EP1757817A2 - Ventilanordnung zur Ansteuerung eines Schnellschlussventils von Gas- oder Dampfturbinen - Google Patents
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- EP1757817A2 EP1757817A2 EP06015961A EP06015961A EP1757817A2 EP 1757817 A2 EP1757817 A2 EP 1757817A2 EP 06015961 A EP06015961 A EP 06015961A EP 06015961 A EP06015961 A EP 06015961A EP 1757817 A2 EP1757817 A2 EP 1757817A2
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Definitions
- the invention relates to a valve arrangement for controlling a component with three input switching valves, through which a pressurized medium can be conducted, which are connected to the inflow side with supply lines to a pressure supply and which are arranged fluidically parallel to each other, and with a connecting element for the device, which Connecting element is connected by pressure lines with drain sides of all input switching valves.
- Valve arrangements of this type are well known.
- such valve arrangements are referred to as trip blocks with a 2 of 3 interconnection, and are known, for example, for the quick release of a quick-closing valve, in particular of gas or steam turbines.
- the designation 2 of 3 states that of three available signal channels, at least 2 must be actuated in order to trigger the fast-closing signal.
- arrangements have prevailed on a hydraulic basis, that is, the control medium for triggering the high-speed signal is usually a hydraulic oil.
- valve arrangement for driving a component with the features specified in claim 1 and with the features specified in claim 11.
- valve arrangement according to the invention for controlling a component of the type mentioned in that a connected to the medium control line is connected to the pressure supply that three control valve groups are controlled with the control line that each switching valve group are assigned two switching valves and one of the input switching valves, that between a switching valve group and the control line in each case a control valve is interposed, with which control valve the switching operations of the switching valves and the input valve of the corresponding switching valve group allows that between a drainage point for the medium and the connecting element three flow-parallel discharge lines are arranged for the medium, that in each of the drain lines two switching valves are arranged in series, and that the switching valves of each drain line of different Ansteu erventilen are actuated.
- control valve is designed as a solenoid valve.
- each solenoid valve is a channel of a drive signal, which is separately controllable.
- the generally known fail-safe principle can be carried out with the valve assembly according to the invention by, for example, the switching valves, the input valves and / or the control valves have a return element, in particular a return spring, which the valve in the idle state in a predetermined valve position , holds or brings, namely the fail-safe-proper position.
- the "closed position” is the position in the idle state.
- the "open position” is the position in the idle state and for the solenoid valves, the electric actuator operates against the return element, so that in the current-free state, the return element of the valve this also in the position of inoperative condition transferred.
- valves namely the input valves, the switching valve and the control valves are arranged in a common housing.
- pressure signals are provided in particular at different points of the valve arrangement according to the invention.
- throttle bodies such as orifices, Verstellblenden or valves and the like are provided, so that the valve arrangement according to the invention is adjustable in a particularly simple manner.
- FIG. 1 shows a triggering device 10 in a schematic representation, wherein three signal channels are available in the present example, wherein two of these channels must trigger to actuate the triggering device 10.
- the valves, sensors and piping shown are essentially realized in a single device, so that the triggering device 10 is designed to be particularly compact and thus space-saving.
- the triggering device 10 is prepared with a first flange 12 to be connected to a pressure supply, not shown in this figure.
- the embodiment of the invention shown in the figure is realized by a hydraulic system, so that the pressure supply is ensured for example by a pump for hydraulic oil.
- the hydraulic oil will supply the triggering device 10 with hydraulic oil through the connection point on the first flange 12 into a first pipeline 14.
- a first 16, a second 18, and a third input switching valve 20 are fluidly connected in parallel to the first pipe 14.
- the input switching valves 16, 18, 20 essentially have two switching positions, wherein a first switching position is shown in this figure and should be referred to as "open", so that the hydraulic oil flows through the input switching valves 16, 18, 20.
- a second switching position may be adjusted by the input switching valves 16, 18, 20 by actuating a hydraulic cylinder 22 provided on each input switching valve 16, 18, 20 and correspondingly changing the valve position.
- the hydraulic cylinder 22 operates against a spring, not shown in this figure, the failure of the hydraulic system, in particular in a pressure drop at the hydraulic cylinder 22, the input switching valves 16, 18, 20 in the predetermined first position "open" spends.
- the hydraulic oil now flows from the first flange 12 through the first pipe 14 to and through the first input switching valve 16, which is connected on the output side to a first side of a second pipe 24, while a second side of the second pipe 24, the hydraulic oil into a manifold 26 leads.
- a first check valve 30 with tubing fittings is disposed between the first manifold and the manifold 26. Branches or junctions of lines are highlighted in the figure with black dots.
- the first spring-loaded check valve 30 ensures that only from a set minimum pressure hydraulic oil into the manifold 26 passes at corresponding pressure conditions in the pipes a return flow of oil against the planned pressure gradient back into the second pipe 24 is prevented. In this way, a pressure relief of the system is realized.
- a first adjustable orifice 32 is arranged as a throttle member. With the first orifice 32, a predeterminable pressure in the second pipe 24 is adjusted, and thus also the flow rate. Downstream of the first orifice 32, a first pressure sensor 34 is arranged, which measures the pressure downstream of the first orifice 32.
- the manifold 26 also has a second pressure sensor 36 which measures the resulting pressure of all three supply systems from the pressure supply via the input switching valve 16, 18, 20.
- the manifold 26 still has a connection point 38 with a connecting element, not shown, on which quite generally a component can be shot.
- the component is a quick-acting valve, for example for a gas turbine or a steam turbine, which ultimately receives a control signal via which the connecting element.
