DE10215207A1 - Motorgetriebener Kompressor und Verfahren zum Zusammenbau eines motorgetriebenen Kompressors - Google Patents
Motorgetriebener Kompressor und Verfahren zum Zusammenbau eines motorgetriebenen KompressorsInfo
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Abstract
Ein motorgetriebener Kompressor (100) enthält einen Motor (1) und einen Kompressionsabschnitt (2) zur Komprimierung eines Kältemittels. Der motorgetriebene Kompressor weist einen Eingangsanschluß (9) für den Motor und einen Treiberschaltkreis zur Steuerung einer Drehzahl des Motors auf. Der Eingangsanschluß (9) des Motors geht durch eine Öffnung, die in einer Wand (4c) eines Kältemittelansaugpfades ausgebildet ist, wodurch der Eingangsanschluß (9) an der Wand (4c) befestigt ist und sich über die Wand hinaus erstreckt. Der Treiberschaltkreis steuert die Drehzahl des Motors und besitzt ein Ausgangsverbindungsmittel. Das Ausgangsverbindungsmittel des Treiberschaltkreises ist direkt mit dem Eingangsanschluß (9) verbunden, um den Treiberschaltkreis an der Wand zu befestigen. Die direkte Verbindung beseitigt eine Notwendigkeit für eine Drahtverbindung zwischen dem Ausgangsverbindungsmittel und dem Eingangsanschluß (9). Darüber hinaus werden Verfahren zum Zusammenbau der motorgetriebenen Kompressoren offenbart.
Description
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf motorgetriebene
Kompressoren, die einen Motor und einen Kompressionsabschnitt
zur Komprimierung von Kältemittel enthalten, und insbesondere
auf motorgetriebene Kompressoren, die für die Verwendung in
einer Fahrzeugklimaanlage geeignet sind.
Motorgetriebene Kompressoren werden durch eine Leistungsquel
le, beispielsweise durch eine externe Stromquelle wie eine
Batterie, angetrieben. Solche motorgetriebene Kompressoren,
die einen Kompressionsabschnitt und einen Motor zu Komprimie
rung eines Kältemittels enthalten, sind aus dem Stand der
Technik bekannt. Bei solchen bekannten motorgetriebenen Kom
pressoren, wie in Fig. 1 gezeigt, steuert ein Inverter 11 ei
ner Treiberschaltung die Stromversorgung für den Motor, wo
durch die Drehzahl des Motors gesteuert wird. Der Inverter 11
ist außen an einem Gehäuse 12 des motorgetriebenen Kompressors
angeordnet. Elektrischer Strom wird über ein Paar Kabel 13 an
den Inverter 11 geliefert. Jeder einer Mehrzahl von Ausgangs
anschlüssen 14 ist jeweils mit einer Mehrzahl von Anschlüssen
15 verbunden. Jeder Ausgangsanschluß 14 ist über einen ersten
Draht 18 mit einem entsprechenden Anschluß 15 verbunden. Jeder
Anschluß 15 ist über einen zweiten Draht 17 mit einem Ein-
gangsanschluß des Motors (nicht gezeigt) verbunden. Darüber
hinaus ist der Inverter 11 über eine Mehrzahl von Schrauben
bolzen 19 an der Außenseite des Gehäuses 12 befestigt.
Bei solchen bekannten motorgetriebenen Kompressoren taucht ein
Leistungsverlust an den Drähten 17 und 18 auf, wodurch der
elektrische Stromverbrauch des motorgetriebenen Kompressors
zunimmt, ohne daß die Ausgangsleistung des motorgetriebenen
Kompressors zunimmt. Darüber hinaus kann die Anzahl an Kompo
nenten, die für den oben beschriebenen Aufbau an Treiber
schaltkreisen von bekannten motorgetriebenen Kompressoren er
forderlich sind, die Kosten und die Zeit zur Herstellung sol
cher Kompressoren erhöhen.
