EP3077123B1 - Mit innenaufladung arbeitender hochrotationszerstäuber - Google Patents

Mit innenaufladung arbeitender hochrotationszerstäuber Download PDF

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EP3077123B1
EP3077123B1 EP14803044.8A EP14803044A EP3077123B1 EP 3077123 B1 EP3077123 B1 EP 3077123B1 EP 14803044 A EP14803044 A EP 14803044A EP 3077123 B1 EP3077123 B1 EP 3077123B1
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turbine
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Jan Reichler
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    • B05B5/053Arrangements for supplying power, e.g. charging power
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B05B12/08Arrangements for controlling delivery; Arrangements for controlling the spray area responsive to condition of liquid or other fluent material to be discharged, of ambient medium or of target ; responsive to condition of spray devices or of supply means, e.g. pipes, pumps or their drive means
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    • B05B5/0407Discharge apparatus, e.g. electrostatic spray guns characterised by having rotary outlet or deflecting elements, i.e. spraying being also effected by centrifugal forces characterised by the rotating member with a spraying edge, e.g. like a cup or a bell
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    • B05B5/025Discharge apparatus, e.g. electrostatic spray guns
    • B05B5/043Discharge apparatus, e.g. electrostatic spray guns using induction-charging

Definitions

  • the known high-rotation atomizers of the type mentioned in their high-voltage circuit have the above-mentioned measuring resistor.
  • the first measuring voltage dropping across it is used to control the high voltage.
  • the first measuring voltage is used to determine the residual high voltage, which is still on the turbine housing, so as a security measure.
  • This safety measure is generally highly effective; in general, however, there is a need to further reduce the risk potential emanating from a high-speed rotary atomizer.
  • a redundant monitoring of the voltage lying on the turbine housing and on all the electrically conductive components electrically connected therewith is thus provided which is independent of the already existing high-voltage circuit. If an excessively high deviation from the information obtained in the first measuring channel about the voltage on the turbine housing is detected in this second measuring channel, an interference signal is emitted immediately.
  • This redundant measure can significantly increase the safety of the operating personnel and the entire system.
  • the interference signal of the control device is preferably an optical or acoustic error signal can be triggered.
  • the operator is immediately alerted to the presence of a hazard so that it can move away from the danger area and / or take other suitable measures.
  • the voltage supply to the high-voltage circuit can be switched off by the interference signal of the control device. This measure significantly reduces the risk posed by a faulty high-speed rotary atomizer.
  • the safety function of a higher-level system control can be activated by the interference signal of the control device.
  • “superordinate” system control that control is understood which monitors and controls the entire coating process effected with the high-rotation atomizer. These include, for example, the security measures at the doors, which allow access to the rooms, where the high-speed atomizer works.
  • the high voltage circuit 3 contains, as well corresponds to the prior art, a measuring resistor 14. This is indicated only schematically in the drawing. One terminal of this measuring resistor 14 is connected via a line 9 to ground, the other via a line 8 to the turbine housing 7. The falling on the measuring resistor 14 first measuring voltage is determined by a likewise provided in the high-voltage circuit 3 monitoring circuit. After this first measuring voltage, the high voltage applied to the bell cup 6 is regulated during operation. After switching off the high-voltage circuit 3, further measures are triggered when a certain value of this first measuring voltage is exceeded. These processes are known in the art and therefore need not be described in detail here.
  • a control device 13 is supplied with both the first and the second measuring voltage. It compares the information obtained via two measuring channels with each other. If these deviate from each other in the result beyond a certain maximum value, this means that an error exists in one of the two measuring channels. In this case, an interference signal is generated, which warns the operator and causes it to take appropriate measures. In addition, the high voltage can be switched off automatically.

