabschnitt C und einem Statorträger 5 zusammensetzt. Der Klemmkastenabschnitt C ist hohlzylindrisch geformt und besitzt einen einendig befestigten Deckel 6 und an seinem dem Deckel 6 gegenüberliegenden Ende einen radial nach außen abstehenden einstückig
angeformten Ringflansch 7. Der Klemmkastenabschnitt C einschließlich Deckel 6 und Ringflansch 7 ist vorzugsweise als Druckgussteil, insbesondere aus Aluminium hergestellt. Im Innern weist der Klemmkastenabschnitt C in einem bestimmten Abstand vom Deckel 6 in axialer Richtung einer mittleren Motor-Längsachse X-X gesehen eine durchgehende Trennwand 8 auf, die den Klemmkastenabschnitt C im Innern verschließt, so dass zwischen dem Deckel 6 und der Trennwand 8 ein Hohlraum 9 ausgebildet ist, in dem elektrische Anschlussklemmen 1 1 angeordnet sind. In diesen Hohlraum 9 wird ein elektrisches Anschlusskabel 12 mittels einer Kabelverschraubung 13 eingeführt und innerhalb des Hohlraums 9 wird das elektrische Anschlusskabel 12 mit den elektrischen Anschlussklemmen 1 1 verbunden. Gemäß der Erfindung ist zur Erfüllung der Explosionsschutz-Richtlinien der Klemmkastenabschnitt C als Bereich erhöhter Sicherheit gemäß der DIN-Norm 60079-7 ausgebildet. Hierbei sind die im Klemmkastenabschnitt C befindlichen elektrischen Anschlusskontakte bzw.
elektrischen Anschlussklemmen 1 1 , die vorzugsweise als ein geschlossener
Klemmenblock ausgebildet sind, derart gestaltet, dass die elektrischen
Anschlusskontakte bzw. -klemmen selbst die geforderte Norm in Bezug auf erhöhte Sicherheit erfüllen. Derartige Anschlussklemmen-Bauteile können als marktübliche Bauteile beschafft werden. Die Kabelverschraubung 13, bei der es sich ebenfalls um ein auf dem Markt käufliches Teil handelt, ist ebenfalls entsprechend den
Anforderungen zur erhöhten Sicherheit gemäß EN60079-7 ausgebildet. Die
Kabelverschraubung 13 ist in eine Öffnung des Klemmkastenabschnittes C eingesetzt. Der Deckel 6 ist mittels am Deckelumfang verteilter Schrauben 14 (Fig. 2) mit dem Klemmkastenabschnitt C verschraubt. Im Anlagebereich zwischen dem Deckel 6 und einer stirnseitigen Anlagefläche des Klemmkastenabschnitts 4 ist gegenüber den Schrauben 14 in Richtung auf den Hohlraum 9 des Klemmkastenabschnitts 4 versetzt eine Umfangsdichtung 16 angeordnet, die einer Abdichtung gemäß der DIN Norm IP- 54 für Spritzwasserschutz und Staubdichtigkeit entspricht.