- the quick-closing valve As long as a certain pressure prevails in the manifold 26 and thus at the junction, the quick-closing valve remains open. In the other case, if there is a pressure drop in the manifold 26 below the certain, predetermined, value, the quick-closing valve will close, in particular by a certain biasing force, moved to its "closed" position.
- the quick-closing valve can accordingly be used as a safety valve.
- the first pipe 14 also branches at a second pipe branch 40 on the one hand to a pressure relief valve 42 and on the other hand in a control line 44.
- the control line 44 passes the hydraulic oil, which is now used as control oil, to a first 46, a second 48 and a third control valve 50.
- These control valves 46, 48, 50 are designed so that they are electromagnetically are controlled, which is symbolized by a corresponding symbol 52 in the figure.
- the drive operates in each case against a spring 54, which ensures in the case of failure of the drive that the control valves 46, 48, 50 are spent in a design-related situation and held there.
- first control valve 46 This is designed so that it simultaneously switches two hydraulic lines with a switching movement.
- first control valve 46 This is designed so that it simultaneously switches two hydraulic lines with a switching movement.
- first supply line 56 which ensures that the pressure, by means of hydraulic oil, to a first control cylinder 58 of a first switching valve 60 and a second control cylinder 62 of a second switching valve 64 is supplied.
- each of the switching valves 60,64 operates against a spring, so that the switching position of the switching valves 60, 64 is only achieved as long as a pressure in front of the control cylinders 58, 62 is present. Should a pressure drop in this system be caused for any reason, the relevant switching valve 60,64 is automatically transferred by the error in its second switching position, which releases the hydraulic path through the valve.
- a second pressure relief valve between the first switching valve 60 and the first control valve 46 is interposed in the first supply line 56. In particular, it fulfills a safety function.
- the hydraulic cylinder 22 of the first input switching valve 16 is connected via the second supply line 57 and the first control valve 46 with a drainage pipe 68, which ultimately leads to a substantially unpressurized outflow point 70, which returns the incoming there hydraulic oil in an oil system.
- This is usually in turn connected to the pressure supply, so that overall results in a non-illustrated closed circuit for the hydraulic oil.
- the second supply line 57 is also ensured that in the illustrated first switching position of the first control valve 46 whose hydraulic cylinder 22 is not driven and accordingly, the return spring, not shown, the first input switching valve 16 has spent in the switching position shown.
- the manifold 26 is connected by a first 72, a second 74 and a third drainage line 76 to the drainage pipe 68.
- the second switching valve 64 and a further switching valve which is switched by the second control valve 48, installed in the pipeline in series.
- the flow of hydraulic oil from the manifold 26 can flow at a relatively high pressure level in the drainage pipe 68 with a comparatively low pressure level. Only when both switching valves are depressurized on their control cylinder and thus open, the drainage of the hydraulic oil through the first drainage pipe 72 is ensured.
- two switching valves are also arranged in the second drainage line 74, of which a first via the second control valve 48 and a second via the third control valve 50 is driven.
- the corresponding two switching valves in the third drainage line 76 are actuated by the third control valve 50 or by the first control valve 46.
- each different drainage line 72, 74, 76 are installed in each different drainage line 72, 74, 76, so that a pressure drop, for example in the first supply line 56 only causes the first switching valve 60 in the third drainage line 76 is switched to passage, and the second switching valve 64 in the first drainage line 72 is switched to passage.
- both drainage line 72, 76 there are but still another switching valve that ensures that the drainage line 72, 76 remain closed and no pressure drop in the manifold 26 is effected. In this way, a mechanical interconnection of the two of three principle is ensured according to the invention.
- the first pipe 14 is also still connected by means of a first 78, a second 80 and a third bypass line 82 to the drainage pipe 68.
- throttle bodies 84 for example throttle orifices, are installed in the bypass lines 78, 80, 82 at points marked "D".
- the pressure conditions upstream of these throttle bodies can thereby be adjusted in a particularly simple manner.
- the first bypass line 78 is connected to the first drainage line 72 and in the pipe section between the two switching valves, wherein the two throttle bodies "D", which are installed in the first bypass line 78, upstream and downstream of the connection point are arranged.
- a third pressure sensor 86 is also arranged, which measures according to the pressure between the two throttle points and also on the principle of the connected tubes and the pressure between the two switching valves of the first drainage line 72. It can be determined via the pressure level which is established there, whether one of the two switching valves is open and from this the inference to appropriate errors or damages in the system or the switching valves or also the control valves to draw.
- the necessary evaluation devices for the measurements and possibly further measuring and control technology are not shown in the figure.
- the second bypass line 80 is connected to the second drainage line 74 and the third bypass line 82 to the third drainage line 76.
- the corresponding reference numerals are not included for reasons of simplicity.
- FIG 2 shows the triggering device 10 in which by appropriate control of the control valves 46, 48, 50, the system has been depressurized at the junction to reach, so that a quick-acting valve connected thereto exerts its quick-closing function. Since this figure is the same triggering device 10 as in Figure 1, the previously used reference numerals the same components are also used in this figure. However, only those components are provided with reference numerals, which are necessary to explain this figure or the deviations from Figure 1.
- control valves 46, 48, 50 are deliberately de-energized, so that the corresponding return springs on these valves spend them in a predefined end position, the second position, and hold there.
- the internal interconnection of the control valves 46, 48, 50 is designed such that the pressure prevailing in the control line 44 passes via the first control valve 46 to the second supply line 57 and thus supplies the hydraulic cylinder 22 with pressure, and thus the first input switching valve 16 in a Position is spent, in which the flow of hydraulic oil through the first pipe 14 to the second pipe 24 is interrupted. Since all input switching valves 16, 18, 20 close the first pipe 14, the pressure supply of the manifold 26 is prevented altogether.