Es ist die Notwendigkeit aufgetaucht, motorgetriebene Kompres
soren bereitzustellen, bei denen ein Leistungsverlust von der
elektrischen Stromquelle im Vergleich zu den bekannten motor
getriebenen Kompressoren reduziert wird.
Ferner ist eine Notwendigkeit aufgetaucht, motorgetriebene
Kompressoren mit einer im Vergleich zu bekannten motorgetrie
benen Kompressoren reduzierten Anzahl an Bauteilen bereitzu
stellen.
Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung gemäß einem der An
sprüche 1 oder 3 und durch ein Verfahren gemäß Anspruch 11 ge
löst. Weitere vorteilhafte Merkmale sind Gegenstand der abhän
gigen Ansprüche.
In einer Ausführungsform der Erfindung enthält ein motorge
triebene Kompressor einen Motor und einen Kompressionsab
schnitt zum Komprimieren eines Kältemittels. Der motorgetrie
bene Kompressor weist einen Eingangsanschluß für den Motor und
einen Treiberschaltkreis zur Steuerung einer Drehzahl des Mo
tors auf. Der Eingangsanschluß für den Motor geht durch eine
in einer Wand eines Kältemittelansaugpfads ausgebildete Öff
nung, wodurch der Eingangsanschluß an der Wand gesichert ist
und sich hinter die Wand erstreckt. Der Treiberschaltkreis
steuert die Drehzahl des Motors und besitzt ein Ausgangsver
bindungsmittel. Das Ausgangsverbindungsmittel des Treiber
schaltkreises ist direkt mit dem Eingangsanschluß verbunden,
wodurch der Treiberschaltkreis an der Wand befestigt ist.
In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung weist ein mo
torgetriebener Kompressor ein Eingangsverbindungsmittel für
einen Motor und einen Treiberschaltkreis zur Steuerung einer
Drehzahl des Motors auf. Das Eingangsverbindungsmittel geht
durch eine in einer Wand eines Gehäuses des Kompressors ausge
bildete Öffnung hindurch, wodurch das Eingangsverbindungsmit
tel an der Wand gesichert ist. Die Antriebsschaltung steuert
die Drehzahl des Motors und weist ein Ausgangsverbindungsmit
tel auf, das mit dem Eingangsverbindungsmittel verbunden ist,
um den Treiberschaltkreis an der Wand zu befestigen.
In einer anderen Ausführungsform der Erfindung weist ein Ver
fahren zum Zusammenbau des motorgetriebenen Kompressors die
Schritte des Bildens einer Öffnung durch eine Wand eines Kom
pressorgehäuses; des Hindurchführens eines Eingangsanschlusses
eines Kompressormotors durch die Öffnung, so daß der Eingangs
anschluß an der Wand befestigt ist; und des Verbindens eines
Ausgangsanschlusses eines Treiberschaltkreises des Motors di
rekt mit dem Eingangsanschluß auf.
Ziele, Merkmale und Vorteile dieser Erfindung werden von den
Fachleuten anhand der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter
Ausführungsform der Erfindung unter Bezugnahme auf die beige
fügten Zeichnungen verständlich.
Die vorliegende Erfindung kann vollständig unter Bezugnahme
auf die nachfolgenden Fig. Verstanden werden.
Fig. 1 ist eine Ansicht eines Treiberschaltkrei
ses, der auf einem Gehäuse eines bekannten
motorgetriebenen Kompressors angeordnet
ist.
Fig. 2a ist eine längsgeschnittene Ansicht eines
motorgetriebenen Kompressors gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfin
dung.
Fig. 2b ist eine Querschnittansicht entlang der
Linie 2B-2B aus Fig. 2a.