Im Bereich seines Ringflansches 7 ist der Klemmkastenabschnitt C mit dem
Statorträger 5 verschraubt. Der Statorträger 5 besteht aus einer Statorbuchse 17 und einem ringförmigen Statorflansch 18, die einstückig den Statorträger 5 bilden. Der Statorflansch 18 besitzt eine umfangsgemäß verlaufende, dem Ringflansch 7 des Klemmkastenabschnitts 4 zugewandte, ringförmige Anlagefläche 19. An dieser Anlagefläche 19 liegt der Ringflansch 7 umfangsgemäß an, wenn der
Klemmkastenabschnitt C und der Statorflansch 18 miteinander verbunden sind. Diese Verbindung zwischen diesen beiden Teilen erfolgt umfangsgemäß mittels durch den Ringflansch 7 verlaufenden, in der Statorflansch-Ringfläche eingeschraubten
Schrauben 21. Der Statorträger 5 ist vorzugsweise als Druckgussteil aus Aluminium gefertigt. Innerhalb der hohlzylindrischen Statorbuchse 17 ist eine Rotorwelle 22 insbesondere über axial beabstandete Kugellager 23 drehbar gelagert. Am aus der Statorbuchse 17 herausragenden Ende der Rotorwelle 22 ist der Rotor 2 befestigt. Der Rotor 2 ist topfförmig ausgebildet und besitzt einen kreisförmigen Rotorboden 24 und einen Hohlzylinderabschnitt 26, an dessen Innenwandung Permanentmagnete 27 befestigt sind. Diese umgeben auf der Außenseite der Statorbuchse 17 angeordnete Motorwicklungen 28. Zwischen den Motorwicklungen 28 und dem
Permanentmagneten 27 befindet sich ein umfänglicher Luftspalt, so dass der Rotor 2 um die Motorwicklungen 28 frei rotieren kann. In dem Rotorboden 24 ist eine
Befestigungshülse 29 eingeschweißt. Mit dieser Befestigungshülse 29 ist die
Rotorwelle 22 vorzugsweise mittels Presssitz kraftschlüssig verbunden. Zwischen der Statorbuchse 17 und dem Statorflansch 18 ist ein bogenförmiger Übergangsbereich 31 ausgebildet. Am Umfang dieses Übergangsbereiches 31 ist eine Motorleiterplatte 32 angeordnet (Fig. 5), auf der Anschlusskontakte und ebenfalls Rotorstellungssensoren, insbesondere Hallsensoren angeordnet sind. Mittels auf der Motorleiterplatte 32 angeordneten Anschlusskontakte werden die Motorwicklungen 28 mit ihren
Wicklungsenden angeschlossen und mittels Kontaktstiften 33, die durch die Wandung des Statorflansches 18 hindurch verlaufen, mit einer Motorelektronik 34 verbunden. Der Anschlussbereich einschließlich der Hallsensoren ist vorzugsweise mit einer elektrisch isolierenden Vergussmasse 35 ausgegossen, so dass elektrische
Überschläge in diesem Anschlussbereich vermieden werden und die Bedingungen der erhöhten Sicherheit nach EN 60079-7 eingehalten werden. An seinem freien Ende ist der hohlzylindrische Abschnitt 26 des Rotors 2 über eine Art Labyrinthdichtung 26a abgedichtet, so dass auch hier eine Dichtung nach der Schutzart IP-44 in Bezug auf Spritzwasserschutz und Staubdichtheit besteht. Insgesamt ist der gesamte
Motorabschnitt A als Bereich erhöhter Sicherheit nach EN 60079-7 ausgeführt.
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, siehe Fig. 3, dass der zwischen dem Statorflansch 18 und der Trennwand 8 vorhandene Innenraum 4 zur Aufnahme einer Motorelektronik 34 als gasexplosionsgefährdeter Bereich entsprechend EN 60079-0 ausgebildet ist. Die Motorelektronik 34 besitzt eine Motorelektronikleiterplatte 37, auf der die einzelnen Elektronikbauteile und passende Anschlusskontakte befestigt sind. Der die
Motorelektronik 34 aufnehmende Innenraum 4 ist als druckfeste Kapselung
ausgestaltet, und zwar entsprechend der Norm EN 60079-1. Hierbei muss die
Druckfestigkeit bei einer Stückprüfung dem 1 ,5fachen Bezugsdruck oder dem 4fachen Bezugsdruck einmalig bei einer Zulassungsstelle entsprechen, der bei Zündung eines Gases gemäß den Richtlinien II 2G Ex d (nur druckfester Raum) an mehreren Stellen im Innenraum gemessen auftritt. Hierzu werden erfindungsgemäß alle
Durchgangsspalte a), b), c), d) und e) zwischen dem die Motorelektronik 34
aufnehmendem Innenraum 4, das ist der gasexplosionsgefährdete Bereich, und den beiden angrenzenden Abschnitten A, C erhöhter Sicherheit in Bezug auf ihre
Spaltlänge in mm und Spaltbreite in mm derart bemessen, dass jeweils am äußeren Ende der Spalte, das heißt an dem die Motorelektronik 34 aufnehmenden Innenraum 4 fernen Ende der Spalte, keine Zündung des jeweiligen den Elektromotor umgebenden Gases erfolgen kann. Das heißt, es kann keine Zündung des Gases im Bereich der erhöhten Sicherheit erfolgen.