- first supply line 56 is now connected to the drainage pipe 68 by the described valve position of the first control valve 46.
- the valves allow passage of hydraulic oil from the manifold 26 to the drainage pipe 68. Since there are two switching valves in each drainage line 72, 74, 76, both switching valves are switched to passage to allow the hydraulic oil from the manifold 26 to enter the drainage pipe 68 can. This is inventively achieved in that all three control valves 46, 48, 50 are connected without power, so that all existing switching valves are spent in their second position and are also held there.
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Ventilanordnung zur Ansteuerung eines Bauelements mit drei Eingangsschaltventilen, durch die ein druckbeaufschlagtes Medium leitbar ist, die auf deren Zulaufseite mit Zulaufleitungen mit einer Druckversorgung verbunden sind und die strömungstechnisch parallel zu einander angeordnet sind, und mit einem Verbindungselement für das Bauelement, welches Verbindungselement durch Druckleitungen mit Ablaufseiten aller Eingangsschaltventile verbunden ist.
- Ventilanordnungen dieser Art sind allgemein bekannt. Zum Beispiel werden solche Ventilanordnungen als Trippblöcke mit einer 2 von 3 Verschaltung bezeichnet, und sind zum Beispiel zur Schnellschlussauslösung eines Schnellschlussventils, insbesondere von Gas- oder Dampfturbinen, bekannt. Die Bezeichnung 2 von 3 sagt dabei aus, dass von drei vorhandenen Signalkanälen wenigsten 2 betätigt sein müssen, um das Schnellschlusssignal auszulösen. Dabei haben sich insbesondere Anordnungen auf hydraulischer Basis durchgesetzt, dass heißt, das Steuermedium zur Auslösung des Schnellschlusssignals ist in der Regel ein Hydrauliköl.
- Bei den bekannten Ventilanordnungen, ist es konstruktionsbedingt unmöglich, im Bedarfsfall an jeder Stelle der Anordnung die Bedingungen oder den Betriebszustand zu erfassen oder zu überwachen.
- Ausgehend von diesem Stand der Technik, ist es Aufgabe der Erfindung, eine Ventilanordnung zur Ansteuerung eines Bauelements anzugeben, die eine Überwachungsmöglichkeit für jede einzelne Komponente der Anordnung bietet.
- Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Ventilanordnung zur Ansteuerung eines Bauelements mit den in Anspruch 1 sowie mit den in Anspruch 11 angegebenen Merkmalen.
- Demgemäß kennzeichnet sich die erfindungsgemäße Ventilanordnung zur Ansteuerung eines Bauelements der eingangs genannten Art dadurch, dass eine mit dem Medium beaufschlagte Steuerleitung an die Druckversorgung angeschlossen ist, dass mit der Steuerleitung drei Schaltventilgruppen ansteuerbar sind, dass jeder Schaltventilgruppe zwei Schaltventile und eines der Eingangsschaltventile zugeordnet sind, dass zwischen einer Schaltventilgruppe und der Steuerleitung jeweils ein Ansteuerventil zwischengeschaltet ist, mit welchem Ansteuerventil die Schalthandlungen der Schaltventile und des Eingangsventils der entsprechenden Schaltventilgruppe ermöglicht sind, dass zwischen einer Ablaufstelle für das Medium und dem Verbindungselement drei strömungstechnisch parallel geschaltete Ablaufleitungen für das Medium angeordnet sind, dass in jeder der Ablaufleitungen zwei Schaltventile in Serienschaltung angeordnet sind, und dass die Schaltventile einer jeden Ablaufleitung von verschiedenen Ansteuerventilen betätigt sind.
- Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das 2 von 3 Prinzip durch eine mechanische Anordnung verschiedener Ventile in der Anordnung realisiert ist, so dass erfindungsgemäß die Möglichkeit besteht, sowohl die Zustände der Ventile und deren physikalischen Bedingungen; aber auch alle gewünschten Zustände des Druckmediums zwischen den Ventilen oder den verbundenen Leitungen zu erfassen oder zu überwachen. Somit ist auch sichergestellt, dass jede denkbare oder gewünschte Größe überwachbar ist. In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das Ansteuerventil als Magnetventil ausgeführt.
- Auf diese Weise ist eine zudem besonders einfache Ansteuerung der Ventilanordnung ermöglicht. Dabei stellt jedes Magnetventil einen Kanal eines Ansteuerungssignals dar, das separat ansteuerbar ist. Im vorliegenden Fall sind drei Kanäle, also drei Ansteuerungsmöglichkeiten vorhanden. Fällt nur einer dieser Kanäle aus, ist nach dem 2 aus 3 Prinzip gewährleistet, dass die erfindungsgemäße Ventilanordnung immer noch im betriebsbereiten Zustand ist. Dabei ist es nur von nachrangiger Bedeutung, ob dieser Kanal wegen eines elektrischen oder eines hydraulischen Fehlers ausgefallen ist.
- In vorteilhafter Weise lässt sich mit der erfindungsgemäßen Ventilanordnung das allgemein bekannte Fail-Safe-Prinzip ausführen, indem zum Beispiel die Schaltventile, die Eingangsventile und/oder die Ansteuerventile ein Rückstellelement aufweisen, insbesondere eine Rückstellfeder, welches das Ventil im betriebsfreien Zustand in eine vorgegebene Ventilstellung, hält oder bringt, nämlich der Fail-Safe-gemäße-Stellung.