Bezugnehmend auf die Fig. 2a und 2b ist ein motorgetriebe
ner Kompressor einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin
dung gezeigt. Ein motorgetriebener Kompressor 100 besitzt ein
Gehäuse 4, einen Dreiphasen-Synchronmotor 1, einen Kompressi
onsabschnitt 2, beispielsweise einen Spiralbauteilkompressi
onsabschnitt, und einen Treiberschaltkreis, der einen Inverter
3 enthält. Eine Einlaßöffnung 4a und eine Auslaßöffnung 4b
sind durch das Gehäuse 4 hindurch ausgebildet. Der Dreiphasen-
Synchronmotor 1 und der Kompressionsabschnitt 2 sind in dem
Gehäuse 4 angeordnet. Das Gehäuse 4 enthält eine Trennwand 4c,
die in dem Gehäuse 4 zwischen dem Motor 1 und dem Treiber
schaltkreis, der den Inverter 3 enthält, angeordnet ist, wie
in Fig. 2a gezeigt ist. Darüber hinaus bildet eine Seite der
Trennwand 4c einen Abschnitt eines Kältemittelansaugpfads in
dem Gehäuse 4 aus. Der Treiberschaltkreis ist an der anderen
Seite einer Trennwand 4c gesichert, wie detaillierter im nach
folgenden beschrieben wird. Das Gehäuse 4 enthält ferner eine
Öffnung, durch die der Treiberschaltkreis zugeführt werden
kann. Die Öffnung wird durch einen Deckel 5 bedeckt, der an
einem axialen Ende des Gehäuses 4 durch eine Mehrzahl von
Schraubenbolzen 20 gesichert wird. Somit wird der Treiber
schaltkreis in dem Gehäuse 4 zwischen der Trennwand 4c und dem
Deckel 5 angeordnet.
Ein elektrischer Strom wird an den Inverter 3 des Treiber
schaltkreises über ein Verbindungsmittel 6 geliefert, das auf
einer äußeren Oberfläche des Ansauggehäuses 4, angrenzend an
eine Seitenkante des Deckels 5, angeordnet ist. Eine Mehrzahl
von Kabeln 7 verbindet den Inverter 3 und das Verbindungsmit
tel 6 so, daß elektrischer Strom an den Inverter 3 geliefert
werden kann. Eine Mehrzahl von Ausgangsverbindungsmitteln,
beispielsweise einem Ausgangsanschluß 8, von denen jeder einer
Phase eines Motors 1 entspricht, ist entlang einer Außenkante
eines Boards des Inverters 3 positioniert. Des weiteren ent
halten die Eingangsanschlüsse 9 einen bolzenförmigen Abschnitt
und einen Kragenabschnitt 9a. Darüber hinaus geht jeder Ein
gangsanschluß 9 durch eine Öffnung in der Trennwand 4c, so daß
sich der bolzenförmige Abschnitt eines jeden Anschlusses 9
über die Trennwand 4c hinauserstreckt. Zusätzlich geht jeder
Eingangsanschluß 9 durch einen jeweiligen Ausgangsanschluß 8.
Jeder Ausgangsanschluß 8, der einer jeweiligen Phase des Mo
tors 1 entspricht, beispielsweise U, V, W, ist direkt an dem
Eingangsanschluß 9 befestigt, von denen jeder eine jeweilige
Phase, beispielsweise U, V, W, besitzt, mittels eines Befesti
gungsmittels, beispielsweise einer Mutter 10. Die Befesti
gungsmutter 10 befestigt jeden Ausgangsanschluß 8 direkt an
einem jeweiligen Eingangsanschluß 9. Folglich ist der Treiber
schaltkreis, der den Inverter 3 enthält, an einer Seitenober
fläche der Trennwand 4c befestigt, beispielsweise an einer
Seitenoberfläche der Trennwand 4c gegenüber einer Seitenober
fläche 4c, die einen Abschnitt eines Kältemittelansaugpfads in
dem Gehäuse 4 bildet. Darüber hinaus wird jede der Öffnungen,
die durch die Trennwand 4c verschlossen wird, beispielsweise
durch einen Kragenabschnitt 9a des Eingangsanschlusses 9 ge
schlossen, so daß die Eingangsanschlüsse 9 an der Trennwand 4c
befestigt sind.
