EP1082575B1 - Regeleinrichtung für gasbrenner - Google Patents
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- EP1082575B1 EP1082575B1 EP99927777A EP99927777A EP1082575B1 EP 1082575 B1 EP1082575 B1 EP 1082575B1 EP 99927777 A EP99927777 A EP 99927777A EP 99927777 A EP99927777 A EP 99927777A EP 1082575 B1 EP1082575 B1 EP 1082575B1
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- F23N3/08—Regulating air supply or draught by power-assisted systems
- F23N3/082—Regulating air supply or draught by power-assisted systems using electronic means
Definitions
- the invention relates to a control device for gas burners according to the preamble of claim 1.
- a control device is known from the summary of JP 600 800 18.
- Control devices for gas burners are used to provide a gas / air mixture, that is to say to supply a gas flow and a combustion air flow to a burner.
- the gas flow through a gas valve is adjustable depending on the combustion air pressure.
- Such control devices are known from DE 24 27 819 B2, AT-PS 190 195 and DE 37 07 883 C1.
- Control devices for gas burners are known in which the transmission ratio between gas pressure and combustion air pressure or between gas flow and combustion air flow is variable.
- the required pressure measurement is carried out with the aid of a membrane, that is to say pneumatically.
- this pneumatic route has a number of disadvantages, all of which limit the scope of known control devices.
- the hysteresis properties of the membrane and the forces acting between the membrane and the gas valve limit the working area and thus the area of application.
- the interaction between the required small actuating forces and the operating tolerances of the membrane as a result of disturbing influences such as temperature fluctuations or the like results in a restriction of the range of use of known control devices.
- the present invention is based on the problem of creating a regulating device for gas burners which avoids the above disadvantages and thus has a larger area of application.
- the control device shown in the drawing is used to provide a gas / air mixture for a gas burner, not shown.
- a gas flow can be fed to the burner (not shown) via a first line 10.
- a gas control valve 11 and two gas safety valves 12, 13 are assigned to the first line 10 carrying the gas flow.
- the gas control valve 11 and the gas safety valves 12, 13 can be configured in any way.
- the structure and mode of operation of gas safety valves and gas control valves are well known from the prior art.
- a combustion air flow can also be fed to the burner (not shown) via a second line 14.
- the combustion air flow is generated by a fan 15, the speed of which is determined by a motor 16 assigned to the fan 15.
- An orifice or throttle point 17 is arranged within the second line 14 carrying the combustion air flow.
- the first line 10 carrying the gas flow opens into the second line 14 carrying the air flow.
- the first line 10 carrying the gas flow is closed by a gas nozzle 18.
- a sensor 19 is arranged between the first line 10 carrying the gas flow and the second line 14 carrying the combustion air flow. With a first measuring point 20, the sensor 19 is connected to the first line 10 carrying the gas flow, namely in the direction of flow of the gas in front of the gas nozzle 18. With a second measuring point 21, the sensor 19 is also connected to the second line 14 carrying the combustion air flow, namely in the flow direction of the combustion air in front of the throttle point 17.
- the sensor 19 is designed as a differential pressure sensor, in particular as a flow meter or anemometer. With the help of the sensor 19, the pressure difference between the gas pressure and the combustion air pressure can therefore be determined.
- the flow through the sensor 19 designed as a flow meter or anemometer is zero. If the combustion air pressure is higher than the gas pressure, a flow from the second measuring point 21 in the direction of the first measuring point 20 can be detected. On the other hand, in the case of a combustion air pressure which is lower than the gas pressure, a flow from the first measuring point 20 in the direction of the second measuring point 21 can be detected by the sensor 19.
- the pressure ratios of gas pressure and combustion air pressure through sensor 19 can accordingly be determined from the amount of flow through sensor 19 and the flow direction.
- the senor 19 Depending on these pressure conditions, the sensor 19 generates an electrical or electronic signal 22.
- This electrical or electronic signal 22 is fed to a control device or control device 23, which generates a control signal 24 for an actuator 25 of the gas control valve 11.
- the electrical or electronic signal 22 of the sensor 19 is offset in a summing device 26 with an auxiliary signal 27, specifically before the signal 22 is supplied to the control device 23.
- the control unit 23 is accordingly supplied with the output signal 30 of the summing device 26 as an input signal, the output signal 30 being an additive superimposition of the signals 22, 27.
- the auxiliary signal 27 is a signal which is functionally dependent on a speed of the fan 15.
- the auxiliary signal 27 is obtained in an evaluation device 28 from a speed signal 29 of the fan 15 or the motor 16 of the fan 15. Since the auxiliary signal 27 is functionally dependent on the speed of the fan 15, it follows immediately that the auxiliary signal 27 is dependent on the combustion air flow or combustion air pressure.