- Im Falle der Eingangsschaltventile, die bevorzugt als hydraulische Ventile ausgeführt sind, ist die "Geschlossenstellung" die Stellung im betriebsfreien Zustand. Für die Schaltventile, die üblicherweise ebenfalls hydraulisch angetriebene Ventile sind, ist die "Geöffnetstellung" die Stellung im betriebsfreien Zustand und für die Magnetventile arbeitet die elektrische Stellkraft jeweils gegen das Rückstellelement, so dass im stromfreien Zustand das Rückstellelement des Ventils dieses ebenfalls in die Stellung des betriebsfreien Zustandes überführt.
- Eine vorteilhafte Weiterbildung des Erfindungsgegenstandes ist dadurch gekennzeichnet, dass die Ventile, nämlich die Eingangsventile, die Schaltventils und die Ansteuerventile in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind.
- Auf diese Weise ist erfindungsgemäß eine besonders raumsparende Anordnung erreicht. Die Montage ist vereinfacht und mögliche Montagefehler auf ein Minimum reduziert.
- Für eine Zustandsbewertung der Ventilanordnung und eine ständige Zustandsüberwachung sind insbesondere Drucksignale an verschiedenen Stellen der erfindungsgemäßen Ventilanordnung vorgesehen.
- Zur Einstellung bestimmter Ströme und Drücke innerhalb der Ventilanordnung beziehungsweise in den entsprechenden Verbindungsleitungen der Ventilanordnung sind zudem Drosselorgane, wie beispielsweise Drosselblenden, Verstellblenden oder auch Ventile und Ähnliches, vorgesehen, so dass die erfindungsgemäße Ventilanordnung in besonders einfacher Weise einstellbar ist.
- Zudem wird die Aufgabe gelöst durch eine Ventilanordnung zur Ansteuerung eines Bauelements mit den in Patentanspruch 11 angegebenen Merkmalen.
- Dabei stellen die im vorgenannten Patentanspruch angegebenen Merkmale die Möglichkeit dar, eine erfindungsgemäße Ventilanordnung zu schaffen, die als Sicherheitsprinzip ein 2 aus 4, 2 aus 5, 3 aus 4, 3 aus 5, 3 aus 6, usw. Prinzip verfolge, also eine beliebige nach den Wünschen einer Sicherheitsvorgabe zu gestaltende Kanal-Verschaltungsmöglichkeit bietet. Auch mit einer derartigen Ventilanordnung sind erfindungsgemäße Vorteile zu erzielen.
- Weitere vorteilhafte Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Stoppvorrichtung sind den weiteren abhängigen Ansprüchen zu entnehmen.
- Anhand eines in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels sollen die Erfindung, vorteilhafte Ausgestaltung, Verbesserung der Erfindung sowie besondere Vorteile näher erläutert und beschrieben werden.
- Es zeigen:
- Fig.1
- Eine Prinzipsskizze einer Auslösevorrichtung in Betriebszustand und
- Fig.2
- die Prinzipsskizze der Auslösevorrichtung in ausgelösten Zustand.
- Fig.1 zeigt eine Auslösevorrichtung 10 in einer schematischen Darstellung, wobei im vorliegenden Beispiel drei Signalkanäle zur Verfügung stehen, wobei zwei dieser Kanäle auslösen müssen, um die Auslösevorrichtung 10 zu betätigen. Zudem sind in diesem Beispiel die gezeigten Ventile, Sensoren und Rohrleitungen im Wesentlichen in einer einzigen Vorrichtung realisiert, so dass die Auslösevorrichtung 10 besonders kompakt und damit platzsparend ausgestaltet ist.
- Die Auslösevorrichtung 10 ist mit einem ersten Flansch 12 dafür vorbereitet, mit einer Druckversorgung, die in dieser Figur nicht dargestellt ist, verbunden zu werden. Die in der Figur gezeigte Ausführungsform der Erfindung ist durch ein hydraulisches System realisiert, so dass die Druckversorgung beispielsweise durch eine Pumpe für Hydrauliköl sichergestellt ist. Das Hydrauliköl wird durch den Anschlusspunkt am ersten Flansch 12 in eine erste Rohrleitung 14 die Auslösevorrichtung 10 mit Hydrauliköl versorgen. Dabei sind ein erstes 16, ein zweites 18, sowie ein drittes Eingangsschaltventil 20 strömungstechnisch parallel an die erste Rohrleitung 14 angeschlossen. Die Eingangsschaltventile 16, 18, 20 weisen dabei im Wesentlichen zwei Schaltstellungen auf, wobei eine erste Schaltstellung in dieser Figur gezeigt ist und als "geöffnet" bezeichnet werden soll, so dass das Hydrauliköl die Eingangsschaltventile 16, 18, 20 durchfließt. Eine zweite Schaltstellung, die als "geschlossen" bezeichnet wird, kann durch die Eingangsschaltventile 16, 18, 20 dadurch eingestellt werden, dass ein an jedem Eingangsschaltventil 16, 18, 20 vorhandener Hydraulikzylinder 22 betätigt wird und die Ventilstellung entsprechend ändert. Dabei arbeitet der Hydraulikzylinder 22 gegen eine in dieser Figur nicht dargestellten Feder, die bei Ausfall der Hydraulik, insbesondere bei einem Druckverlust am Hydraulikzylinder 22 die Eingangsschaltventile 16, 18, 20 in die vorgegebene erste Stellung "geöffnet" verbringt.