Im Betrieb des motorgetriebenen Kompressors 100 wird der Drei
phasen-Synchronmotor 1 durch einen elektrischen Dreiphasen
strom, der von dem Treiberschaltkreis einschließlich des In
verters 3 geliefert wird, angetrieben. Ein Kältemittel wird
durch die Einlaßöffnung 4a in das Gehäuse 4 eingeführt. Das
Kältemittel wird im Kompressionsabschnitt 2 komprimiert und
durch die Auslaßöffnung 4b aus dem Gehäuse 4 ausgestoßen.
Bei dem motorgetriebenen Kompressor 100 ist die Verwendung der
Drähte, um die Ausgangsanschlüsse 8 und die Eingangsanschlüsse
9 zu verbinden, nicht länger notwendig, da jeder Ausgangsan
schluß 8 des Treiberschaltkreises direkt mit einem jeweiligen
Eingangsanschluß 9 für den Motor 1 verbunden ist. Deshalb kann
der elektrische Stromverlust des motorgetriebenen Kompressors
100, beispielsweise durch Drahtverbindungen zwischen jeweili
gen Eingangsanschlüssen und Ausgangsanschlüssen, im Vergleich
zu bekannten motorgetriebenen Kompressoren reduziert werden.
Des weiteren kann auch die Anzahl an Bauteilen des motorge
triebenen Kompressors 100 im Vergleich zu bekannten motorge
triebenen Kompressoren reduziert werden. Darüber hinaus si
chern die direkten Verbindungen der Ausgangsanschlüsse 8 und
der Eingangsanschlüsse 9 über ein Befestigungsmittel, bei
spielsweise eine Mutter 10, den Treiberschaltkreis, der den
Inverter 3 enthält, an der Seitenoberfläche der Trennwand 4c
und beseitigen die Notwendigkeit nach zusätzlichen Befesti
gungsmitteln. Als ein Ergebnis sind die Bauteile, die zum Si
chern des Inverters 3 an der Trennwand 4c bei dem bekannten
Kompressor verwendet wurden, nicht länger notwendig, und die
Anzahl an Bauteilen des motorgetriebenen Kompressors 100 kann
im Vergleich zu bekannten motorgetriebenen Kompressoren weiter
reduziert werden. Des weiteren sind bei dem motorgetriebenen
Kompressor 100 die drei Ausgangsanschlüsse 8 des Treiber
schaltkreises, der den Inverter 3 enthält, entlang einer Au
ßenkante einer Platte des Inverters 3 angeordnet, um den In
verter 3 stabiler als bei bekannten motorgetriebenen Kompres
soren an der Seitenoberfläche der Trennwand 4c zu befestigen.
Darüber hinaus ist die vorliegende Erfindung nicht auf motor
getriebene Kompressoren, die einen Dreiphasen-Synchronmotor
besitzen, begrenzt. Die vorliegende Erfindung kann auf motor
getriebene Kompressoren angewandt werden, die unterschiedliche
Arten an dreiphasigen Motoren besitzen, beispielsweise einen
Dreiphasen-Induktionsmotor. Zusätzlich kann die vorliegende
Erfindung auf motorgetriebene Kompressoren angewandt werden,
die einen anderen Motor als einen Dreiphasenmotor besitzen,
beispielsweise einen Einphasenmotor, Zweiphasenmotor oder Po
lyphasenmotor.
Wie oben beschrieben wurde, ist in einem motorgetriebenen Kom
pressor in bezug auf Ausführungsformen der vorliegenden Erfin
dung eine Drahtverbindung zwischen dem Ausgangsanschluß und
dem Eingangsanschluß nicht länger notwendig, da ein Ausgangs
anschluß eines Treiberschaltkreises, der einen Inverter ent
hält, direkt an einem Eingangsanschluß eines Motors befestigt
ist. Deshalb kann der Stromverlust des motorgetriebenen Kom
pressors der vorliegenden Erfindung im Vergleich zu bekannten
motorgetriebenen Kompressoren reduziert werden, und die Anzahl
an Bauteilen des motorgetriebenen Kompressors der vorliegenden
Erfindung kann ferner im Vergleich zu den bekannten motorge
triebenen Kompressoren reduziert werden. Da der Treiberschalt
kreis, der einen Inverter enthält, auf einer Seitenoberfläche
einer Trennwand befestigt ist, indem der Ausgangsanschluß an
dem Eingangsanschluß 9 befestigt ist, beispielsweise über eine
Mutter, sind darüber hinaus die Bauteile, die zum Befestigen
des Inverters an der Trennwand bestimmt sind, nicht länger
notwendig. Als ein Ergebnis kann die Anzahl an Bauteilen der
motorgetriebenen Kompressoren im Vergleich zu bekannten motor
getriebenen Kompressoren reduziert werden.