- auxiliary signal 27 it is possible to generate the auxiliary signal 27 in a different way. It is therefore not absolutely necessary for the auxiliary signal 27 to be determined on the basis of the speed of the fan. It is also conceivable to provide an additional sensor, not shown, for determining the combustion air flow and thus for generating the auxiliary signal 27.
- an electrical or electronic signal 22 is determined, which corresponds to the pressure difference between the gas pressure and the combustion air pressure.
- This electrical or electronic signal 22 is offset against an auxiliary signal 27.
- the electrical or electronic signal 22 and the auxiliary signal 27 are added.
- the auxiliary signal 27 depends on the combustion air flow, in particular on the speed of the fan 15.
- the output signal 30 of the summing device 26 determined from the signals 22, 27 is fed to a control device 23, which generates a control signal 24 for the actuator 25 of the gas control valve 11.
- the control signal 24 is determined in such a way that the control device 23 changes the gas flow in such a way that the input signal for the control device 23, that is to say the signal 30 determined from the signals 22, 27, assumes an amount of zero.
- a factor can be determined in the evaluation device 28, which determines the transmission ratio between gas flow and combustion air flow. This factor is a multiplication factor. The higher this multiplication factor, the higher the gear ratio. The transmission ratio can be varied by varying the multiplication factor.
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Description
- Die Erfindung betrifft eine Regeleinrichtung für Gasbrenner gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Eine solche Regeleinrichtung ist aus der Zusammenfassung der JP 600 800 18 bekannt.
- Regeleinrichtungen für Gasbrenner dienen der Bereitstellung eines Gas/Luft-Gemisches, also dem Zuführen eines Gasstroms und eines Verbrennungsluftstroms zu einem Brenner. Der Gasstrom durch ein Gasventil ist dabei in Abhängigkeit vom Verbrennungsluftdruck einstellbar. Derartige Regeleinrichtungen sind aus DE 24 27 819 B2, AT-PS 190 195 und DE 37 07 883 C1 bekannt.
- Es sind Regeleinrichtungen für Gasbrenner bekannt, bei denen das Übersetzungsverhältnis zwischen Gasdruck und Verbrennungsluftdruck bzw. zwischen Gasstrom und Verbrennungsluftstrom variabel ist. Bei allen bekannten Regeleinrichtungen erfolgt die erforderliche Druckmessung mit Hilfe einer Membran, also auf pneumatischem Weg. Dieser pneumatische Weg verfügt jedoch über eine Vielzahl von Nachteilen, die allesamt den Anwendungsbereich bekannter Regeleinrichtungen einschränken. So schränken die Hysterese-Eigenschaften der Membran und die zwischen der Membran und dem Gasventil wirkenden Kräfte den Arbeitsbereich und damit den Anwendungsbereich ein. Des weiteren bewirkt das Zusammenspiel zwischen den erforderlichen kleinen Stellkräften und den Betriebstoleranzen der Membran infolge von Störeinflüssen wie Temperaturschwankungen oder dergleichen eine Einschränkung des Anwendungsbereichs bekannter Regeleinrichtungen.
- Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung das Problem zu Grunde, eine Regeleinrichtung für Gasbrenner zu schaffen, die die obigen Nachteile vermeidet und damit einen größeren Anwendungsbereich aufweist.
- Dieses Problem wird durch eine Regeleinrichtung für Gasbrenner mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
- Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der Beschreibung. Nachfolgend wird ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:
- Fig. 1
- eine erfindungsgemäße Regeleinrichtung mit weiteren Baugruppen in schematisierter Darstellung.
- Die in der Zeichnung dargestellte Regeleinrichtung dient der Bereitstellung eines Gas/Luft-Gemisches für einen nicht-dargestellten Gasbrenner.
- Über eine erste Leitung 10 ist dem nicht-dargestellten Brenner ein Gasstrom zuführbar. Der den Gasstrom führenden ersten Leitung 10 sind ein Gasregelventil 11 sowie zwei Gassicherheitsventile 12, 13 zugeordnet. Das Gasregelventil 11 sowie die Gassicherheitsventile 12, 13 können beliebig ausgestaltet sein. Aufbau und Arbeitsweise von Gassicherheitsventilen sowie Gasregelventilen sind aus dem Stand der Technik hinlänglich bekannt.