- Das Hydrauliköl fließt nun vom ersten Flansch 12 durch die erste Rohrleitung 14 zum und durch das erste Eingangsschaltventil 16, welches ausgangsseitig mit einer ersten Seite einer zweiten Rohrleitung 24 verbunden ist, während eine zweite Seite der zweiten Rohrleitung 24 das Hydrauliköl in ein Sammelrohr 26 führt. An einer ersten Rohrleitungsverzweigung 28 ist ein erstes Rückschlagventil 30 mit Rohrleitungsverbindungsstücken zwischen der ersten Rohrleitungsverzweigung und dem Sammelrohr 26 angeordnet. Verzweigungen oder Verbindungsstellen von Leitungen sind in der Figur mit schwarzen Punkten hervorgehoben.
- Dabei stellt das erste federbelastete Rückschlagventil 30 sicher, dass erst ab einem eingestellten Minimaldruck Hydrauliköl ins Sammelrohr 26 gelangt bei entsprechenden Druckverhältnissen in den Rohrleitungen ein Rückfluss von Öl entgegen dem geplanten Druckgefälle zurück in die zweite Rohrleitung 24 verhindert ist. Auf diese Weise ist eine Drucksicherung des Systems verwirklicht.
- Zwischen der ersten Rohrleitungsverzweigung 28 und dem ersten Eingangsschaltventil 16 ist eine erste einstellbare Blende 32 als Drosselorgan angeordnet. Mit der ersten Blende 32 wird ein vorgebbarer Druck in der zweiten Rohrleitung 24 eingestellt und somit auch die Durchflussmenge. Stromabwärts der ersten Blende 32 ist ein erster Drucksensor 34 angeordnet, der den Druck stromabwärts der ersten Blende 32 misst.
- In vergleichbarer Weise sind auch weitere Rohrleitungen, Blenden und Drucksensoren dem zweiten 18. und dem dritten Eingangsschaltventil 20 nachgeschaltet, die allesamt Hydrauliköl in das Sammelrohr 26 leiten. Um die Übersichtlichkeit in der Figur zu wahren, wurden die entsprechenden Bezugszeichen hier jedoch weggelassen. Das Sammelrohr 26 weist zudem einen zweiten Drucksensor 36 auf, der den resultierenden Druck aller drei Zuleitungssysteme von der Druckversorgung über die Eingangsschaltventil 16, 18, 20 misst. Außerdem weist das Sammelrohr 26 noch eine Verbindungsstelle 38 mit einem nicht weiter dargestellten Verbindungselement auf, an dem ganz allgemein gesprochen ein Bauelement angeschossen werden kann. In einer bevorzugten Ausgestaltung ist das Bauelement ein Schnellschlussventil, beispielsweise für eine Gas- oder eine Dampfturbine, welches über die das Verbindungselement letztlich ein Regelsignal erhält. Solange ein bestimmter Druck im Sammelrohr 26 und damit an der Verbindungsstelle herrscht, bleibt das Schnellschlussventil geöffnet. Im anderen Falle, wenn ein Druckabfall im Sammelrohr 26 unterhalb des bestimmten, zuvor festgelegten, Wertes herrscht, wird sich das Schnellschlussventil schließen, insbesondere durch eine bestimmte Vorspannkraft, in seine "geschlossene" Stellung zu gefahren. Das Schnellschlussventil ist demgemäß als Sicherheitsventil einsetzbar.
- Die erste Rohrleitung 14 verzweigt zudem noch an einer zweiten Rohrleitungsverzweigung 40 einerseits zu einem Überdruckventil 42 und andererseits in eine Steuerleitung 44. Die Steuerleitung 44 leitet das Hydrauliköl, das jetzt als Steueröl verwendet wird, zu einem ersten 46, zu einem zweiten 48 sowie zu einem dritten Ansteuerventil 50. Diese Ansteuerventile 46, 48, 50 sind dabei so konzipiert, dass sie elektromagnetisch angesteuert sind, was durch ein entsprechendes Symbol 52 in der Figur symbolisiert ist. Der Antrieb arbeitet dabei jeweils gegen eine Feder 54, die im Falle des Ausfalls des Antriebes sicherstellt, dass die Ansteuerventile 46, 48, 50 in eine konstruktionsbedingte Lage verbracht und dort gehalten werden.
- Die Wirkung der Ansteuerventile 46, 48, 50, soll nun am ersten Ansteuerventil 46 näher erläutert werden: Dieses ist so konzipiert, dass es zwei Hydraulikleitungen mit einer Schaltbewegung gleichzeitig schaltet. Im dargestellten Beispiel dieser Figur für die erste Schaltstellung wird dabei das Hydrauliköl von der Steuerleitung 44 zu einer ersten Zuleitung 56 geleitet, die sicherstellt, dass der Druck, mittels dem Hydrauliköl, zu einem ersten Steuerzylinder 58 eines ersten Schaltventils 60 sowie einem zweiten Steuerzylinder 62 eines zweiten Schaltventils 64 zugeleitet wird.
- Der vor dem ersten 60 sowie zweiten Schaltventil 64 anstehende Druck bewirkt, dass die entsprechenden Steuerzylinder 60, 62 die Schaltventile 68, 64 in die erste Schaltstellung, verbringt. Dabei arbeitet auch jedes der Schaltventile 60,64 gegen eine Feder, so dass die Schaltstellung der Schaltventile 60, 64 nur erreicht wird, solange ein Druck vor den Steuerzylindern 58, 62 ansteht. Sollte aus irgendeinem Grund ein Druckabfall in diesem System bewirkt werden, wird das betreffende Schaltventil 60,64 automatisch durch die Fehler in seine zweite Schaltstellung überführt, die den hydraulischen Weg durch das Ventil freigibt. Zudem ist in die erste Zuleitung 56 ein zweites Überdruckventil zwischen dem ersten Schaltventil 60 und dem ersten Ansteuerventil 46 zwischengeschaltet. Es erfüllt insbesondere eine Sicherheitsfunktion.