Ein Verfahren zum Zusammenbau eines motorgetriebenen Kompres
sors gemäß der vorliegenden Erfindung enthält das Ausbilden
einer oder mehrerer Öffnungen durch eine Trennwand 4c eines
Kompressorgehäuses. Jeder der Mehrzahl von Eingangsanschlüssen
9 eines Motors 1 des motorgetriebenen Kompressors wird durch
eine jeweilige Öffnung in der Trennwand 4c hindurchgeführt.
Darüber hinaus sind Eingangsanschlüsse 9 durch jede Öffnung
positioniert, so daß die Eingangsanschlüsse 9 an der Trennwand
4c befestigt sind, und so sich ein bolzenförmiger Abschnitt
eines jeden Eingangsanschlusses 9 über die Wand 4c hinaus er
streckt. Ein Treiberschaltkreis, der den Inverter 3 des motor
getriebenen Kompressors enthält, ist auf einer Seitenoberflä
che der Trennwand 4c angeordnet. Des weiteren ist jeder der
Mehrzahl von Ausgangsanschlüssen 8 des Treiberschaltkreises
direkt mit einem jeweiligen Eingangsanschluß 9 aller Eingangs
anschlüsse 9 direkt verbunden, wodurch der Treiberschaltkreis
an der Wand befestigt ist. Darüber hinaus kann jeder Ausgangs
anschluß 8 des Treiberschaltkreises durch ein Befestigungsele
ment, beispielsweise durch eine Mutter 10, mit einem jeweili
gen Eingangsanschluß 9 verbunden sein.
Ein motorgetriebener Kompressor 100 enthält einen Motor 1 und
einen Kompressionsabschnitt 2 zur Komprimierung eines Käl
temittels. Der motorgetriebene Kompressor weist einen Ein
gangsanschluß 9 für den Motor und einen Treiberschaltkreis zur
Steuerung einer Drehzahl des Motors auf. Der Eingangsanschluß
9 des Motors geht durch eine Öffnung, die in einer Wand 4c ei
ne Kältemittelansaugpfades ausgebildet ist, wodurch der Ein
gangsanschluß 9 an der Wand 4c befestigt ist und sich über die
Wand hinaus erstreckt. Der Treiberschaltkreis steuert die
Drehzahl des Motors und besitzt ein Ausgangsverbindungsmittel.
Das Ausgangsverbindungsmittel des Treiberschaltkreises ist di
rekt mit dem Eingangsanschluß 9 verbunden, um den Treiber
schaltkreis an der Wand zu befestigen. Die direkte Verbindung
beseitigt eine Notwendigkeit für eine Drahtverbindung zwischen
dem Ausgangsverbindungsmittel und dem Eingangsanschluß 9. Dar
über hinaus werden Verfahren zum Zusammenbau der motorgetrie
benen Kompressoren offenbart.
Claims (17)
1. Motorgetriebener Kompressor (100), der einen Motor (1)
und einen Kompressionsabschnitt (2) zur Komprimierung eines
Kältemittels enthält, wobei der motorgetriebene Kompressor
folgende Bauteile aufweist:
einen Eingangsanschluß (9) für den Motor, wobei der Ein gangsanschluß durch eine in einer Wand (4c) eines Kältemit telansaugpfades ausgebildete Öffnung hindurchgeht, wodurch der Eingangsanschluß an der Wand befestigt ist und sich über die Wand hinaus erstreckt; und
einen Treiberschaltkreis zur Steuerung einer Drehzahl des Motors, der ein Ausgangsverbindungsmittel besitzt, wobei das Ausgangsverbindungsmittel des Treiberschaltkreises direkt mit dem Eingangsanschluß (9) verbunden ist wodurch der Treiber schaltkreis an der Wand befestigt ist.