Erfindungsgemäß sind folgende Spalte entsprechend der vorliegenden
Bemessungsregel zu dimensionieren:
Spalt a):
Hierbei handelt es sich um den Spalt bzw. die Spalte zwischen der Rotorwelle 22 und der Innenwandung der Statorbuchse 17. Hierbei ist es von Vorteil, wenn in dem kritischen Bereich eine metallische Dichthülse 39 zwischen der Statorbuchse 17 und der Rotorwelle 22 eingesetzt ist. Hierdurch entstehen zwei parallele Umfangsspalte ai und a2. (Fig. 1 , Fig. 3).
Spalt b):
Hierbei handelt es sich um Spalte, die im Bereich von elektrisch isolierenden
Durchführungen 40 für Kontaktstifte 33, vorzugsweise Steckkontakten, zwischen dem Kontaktbereich der Motorleiterplatte 32 und den Kontaktbereichen auf der
Motorelektronikleiterplatte 37 verlaufen. Diese Durchführungen 40 bestehen aus einem elektrisch isolierenden Glaskörper, in dem die metallischen Kontaktstifte 33, z. B. aus Kobalt oder aus Kupfer, eingegossen sind, sowie aus einem den Glaskörper umfassenden Metallkörper 43, der aus einem Zylinderabschnitt besteht, mit einem einseitig radial nach außen ragenden Ringflansch 44. Der Ringflansch 44 liegt innerhalb des druckfesten Bereichs und liegt an einer radialen Stufenfläche einer den Metallkörper 43, z. B. einem vernickelten Stahlkörper oder Messingkörper,
aufnehmenden Durchgangsöffnung 45 im Statorflansch 18 an. Der Glaskörper ist in dem Zylinderabschnitt des Metallkörpers 43 formschlüssig eingeschlossen. Er hat keine Funktion für die druckfeste Kapselung.
Spalt c):
Hierbei handelt es sich um den oder die Spalte im Bereich von elektrisch isolierenden Durchführungen 41 für Litzen oder Kontaktstifte 46 von Steckkontakten zur
elektrischen Verbindung der Anschlussklemmen 1 1 des Klemmkastenabschnittes C mit entsprechenden Gegenkontakten auf der Motorelektronikleiterplatte 37 (Fig. 3). Diese Durchführungen 41 bestehen aus einem elektrisch isolierenden Kunststoffkörper 47, in dem die Kontaktstifte 46 eingegossen sind. Der Kunststoffkörper 47 befindet sich in einer Metallhülse 48 aus einem den Kunststoffkörper 47 umfassenden
Zylinderabschnitt 49 und einem endseitig an diesem radial nach außen weisenden Ringflansch 50. Der Ringflansch 50 liegt an einer radialen Stufenfläche 51 einer Aufnahmebohrung 52 für die Metallhülse 48 in der Trennwand 8 an. Die Metallhülse 48 wird durch eine Schraube gehalten und die spaltfreie Verbindung erfolgt durch
Hinterschnitte in der Metallhülse 48.
Spalt d):
Hierbei handelt es sich um einen radial nach außen verlaufenden Spaltabschnitt im Anlagebereich des Ringflansches 7 des Klemm kastenabschnitts C an dem diesen gegenüberliegenden Statorflansch 18 im Bereich der Anlagefläche 19.