- Dem nicht-dargestellten Brenner ist desweiteren über eine zweite Leitung 14 ein Verbrennungsluftstrom zuführbar. Der Verbrennungsluftstrom wird von einem Gebläse 15 erzeugt, dessen Drehzahl durch einen dem Gebläse 15 zugeordneten Motor 16 bestimmt wird.
- Innerhalb der den Verbrennungsluftstrom führenden zweiten Leitung 14 ist eine Blende oder Drosselstelle 17 angeordnet. Im Bereich hinter der Drosselstelle 17 mündet die den Gasstrom führende erste Leitung 10 in die den Luftstrom führende zweite Leitung 14. In diesem Bereich wird die den Gasstrom führende erste Leitung 10 von einer Gasdüse 18 abgeschlossen.
- Zwischen der den Gasstrom führenden ersten Leitung 10 und der den Verbrennungsluftstrom führenden zweiten Leitung 14 ist ein Sensor 19 angeordnet. Mit einem ersten Meßpunkt 20 ist der Sensor 19 an der den Gasstrom führenden ersten Leitung 10 angeschlossen, nämlich in Strömungsrichtung des Gases vor der Gasdüse 18. Mit einem zweiten Meßpunkt 21 ist desweiteren der Sensor 19 an der den Verbrennungsluftstrom führenden zweiten Leitung 14 angeschlossen, nämlich in Strömungsrichtung der Verbrennungsluft vor der Drosselstelle 17.
- Der Sensor 19 ist als Differenzdruck-Sensor, insbesondere als Durchflußmesser bzw. Anemometer, ausgebildet. Mit Hilfe des Sensors 19 ist demnach die Druckdifferenz zwischen dem Gasdruck und dem Verbrennungsluftdruck bestimmbar.
- In dem Fall, in dem der Gasdruck mit dem Verbrennungsluft übereinstimmt, ist der Durchfluß durch den als Durchflußmesser bzw. Anemometer ausgebildeten Sensor 19 gleich Null. Im Falle eines gegenüber dem Gasdruck höheren Verbrennungsluftdrucks ist ein Durchfluß vom zweiten Meßpunkt 21 in Richtung auf den ersten Meßpunkt 20 detektierbar. Hingegen ist im Falle eines gegenüber dem Gasdruck geringeren Verbrennungsluftdrucks ein Durchfluß von dem ersten Meßpunkt 20 in Richtung auf den zweiten Meßpunkt 21 vom Sensor 19 detektierbar. Aus der Menge des Durchflusses durch den Sensor 19 sowie der Durchflußrichtung sind demnach die Druckverhältnisse von Gasdruck und Verbrennungsluftdruck durch den Sensor 19 bestimmbar.
- Abhängig von diesen Druckverhältnissen erzeugt der Sensor 19 ein elektrisches bzw. elektronisches Signal 22. Dieses elektrische bzw. elektronische Signal 22 wird einem Steuergerät bzw. Regelgerät 23 zugeführt, welches ein Regelungssignal 24 für einen Stellantrieb 25 des Gasregelventils 11 erzeugt.
- Zur Gewährleistung eines variablen Übersetzungsverhältnisses zwischen Gasdruck und Verbrennungsluftdruck bzw. Gasstrom und Verbrennungsluftstrom wird das elektrische bzw. elektronische Signal 22 des Sensors 19 in einer Summiereinrichtung 26 mit einem Hilfssignal 27 verrechnet, und zwar bevor das Signal 22 dem Regelgerät 23 zugeführt wird. Dem Regelgerät 23 wird demnach als Eingangssignal das Ausgangssignal 30 der Summiereinrichtung 26 zugeführt, wobei das Ausgangssignal 30 eine additive Überlagerung der Signale 22, 27 ist.
- Bei dem Hilfssignal 27 handelt es sich um ein von einer Drehzahl des Gebläses 15 funktional abhängiges Signal. Das Hilfssignal 27 wird in einer Auswerteeinrichtung 28 aus einem Drehzahlsignal 29 des Gebläses 15 bzw. des Motors 16 des Gebläses 15 gewonnen. Da das Hilfssignal 27 von der Drehzahl des Gebläses 15 funktional abhängig ist, folgt unmittelbar, daß das Hilfssignal 27 vom Verbrennungsluftstrom bzw. Verbrennungsluftdruck abhängig ist.
- In Abweichung vom gezeigten Ausführungsbeispiel ist es möglich, das Hilfssignal 27 auf andere Art und Weise zu generieren. So ist es nicht zwingend erforderlich, daß das Hilfssignal 27 ausgehend von der Drehzahl des Gebläses ermittelt wird. Auch ist es denkbar, einen zusätzlichen, nicht dargestellten Sensor zur Ermittlung des Verbrennungsluftstroms und damit zur Generierung des Hilfssignals 27 vorzusehen.