einen Eingangsanschluß (9) für den Motor, wobei der Ein gangsanschluß durch eine in einer Wand (4c) eines Kältemit telansaugpfades ausgebildete Öffnung hindurchgeht, wodurch der Eingangsanschluß an der Wand befestigt ist und sich über die Wand hinaus erstreckt; und
einen Treiberschaltkreis zur Steuerung einer Drehzahl des Motors, der ein Ausgangsverbindungsmittel besitzt, wobei das Ausgangsverbindungsmittel des Treiberschaltkreises direkt mit dem Eingangsanschluß (9) verbunden ist wodurch der Treiber schaltkreis an der Wand befestigt ist.
2. Motorgetriebener Kompressor gemäß Anspruch 1, wobei der
Motor ein Dreiphasen-Synchronmotor ist, und wobei das Aus
gangsverbindungsmittel eine Mehrzahl von Ausgangsanschlüssen
(8) für jede Phase des Motors (1) aufweist, wobei die Mehrzahl
der Ausgangsanschlüsse separat um eine äußere Kante einer
Platte des Treiberschaltkreises herum angeordnet ist.
3. Motorgetriebener Kompressor (1), der folgende Bauteile
aufweist:
ein Eingangsverbindungsmittel für einen Motor, wobei das Ein gangsverbindungsmittel durch eine in einer Wand (4c) eines Ge häuses (4) des Kompressors (1) ausgebildete Öffnung geht, wo durch das Eingangsverbindungsmittel an der Wand (4c) befestigt ist, und
einen Treiberschaltkreis zur Steuerung einer Drehzahl des Mo tors (1), wobei der Treiberschaltkreis ein Ausgangsverbin dungsmittel aufweist, wobei das Ausgangsverbindungsmittel mit dem Eingangsverbindungsmittel verbunden ist, um den Treiber schaltkreis an der Wand (4c) zu befestigen.
ein Eingangsverbindungsmittel für einen Motor, wobei das Ein gangsverbindungsmittel durch eine in einer Wand (4c) eines Ge häuses (4) des Kompressors (1) ausgebildete Öffnung geht, wo durch das Eingangsverbindungsmittel an der Wand (4c) befestigt ist, und
einen Treiberschaltkreis zur Steuerung einer Drehzahl des Mo tors (1), wobei der Treiberschaltkreis ein Ausgangsverbin dungsmittel aufweist, wobei das Ausgangsverbindungsmittel mit dem Eingangsverbindungsmittel verbunden ist, um den Treiber schaltkreis an der Wand (4c) zu befestigen.
4. Motorgetriebener Kompressor gemäß Anspruch 3, wobei das
Eingangsverbindungsmittel eine Mehrzahl von Eingangsanschlüs
sen (9) aufweist.
5. Motorgetriebener Kompressor gemäß Anspruch 3 oder 4, wo
bei das Ausgangsverbindungsmittel eine Mehrzahl von Ausgangs
anschlüssen (8) aufweist, wobei die Ausgangsanschlüsse entlang
einer äußeren Kante einer Platte eines Inverters (11) des
Treiberschaltkreises angeordnet sind.
6. Motorgetriebener Kompressor gemäß einem der Ansprüche 3
bis 5, wobei das Ausgangsverbindungsmittel durch ein Befesti
gungsmittel direkt mit dem Eingangsverbindungsmittel verbunden
ist.
7. Motorgetriebener Kompressor gemäß einem der Ansprüche 3
bis 6, wobei das Eingangsverbindungsmittel einen Kragen (9a)
aufweist.
8. Motorgetriebener Kompressor gemäß Anspruch 7, wobei der
Kragen (9a) das Eingangsverbindungsmittel in der Öffnung befe
stigt.