Da in diesem Bereich auch Durchgangsbohrungen für die Schrauben 21 verlaufen, ist auch ein bestimmter umfangsgemäßer Abstand zwischen diesen
Durchgangsbohrungen einzuhalten. Dieser ist nach Norm EN 60079-1 bemessen. Diejenigen Spaltabschnitte, die zu dem Spalt d) senkrecht verlaufen, sind für die Berechnung der maßgeblichen Spaltlänge nicht heranzuziehen. Spalt e):
Hierbei handelt es sich um einen Spalt, der sich am Umfang eines Belüftungskörpers 54 innerhalb der Wandung des Statorflansches 18 befindet (Fig. 3). Dieser
vorteilhafterweise vorgesehene Belüftungskörper 54 besitzt eine Durchgangsbohrung 55, so dass eine Verbindung zwischen dem druckfesten Innenraum 4 zur Aufnahme der Motorelektronik und dem Motorinnenraum innerhalb des Rotors 2 vorhanden ist, über die ein Druckausgleich erfolgen kann. Dieser Belüftungskörper 54 besteht aus einer metallischen Hülse 56, z. B. aus vernickeltem Stahl oder Aluminium, die in eine Durchgangsbohrung 57 des Statorflansches 18 eingesetzt ist. Auf der dem druckfesten Innenraum 4 zugekehrten Seite ist an der metallischen Hülse 56 ein Ringflansch 58 ausgebildet, der an einer Stufenfläche der Durchgangsbohrung 57 anliegt. Die metallische Hülse 56 ist in ihrem an den Ringflansch 58 anschließenden Bereich in zwei hohlzylindrische Hülsenabschnitte mit unterschiedlichem Außendurchmesser aber gleichem Innendurchmesser ausgebildet. Der Hülsenabschnitt mit dem ersten
Außendurchmesser verläuft innerhalb eines Wandungsabschnittes des Statorflansches 18. Hieran schließt sich der Bereich mit dem zweiten kleineren Außendurchmesser an, dessen Länge mindestens der Länge des Anschnitts mit dem größeren Durchmesser entspricht. In der Durchgangsbohrung der metallischen Hülse 56 ist ein Metallstift 59, z. B. aus Stahl, befestigt, z. B. verpresst oder vercrimpt. Durch diese Ausgestaltung ist ein Spalt f) zwischen der Wandung der Hülse 56 und dem Metallstift 59 ausgebildet, der mindestens der Länge des Spaltes e) entspricht.
Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis, dass nur der Bereich, der die Motorelektronik aufnimmt, als druckfeste Kapselung gemäß EN 60079-1 ausgebildet wird, und die übrigen Bereiche als Bereiche erhöhter Sicherheit ausgebildet werden, entsprechend EN 60079-7. Danach ist es erfindungsgemäß nicht erforderlich, die in Bereichen erhöhter Sicherheit ausgebildeten Dichtungen druckfest auszubilden, so dass diese Bereiche geöffnet werden können. Insbesondere im Klemmkastenabschnitt C werden Bauteile verwendet, die die Norm der erhöhten Sicherheit gemäß EN 60079-7 ebenfalls erfüllen und dies gilt ebenfalls für den Vergussbereich im Bereich der Motorleiterplatte 32.
Die vorliegende Erfindung ist nicht auf das gezeigte Ausführungsbeispiel beschränkt, sondern die Erfindung umfasst auch entsprechende Ausgestaltungen nach anderen internationalen Normen mit entsprechenden Sicherheitsanforderungen. Ferner ist die Erfindung bislang auch noch nicht auf die im jeweiligen unabhängigen Anspruch definierte Merkmalskombination beschränkt, sondern kann auch durch jede beliebige andere Kombination von bestimmten Merkmalen aller insgesamt offenbarten
Einzelmerkmalen definiert sein. Dies bedeutet, dass grundsätzlich praktisch jedes Einzelmerkmal des jeweiligen unabhängigen Anspruchs weggelassen bzw. durch mindestens ein an anderer Stelle der Anmeldung offenbartes Einzelmerkmal ersetzt werden kann. Insofern sind die Ansprüche lediglich als ein erster
Formulierungsversuch für eine Erfindung zu verstehen.