- Außerdem ist der Hydraulikzylinder 22 des ersten Eingangsschaltventils 16 über die zweite Zuleitung 57 und dem ersten Ansteuerventil 46 mit einem Drainagerohr 68 verbunden, dass letztlich bis zu einem im Wesentlichen drucklosen Abflusspunkt 70 führt, welches das dort ankommende Hydrauliköl in ein Ölsystem rückführt. Das ist in der Regel wiederum mit der Druckversorgung verbunden, so dass sich insgesamt ein nicht näher dargestellter geschlossener Kreislauf für das Hydrauliköl ergibt. Durch die zweite Zuleitung 57 ist zudem sichergestellt, dass in der dargestellten ersten Schaltstellung des ersten Ansteuerventils 46 dessen Hydraulikzylinder 22 nicht angesteuert ist und demgemäß die nicht dargestellte Rückstellfeder das erste Eingangsschaltventil 16 in die gezeigt Schaltstellung verbracht hat.
- Das Sammelrohr 26 ist durch eine erste 72, eine zweite 74 sowie eine dritte Drainageleitung 76 mit dem Drainagerohr 68 verbunden. Dabei sind in der ersten Drainageleitung 72 das zweite Schaltventil 64 sowie ein weiteres Schaltventil, welches von dem zweiten Ansteuerventil 48 geschaltet wird, in die Rohrleitung in Serie eingebaut. Damit ist erfindungsgemäß erreicht, dass in der erste Drainageleitung 72 durch die vorstehend genannten Schaltventile an zwei Stellen der Durchfluss des Hydrauliköls von dem Sammelrohr 26 auf einem vergleichsweise hohem Druckniveau in die Drainagerohr 68 mit einem vergleichsweise geringen Druckniveau abfließen kann. Nur wenn beide Schaltventile an ihrem Steuerzylinder drucklos geschaltet sind und damit offen, ist der Abfluss des Hydrauliköls durch das erste Drainagerohr 72 gewährleistet.
- Entsprechend sind in der zweiten Drainageleitung 74 ebenfalls zwei Schaltventile angeordnet, von denen ein Erstes über das zweite Ansteuerventil 48 und ein Zweites über das dritte Ansteuerventil 50 angesteuert wird. Zudem werden die entsprechenden zwei Schaltventile in der dritten Drainageleitung 76 durch das dritte Ansteuerventil 50 beziehungsweise durch das erste Ansteuerventil 46 angesteuert.
- Durch diese Verschaltung ist sichergestellt und ersichtlich, dass die jeweils zwei Anschaltventile in jeder Drehnageleitung 72, 74, 76 von verschiedenen Kombinationen von zwei der drei Ansteuerventile 46, 48, 50 angesteuert werden. Für die Verschaltung bedeutet dies, selbst wenn eines der Schaltventile ausfallen sollte, und durch die Rückstellfeder in seine Fail-Safe-Position verbracht wird und damit den Weg für das Hydrauliköl durch das betreffende Schaltventil freigibt, ist noch ein zweites Schaltventil in jeder Drainageleitung 72,74,76 vorhanden, das den Durchfluss des Hydrauliköls immer noch blockiert. Zudem ist sichergestellt, dass auf einen Ausfall eines der Ansteuerventile 46, 48, 50 nicht den Druckabfall im Sammelrohr 26 bewirkt. Denn jedes der Ansteuerventile 46, 48, 50 steuert insgesamt zwei der Schaltventile an. Diese sind jedoch in jeweils unterschiedlichen Drainageleitung 72, 74, 76 eingebaut, so dass ein Druckabfall, beispielsweise in der ersten Zuleitung 56 lediglich bewirkt, dass das erste Schaltventil 60 in der dritten Drainageleitung 76 auf Durchgang geschaltet wird, sowie das zweite Schaltventil 64 in der ersten Drainageleitung 72 auf Durchgang geschaltet wird. In beiden Drainageleitung 72, 76 gibt es jedoch noch ein weiteres Schaltventil, dass sicherstellt, dass die Drainageleitung 72, 76 geschlossen bleiben und kein Druckabfall im Sammelrohr 26 bewirkt ist. Auf diese Weise ist erfindungsgemäß eine mechanische Verschaltung des zwei aus drei Prinzips gewährleistet.
- Die erste Rohrleitung 14 ist zudem noch mittels einer ersten 78, einer zweiten 80 sowie einer dritten Beipassleitung 82 mit dem Drainagerohr 68 verbunden. Diese dienen insbesondere zur komfortablen Einstellung der Druckverhältnisse im System. Dazu sind an den mit "D" gekennzeichneten Stellen Drosselorgane 84, beispielsweise Drosselblenden, in die Beipassleitungen 78, 80, 82 eingebaut. Die Druckverhältnisse stromaufwärts dieser Drosselorgane können hierdurch auf besonders einfacher Weise eingestellt werden. Dabei ist die erste Beipassleitung 78 mit der ersten Drainageleitung 72 und zwar in dem Rohrleitungsabschnitt zwischen den beiden Schaltventilen, verbunden, wobei die beiden Drosselorgane "D", die in der ersten Beipassleitung 78 eingebaut sind, stromaufwärts und -abwärts der Verbindungsstelle angeordnet sind. Zwischen den beiden eingebauten Drosselorganen ist zudem noch ein dritter Drucksensor 86 angeordnet, der dem entsprechend den Druck zwischen den beiden Drosselstellen und zudem über das Prinzip der verbunden Röhren auch den Druck zwischen den beiden Schaltventilen der ersten Drainageleitung 72 misst. Über das sich dort einstellende Druckniveau kann festgestellt werden, ob eines der beiden Schaltventile geöffnet ist und hieraus der Rückschluss auf entsprechende Fehler oder Schäden im System oder den Schaltventilen oder auch der Ansteuerventile zu ziehen. Die hierfür erforderlichen Auswertegeräte für die Messungen und gegebenenfalls weiteren Mess- und Leittechnik sind in der Figur jedoch nicht gezeigt.