9. Motorgetriebener Kompressor gemäß einem der Ansprüche 3
bis 8, wobei die Wand (4c) angrenzend an eine Kältemittelein
laßöffnung (4a) angeordnet ist.
10. Motorgetriebener Kompressor gemäß einem der Ansprüche 3
bis 9, wobei das Eingangsverbindungsmittel durch die Öffnung
der Wand (4c) geht, so daß sich ein Abschnitt des Eingangsver
bindungsmittel über die Wand hinaus erstreckt.
11. Verfahren zum Zusammenbau eines motorgetriebenen Kompres
sors, das die folgenden Schritte aufweist:
Erzeugen einer Öffnung durch eine Wand (4c) eines Kom pressorgehäuses (4),
Hindurchführen eines Eingangsanschlusses (9) eines Kom pressormotors (1) durch die Öffnung, so daß der Eingangsan schluß an der Wand befestigt ist; und
Verbinden eines Ausgangsanschlusses (8) eines Treiber schaltkreises des Motors direkt mit dem Eingangsanschluß (9).
Erzeugen einer Öffnung durch eine Wand (4c) eines Kom pressorgehäuses (4),
Hindurchführen eines Eingangsanschlusses (9) eines Kom pressormotors (1) durch die Öffnung, so daß der Eingangsan schluß an der Wand befestigt ist; und
Verbinden eines Ausgangsanschlusses (8) eines Treiber schaltkreises des Motors direkt mit dem Eingangsanschluß (9).
12. Verfahren gemäß Anspruch 11, wobei der Schritt des Hin
durchführens eines Eingangsanschlusses (9) durch die Öffnung
den Schritt des Hindurchführens eines Eingangsanschlusses
durch die Öffnung derart aufweist, daß sich ein Abschnitt des
Eingangsanschlusses über die Wand (4c) hinaus erstreckt.
13. Verfahren gemäß Anspruch 11 oder 12, wobei der Schritt
des Verbindens eines Ausgangsanschlusses (8) eines Treiber
schaltkreises des Motors (1) direkt mit dem Eingangsanschluß
(9) den Schritt des Verbindens des Ausgangsanschlusses mit dem
Eingangsanschluß mittels eines Befestigungselementes aufweist.
14. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 11 bis 13, wobei der
Schritt der Erzeugung einer Öffnung durch eine Wand (4c) eines
Kompressorgehäuses (4) den Schritt der Ausbildung einer Mehr
zahl von Öffnungen durch eine Wand eines Kompressorgehäuses
aufweist.
15. Verfahren gemäß Anspruch 14, wobei der Schritt des Hin
durchführens eines Ausgangsanschlusses (9) eines Kompressormo
tors (1) durch die Öffnung den Schritt des Hindurchführens ei
nes Eingangsanschlusses durch jede der Mehrzahl von Öffnung
aufweist.
16. Verfahren gemäß Anspruch 11, des weiteren den folgenden
Schritt aufweisend:
Erzeugen einer Mehrzahl von Öffnungen durch eine Wand (4c) eines Kompressorgehäuses (4);
Hindurchführen eines Eingangsanschlusses (9) durch jede der Mehrzahl von Öffnungen, so daß jeder der Eingangsanschlüs se (9) an der Wand befestigt ist; und
direktes Verbinden eines jeden Ausgangsanschlusses (8) mit einem jeweiligen Eingangsanschluß (9).
Erzeugen einer Mehrzahl von Öffnungen durch eine Wand (4c) eines Kompressorgehäuses (4);
Hindurchführen eines Eingangsanschlusses (9) durch jede der Mehrzahl von Öffnungen, so daß jeder der Eingangsanschlüs se (9) an der Wand befestigt ist; und
direktes Verbinden eines jeden Ausgangsanschlusses (8) mit einem jeweiligen Eingangsanschluß (9).
17. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 11 bis 16, wobei der
Schritt des direkten Verbindens eines Ausgangsanschlusses des
Treiberschaltkreises des Motors (1) mit dem Eingangsanschluß
den Treiberschaltkreis an der Wand befestigt.
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