Claims

Ansprüche
1. Gleichstrom-Elektromotor mit einem Motorwicklungen (28) aufweisenden Stator (1) und einem diesen umfassenden als Außenläufer ausgebildeten Rotor (2) sowie mit einem Motorgehäuse (3), bestehend aus einem
Klemmkastenabschnitt (C) und einem den Rotor (2) und Stator (1)
aufweisenden Motorabschnitt (A) sowie einem zwischen dem Motorabschnitt (A) und dem Klemmkastenabschnitt (C) angeordneten Elektronikgehäuseabschnitt (B), in dessen Innenraum (4) eine Motorelektronik (34) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der die Motorelektronik (34) aufnehmende Elektronikgehäuseabschnitt (B) in explosionsgeschützter Bauart nach der EG-Richtlinie 94/9/EG gemäß II 2G Ex d e ausgebildet ist, dessen Innenraum (4) eine druckfeste Kapselung nach EN 60079-1 bildet und die anderen Motorabschnitte (A, C) als Bereiche mit erhöhter Sicherheit nach EN 60079-7 ausgebildet sind.
2. Elektromotor nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Innenraum (4) des Elektronikgehäuseabschnitts (B) und den Motorabschnitten (A, C) mit erhöhter Sicherheit elektrisch isolierende Kontaktdurchführungen (39, 41) angeordnet sind, deren Ringspalte (b), c)) in Bezug auf ihre Spaltbreite in mm und Spaltlänge in mm derart bemessen sind, dass an in den Bereichen erhöhter Sicherheit (A, C) liegenden Spaltenden des jeweiligen Ringspaltes (b), c)) eine Temperatur in °C vorhanden ist, die in jedem Betriebszustand des
Elektromotors unterhalb einer gasspezifischen Zündtemperatur eines den Elektromotor umgebenden Gases liegt.
3. Elektromotor nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stator (1 ) aus einer Statorbuchse (17) und einem Statorflansch (18) besteht, der mit dem
Klemmkastenabschnitt (C) lösbar verbunden ist, wobei zwischen dem
Statorflansch (18) und dem Klemmkastenabschnitt (C)ein vom Innenraum (4) des die Motorelektronik (34) aufweisenden Motorelektronikabschnittes (B) ein in radialer Richtung verlaufender Spalt (d)) eine derartige Länge in mm und Spaltbreite in mm besitzt, dass in jedem Betriebszustand des Elektromotors am äußeren Spaltende eine Temperatur in °C vorhanden ist, die unterhalb einer gasspezifischen Zündtemperatur eines des Elektromotor umgebenden Gases liegt.
4. Elektromotor nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Statorbuchse (17) des Stators (1) eine Rotorwelle (22) drehbar gelagert ist und ein zwischen der Rotorwelle (22) und der Statorbuchse (17) befindlicher, in axialer Richtung der Rotorwelle (22) verlaufender, vom Innenraum des
Elektronikgehäuseabschnittes aus nach außen verlaufender Umfangsspalt (a-i, a2) in Bezug auf seine Spaltbreite in mm und seine Spaltlänge in mm derart bemessen ist, dass in jedem Betriebszustand des Elektromotors am
außenliegenden Ende des Umfangsspaltes (a-ι, a2) eine Temperatur in °C vorhanden ist, die unterhalb einer gasspezifischen Zündtemperatur eines den Elektromotor umgebenden Gases liegt.
5. Elektromotor nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch isolierenden Kontaktdurchführungen (39, 41) sowie innerhalb des Klemmkastenabschnittes (C) und innerhalb des Motorabschnitts (A) vorhandene elektrische
Anschlusskontakte und Sensorelemente und elektrische Anschlüsse
entsprechend der Bauart nach EG-Richtlinie 94-9-EG für erhöhte Sicherheit nach EN 60079-7 ausgebildet sind. Elektromotor nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass im Klemmkastenabschnitt (C) ein Hohlraum (9) vorhanden ist, in den ein elektrisches Anschlusskabel (12) mittels einer Kabelverschraubung (13) eingeführt und innerhalb des Hohlraums (9) mit elektrischen Anschlussklemmen (11) verbunden ist, wobei die
elektrischen Anschlussklemmen (11) sowie die Kabelverschraubung (13) entsprechend der Norm EN 60079-7 für erhöhte Sicherheit ausgebildet sind.