- Entsprechend ist die zweite Beipassleitung 80 mit der zweiten Drainageleitung 74 sowie die dritte Beipassleitung 82 mit der dritten Drainageleitung 76 verbunden. In der Figur sind die entsprechenden Bezugszeichen jedoch aus Vereinfachungsgründen nicht eingefügt.
- Figur 2 zeigt die Auslösevorrichtung 10 bei der durch entsprechende Ansteuerung der Ansteuerventile 46, 48, 50 das System an der Verbindungsstelle drucklos geschaltet wurde, um zu erreichen, so dass ein daran angeschlossenen Schnellschlussventil seine Schnellschlussfunktion ausübt. Da es sich in dieser Figur um die selbe Auslösevorrichtung 10 wie in Figur 1 handelt, werden die zuvor verwendeten Bezugszeichen die gleiche Komponenten auch in dieser Figur verwendet. Jedoch sind nur diejenigen Komponenten mit Bezugszeichen versehen, die zur Erklärung dieser Figur beziehungsweise den Abweichungen zur Figur 1 notwendig sind.
- Im vorliegenden Fall sind die Ansteuerventile 46, 48, 50 bewusst stromlos geschaltet, so dass die entsprechenden Rückstellfedern an diesen Ventilen diese in einer vordefinierte Endlage, die zweite Stellung, verbringen und dort halten. Die interne Verschaltung der Ansteuerungsventile 46, 48, 50 ist dabei so ausgestaltet, dass der in der Steuerleitung 44 herrschende Druck über das erste Ansteuerventil 46 zur zweiten Zuleitung 57 gelangt und somit den Hydraulikzylinder 22 mit Druck versorgt, und somit das erste Eingangsschaltventil 16 in eine Stellung verbracht wird, in der der Fluss von Hydrauliköl durch die erste Rohrleitung 14 zur zweiten Rohrleitung 24 unterbrochen ist. Da alle Eingangsschaltventile 16, 18, 20 die erste Rohrleitung 14 verschließen, ist die Druckversorgung des Sammelrohrs 26 insgesamt verhindert.
- Zudem ist durch die beschriebene Ventilstellung des ersten Ansteuerventils 46 die erste Zuleitung 56 nunmehr mit dem Drainagerohr 68 verbunden. Hierdurch ist sichergestellt, dass das erste Schaltventil 60 sowie das zweite Schaltventil 64 beziehungsweise deren Steuerzylinder 58, 62 drucklos sind, so dass auch die dort vorhandenen Rückstellfedern diese Schaltventile 60, 64 in die zweite Stellung verbringen und dort halten. In dieser Stellung gewähren die Ventile Durchlass von Hydrauliköl von dem Sammelrohr 26 zum Drainagerohr 68. Da in jeder Drainageleitung 72, 74, 76 jeweils zwei Schaltventile vorhanden sind, sind beide Schaltventile auf Durchgang zugeschaltet, damit das Hydrauliköl vom Sammelrohr 26 in das Drainagerohr 68 gelangen kann. Dies ist erfindungsgemäß dadurch erreicht, dass alle drei Ansteuerventile 46, 48, 50stromlos geschaltet sind, so dass alle vorhandenen Schaltventile in ihre zweite Stellung verbracht werden und dort auch gehalten sind.
-
- 10
- Auslösevorrichtung
- 12
- erster Flansch
- 14
- erste Rohrleitung
- 16
- erstes Eingangsschaltventil
- 18
- zweites Eingangsschaltventil
- 20
- drittes Eingangsschaltventil
- 22
- Hydraulikzylinder
- 24
- zweite Rohrleitung
- 26
- Sammelrohr
- 28
- erste Rohrleitungsverzweigung
- 30
- erstes Rückschlagventil
- 32
- erste Blende
- 34
- erster Drucksensor
- 36
- zweiter Drucksensor
- 38
- Verbindungsstelle
- 40
- zweite Rohrleitungsverzweigung
- 42
- Überdruckventil
- 44
- Steuerleitung
- 46
- erstes Ansteuerventil
- 48
- zweites Ansteuerventil
- 50
- drittes Ansteuerventil
- 52
- Symbol
- 54
- Feder
- 56
- erste Zuleitung
- 57
- zweite Zuleitung
- 58
- erster Steuerzylinder
- 60
- erstes Schaltventil
- 62
- zweiter Steuerzylinder
- 64
- zweites Schaltventil
- 66
- zweites Überdruckventil
- 68
- Drainagerohr
- 70
- Abflusspunkt
- 72
- erste Drainageleitung
- 74
- zweite Drainageleitung
- 76
- dritte Drainageleitung
- 78
- erste Beipassleitung
- 80
- zweite Beipassleitung
- 82
- dritte Beipassleitung
- 84
- Drosselorgan
- 86
- dritter Drucksensor
Claims (11)
- Ventilanordnung zur Ansteuerung eines Bauelements, mit drei Eingangsschaltventilen (16, 18, 20), durch die ein druckbeaufschlagtes Medium leitbar ist, die auf deren Zulaufseite durch Zulaufleitungen (14) mit einer Druckversorgung verbunden sind und die strömungstechisch parallel zueinander angeordnet sind, und mit einem Verbindungselement (38) für das Bauelement, welches Verbindungselement (38) durch Druckleitungen (24, 26) mit Ablaufseiten aller Eingangsschaltventile (16, 18, 20)verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine mit dem Medium beaufschlagte Steuerleitung (44) an die Druckversorgung angeschlossen ist, dass mit der Steuerleitung (44) drei Schaltventilgruppen ansteuerbar sind, dass jeder Schaltventilgruppe zwei Schaltventile (60, 64) und eines der Eingangsschaltventile (16, 18, 20) zugeordnet sind, dass zwischen einer Schaltventilgruppe und der Steuerleitung (44) jeweils ein Ansteuerventil (46, 48, 50) zwischengeschaltet ist, mit welchem Ansteuerventil (46, 48, 50) die Schalthandlungen der Schaltventile ( 60, 64) und des Eingangsventils (16, 18, 20) der entsprechenden Schaltventilgruppe ermöglicht sind, dass zwischen einer Ablaufstelle (70) für das Medium und dem Verbindungselement (38) drei strömungstechnisch parallel geschaltete Ablaufleitungen (72, 74, 76) für das Medium angeordnet sind, dass in jeder der Ablaufleitungen (72, 74, 76) zwei Schaltventile (60, 64) in Serienschaltung angeordnet sind, und dass die Schaltventile einer jeden Ablaufleitung (72, 74, 76) von verschiedenen Ansteuerventilen (46, 48, 50) betätigt sind.
- Ventilanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Medium ein Gas oder eine Flüssigkeit, insbesondere ein Öl, ist.
- Ventilanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauelement ein Schnellschlussventil oder eine Sicherheitsvorrichtung ist.
- Ventilanordnung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ansteuerventil (46, 48, 50) ein Magnetventil ist.
- Ventilanordnung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltventile (60, 64), die Eingangsventile (16, 18, 20) oder / und die Ansteuerventile (46, 48, 50) ein Rückstellelement, insbesondere eine Rückstellfeder, aufweisen, welches das Ventil im betriebsfreien Zustand in eine vorgegebene Ventilstellung hält oder bringt.
- Ventilanordnung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltventile (60, 64), die Eingangsventile (16, 18, 20) und die Ansteuerventile (46, 48, 50) oder die Ventile einer Schaltventilgruppe in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind.
- Ventilanordnung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in jeder mit einem Eingangsschaltventil (16, 18, 20) verbundenen Druckleitung ein Drucksensor (34, 36, 86) angeordnet ist.
- Ventilanordnung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in jeder Ablaufleitung im Leitungsabschnitt zwischen den zwei in der betreffenden Ablaufleitung angeordneten Schaltventilen (60, 64) ein Drucksensor (34, 36, 86) angeordnet ist.
- Ventilanordnung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Zulaufleitungen und den Ablaufleitungen drei Beipassleitungen (78, 80, 82) mit wenigstens einem Drosselorgan (84) in jeder Beipassleitung (78, 80, 82) angeordnet sind, und dass die Beipassleitungen (78, 80, 82) in dem Bereich zwischen den Schaltventilen (60, 64) und der Ablaufstelle der Beipassleitungen (78, 80, 82) mit den Ablaufleitungen verbunden sind.
- Ventilanordnung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass je eine Beipassleitung (78, 80, 82) mit eine Ablaufleitung verbunden ist, und dass die Verbindungsstelle zwischen den beiden Schaltventilen (60, 64) der betreffenden Ablaufleitung angeordnet ist.
- Ventilanordnung zur Ansteuerung eines Bauelements, mit wenigstens drei Eingangsschaltventilen (16, 18, 20), durch die ein druckbeaufschlagtes Medium leitbar ist, die auf deren Zulaufseite mit Zulaufleitungen mit einer Druckversorgung verbunden sind und die strömungstechisch parallel zueinander angeordnet sind, und mit einem Verbindungselement für das Bauelement, welches Verbindungselement durch Druckleitungen mit Ablaufseiten aller Eingangsschaltventile (16, 18, 20) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine mit dem Medium beaufschlagte Steuerleitung an die Druckversorgung angeschlossen ist, dass mit der Steuerleitung eine erste Anzahl von Schaltventilgruppen ansteuerbar sind, dass die erste Anzahl der Anzahl der vorhandenen Eingangsventilgruppen entspricht, dass jeder Schaltventilgruppe eine zweite Anzahl Schaltventile (60, 64) und eines der Eingangsschaltventile (16, 18, 20) zugeordnet sind, dass die zweite Anzahl sich aus der ersten Anzahl minus einer Ganzen Zahl ergibt, sofern das Ergebnis die Zahl Zwei oder eine größere Zahl ist, dass zwischen einer Schaltventilgruppe und der Steuerleitung jeweils ein Ansteuerventil (46, 48, 50) zwischengeschaltet ist, mit welchem Ansteuerventil (46, 48, 50) die Schalthandlungen der Schaltventile (60, 64) und des Eingangsventils (16, 18, 20) der entsprechenden Schaltventilgruppe ermöglicht sind, dass zwischen einer Ablaufstelle für das Medium und dem Verbindungselement die erste Anzahl an strömungstechnisch parallel geschaltete Ablaufleitungen für das Medium angeordnet sind, dass in jedem der Ablaufleitungen eine zweite Anzahl an Schaltventilen (60, 64) in Serienschaltung angeordnet sind, und dass die Schaltventile (60, 64) einer jeden Ablaufleitung von verschiedenen Ansteuerventilen (46, 48, 50) betätigt sind.
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