- Zur Bereitstellung eines Gas/Luft-Gemisches mit einem variablen Übersetzungsverhältnis zwischen Gasdruck und Verbrennungsluftdruck wird demzufolge mit der erfindungsgemäßen Regeleinrichtung wie folgt vorgegangen:
- Mit Hilfe des Sensors 19 wird ein elektrisches bzw. elektronisches Signal 22 ermittelt, das dem Druckunterschied zwischen dem Gasdruck und dem Verbrennungsluftdruck entspricht. Dieses elektrische bzw. elektronische Signal 22 wird mit einem Hilfssignal 27 verrechnet. Hierzu werden das elektrische bzw. elektronische Signal 22 und das Hilfssignal 27 addiert. Das Hilfssignal 27 hängt vom Verbrennungsluftstrom, insbesondere von der Drehzahl des Gebläses 15, ab. Das aus den Signalen 22, 27 ermittelte Ausgangssignal 30 der Summiereinrichtung 26 wird einem Regelgerät 23 zugeführt, das ein Regelungssignal 24 für den Stellantrieb 25 des Gasregelventils 11 erzeugt. Das Regelsignal 24 wird hierbei derart ermittelt, daß das Regelgerät 23 den Gasstrom dahin gehend ändert, daß das Eingangssignal für das Regelgerät 23, also das aus den Signalen 22, 27 ermittelte Signal 30, einen Betrag von Null annimmt.
- In der Auswerteeinrichtung 28 ist ein Faktor bestimmbar, der das Übersetzungsverhältnis zwischen Gasstrom und Verbrennungsluftstrom bestimmt. Bei diesem Faktor handelt es sich um einen Multiplikationsfaktor. Je höher dieser Multiplikationsfaktor ist, desto höher ist das Übersetzungsverhältnis. Über eine Variation des Multiplikationsfaktors ist das Übersetzungsverhältnis variierbar.
-
- 10
- Leitung
- 11
- Gasregelventil
- 12
- Gassicherheitsventil
- 13
- Gassicherheitsventil
- 14
- Leitung
- 15
- Gebläse
- 16
- Motor
- 17
- Drosselstelle
- 18
- Gasdüse
- 19
- Sensor
- 20
- Meßpunkt
- 21
- Meßpunkt
- 22
- Signal
- 23
- Regelgerät
- 24
- Regelungssignal
- 25
- Stellantrieb
- 26
- Summiereinrichtung
- 27
- Hilfssignal
- 28
- Auswerteeinrichtung
- 29
- Drehzahlsignal
- 30
- Ausgangssignal
Claims (3)
- Regeleinrichtung für Gasbrenner zur Bereitstellung eines Gas/Luft-Gemisches, nämlich zum Zuführen eines Gasstroms und eines Verbrennungsluftstroms zu einem Brenner, wobei das Übersetzungsverhältnis zwischen Gasdruck und Verbrennungsluftdruck variabel ist, wobeia) zwischen einer den Gasstrom führenden ersten Leitung (10) und einer den Verbrennungsluftstrom führenden zweiten Leitung (14) ein Sensor (19) angeordnet ist,b) der Sensor (19) mit einem ersten Messpunkt (20) an der den Gasstrom führenden ersten Leitung (10) und mit einem zweiten Messpunkt (21) an der den Verbrennungsluftstrom führenden zweiten Leitung (14) gekoppelt ist,c) der Sensor (19) ein elektrisches bzw. elektronisches Signal (22) erzeugt, undd) eine Summiereinrichtung (26) das elektrische bzw. elektronische Signal (22) des Sensors (19) mit einem Hilfssignal (27) verrechnet,
dadurch gekennzeichnet,e) dass das Hilfssignal (27) von dem Verbrennungsluftstom funktional abhängig ist, undf) dass ein Ausgangssignal (30) der Summiereinrichtung (26) einem Regelgerät (23) zuführbar ist, wobei das Regelgerät (23) ein Regelungssignal (24) erzeugt, welches auf ein Gasregelventil (11) einwirkt und so zur Veränderung des Gasstroms verwendet wird. - Regeleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Hilfssignal (27) von einer Drehzahl eines Gebläses (15) abhängig ist, wobei das Gebläse (15) für den Verbrennungsluftstrom sorgt.
- Regeleiuriahtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Meßpunkt (20) in Strömungsrichtung des Gases vor einer Gasdüse (18) und der zweite Meßpunkt (21) in Strömungsrichtung der Verbrennungsluft vor einer Drosselstelle (17) angeordnet ist.
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