Elektromotor nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb des
Motorabschnittes (A) eine Motorleiterplatte (32) angeordnet ist, auf der
Anschlusskontakte für die Motorwicklung (28) und für Kontaktstifte (33) vorgesehen sind, die durch die Wandung des Statorflansches (8) hindurch verlaufen sowie Rotorstellungssensoren, und dass der Anschlussbereich der Kontakte einschließlich der Rotorstellungssensoren mit einer elektrisch isolierenden Vergussmasse (35) ausgegossen ist, so dass den Anforderungen gemäß der Norm EN 60079-7 für erhöhte Sicherheit entsprochen wird.
Elektromotor nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stator (1 ) einen
Statorträger (5) besitzt, der aus einer Statorbuchse (17) und einem Statorflansch besteht, wobei in der Statorbuchse (17) eine Rotorwelle (22) drehbar gelagert ist und zwischen der Rotorwelle (22) und der Innenwandung der Statorbuchse (17) eine Dichthülse (39) im Übergang zum Statorflansch zwischen der Statorbuchse (17) und der Rotorwelle (22) eingesetzt ist, wobei an der Innenseite und der Außenseite der Dichthülse (39) jeweils Umfangsspalte (a-ι, a2) ausgebildet sind.
Elektromotor nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch isolierenden Durchführungen (40) für Kontaktstifte (33) zwischen dem Kontaktbereich der Motorleiterplatte (32) und den Kontaktbereichen auf einer
Motorelektronikleiterplatte (37) im druckfesten Innenraum (4) aus einem elektrisch isolierenden Körper, insbesondere einem Glaskörper bestehen, in dem die metallischen Kontaktstifte (33) eingegossen sind sowie aus einem den Glaskörper umfassenden Metallkörper (43), der aus einem Zylinderabschnitt besteht, mit einem einseitig radial nach außen ragenden Ringflansch (44), wobei der Ringflansch (44) innerhalb des druckfesten Bereichs im Innenraum (4) liegt und an einer radialen Stufenfläche einer Durchgangsöffnung (45) im Statorflansch (18) anliegt.
10. Elektromotor nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch isolierenden Durchführungen (41 ) für Litzen oder Kontaktstifte (46) von Steckkontakten zur elektrischen Verbindung der Anschlussklemmen (11) im Klemmkastenabschnitt (C) mit entsprechenden Gegenkontakten auf der Motorelektronikleiterplatte (37) im Innenraum (4) aus einem elektrisch isolierenden Kunststoffkörper (47) bestehen, in dem die Litzen oder Kontaktstifte (46) eingegossen sind, und der Kunststoffkörper (47) sich in einer Metallhülse (48) befindet, die aus einem Zylinderabschnitt (49) und einem endseitig an diesem radial nach außen weisenden Ringflansch (50) besteht, wobei der Ringflansch (50) an einer radialen Stufenfläche (51) einer Aufnahmebohrung (52) für die Metallhülse (48) in einer Trennwand (8) zwischen dem Innenraum (4) und dem
Klemmkastenabschnitt (C) anliegt.
11. Elektromotor nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der Wandung des Statorflansches (18) ein Belüftungskörper (54) angeordnet ist, der eine
Durchgangsbohrung (55) aufweist und von einer metallischen Hülse (56) gebildet wird.
12. Elektromotor nach Anspruch 11 ,
dadurch gekennzeichnet, dass die metallische Hülse (56) einen Hülsenabschnitt mit einem ersten Außendurchmesser aufweist, der innerhalb eines Wandungsabschnittes des Statorflansches (18) verläuft sowie einem daran anschließenden Bereich mit einem diesem gegenüber kleineren Außendurchmesser, wobei die beiden Wandungsabschnitte mindestens gleich lang sind, wobei in der Durchgangsbohrung der metallischen Hülse (56) ein Metallstift (59) fixiert ist, wodurch im Innern der metallischen Hülse (56) ein Spalt (f)) zwischen der Wandung der Hülse (56) und dem Metallstift (59) ausgebildet ist, der mindestens doppelt so lang ist wie der Spalt (e)) am äußeren Umfang der metallischen Hülse (56).
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