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  • Electrostatic Spraying Apparatus (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft einen mit Innenaufladung arbeitenden Hochrotationszerstäuber mit
    1. a) einem Außengehäuse;
    2. b) einem drehbar gelagerten Glockenteller;
    3. c) einer in einem Turbinengehäuse angeordneten Turbine, welche den Glockenteller in Drehung versetzt;
    4. d) einer Hochspannungschaltung, welcher eine niedrige Spannung zuführbar ist und die an einem Ausgang, der mit dem Glockenteller, der Turbine und dem Turbinengehäuse elektrisch verbunden ist, eine Hochspannung erzeugt und umfasst:
      • da) eine Hochspannungskaskade;
      • db) einen Messwiderstand, der in einem zwischen dem Turbinengehäuse und Masse liegenden Strompfad liegt und an dem eine erste Messspannung abgreifbar ist, die ein Maß für die am Turbinengehäuse liegende Spannung ist.
  • Praktisch alle auf dem Markt befindlichen, derzeit bekannten Hochrotationszerstäuber, die mit Innenaufladung arbeiten, besitzen diese Bauweise, so dass ein druckschriftlicher Nachweis entbehrlich ist. Hochrotationszerstäuber weisen aufgrund der in ihnen vorliegenden Hochspannung ein gewisses Gefahrenpotential auf und müssen daher sorgfältig überwacht werden. Eine Gefahr kann beispielsweise darin bestehen, dass sich das Turbinengehäuse, welches im Betrieb auf der hohen Spannung liegt, nach dem Abschalten der Hochspannungsschaltung nicht rasch und/ oder vollständig genug entlädt, sodass noch eine potentiell gefährliche Hochspannung an ihm verbleibt.
  • Aus diesem Grunde besitzen die bekannten Hochrotationszerstäuber der eingangs genannten Art in ihrer Hochspannungsschaltung den oben genannten Messwiderstand. Im Betrieb, also bei eingeschalteter Hochspannungsschaltung, wird die an ihm abfallende erste Messspannung zur Regelung der Hochspannung genutzt. Nach dem Abschalten der Hochspannungsschaltung dient die erste Messpannung zur Feststellung der Rest-Hochspannung, die noch am Turbinengehäuse liegt, also als Sicherheitsmassnahme.
  • Diese Sicherheitsmassnahme ist zwar im Allgemeinen hoch wirksam; generell besteht jedoch das Bedürfnis, das Risikopotential, das von einem Hochrotationszerstäuber ausgeht, weiter zu reduzieren.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass
    • e) ein weiterer Messwiderstand vorgesehen ist, der ebenfalls in einem vom Turbinengehäuse zur Masse führenden Strompfad liegt und an dem eine zweite Messspannung abgreifbar ist, welche ein Maß für die am Turbinengehäuse liegenden Spannung ist;
    • f) eine Steuereinrichtung vorgesehen ist, welcher die beiden Messspannungen zuführbar sind und die bei Überschreiten eines Maximalwerts der Differenz dieser Messspannungen ein Störsignal abgibt.
  • Erfindungsgemäß wird also eine redundante Überwachung der am Turbinengehäuse und an allen mit diesem elektrisch verbundenen, elektrisch leitenden Bauteilen liegenden Spannung geschaffen, die unabhängig von der bereits vorhandenen Hochspannungsschaltung ist. Wird in diesem zweiten Messkanal eine zu hohe Abweichung von der im ersten Messkanal gewonnenen Information über die Spannung am Turbinengehäuse festgestellt, wird sofort ein Störsignal abgegeben. Durch diese redundante Maßnahme lässt sich die Sicherheit des Bedienungspersonales und der gesamten Anlage erheblich erhöhen.
  • Durch das Störsignal der Steuereinrichtung ist vorzugsweise ein optisches oder akustisches Fehlersignal auslösbar. Hierdurch wird das Bedienungspersonal unverzüglich auf das Vorliegen einer Gefahr aufmerksam gemacht, so dass dieses sich aus dem Gefahrenbereich entfernen und/oder andere geeignet Massnahmen ergreifen kann.
  • Zweckmäßig ist ferner, wenn durch das Störsignal der Steuereinrichtung die Spannungszufuhr zur Hochspannungsschaltung abschaltbar ist. Diese Maßnahme reduziert die von einem fehlerhaften Hochrotationszerstäuber ausgehende Gefahr erheblich.
  • Schließlich ist es möglich, dass durch das Störsignal der Steuereinrichtung die Sicherheitsfunktion einer übergeordneten Anlagensteuerung aktivierbar ist. Unter "übergeordneter" Anlagensteuerung wird diejenige Steuerung verstanden, welche den gesamten mit dem Hochrotationszerstäuber bewirkten Beschichtungsvorgang überwacht und regelt. Hierzu gehören beispielsweise die Sicherheitsvorkehrungen an den Türen, welche den Zugang zu den Räumen ermöglichen, in denen der Hochrotationszerstäuber arbeitet.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert; die einzige Figur zeigt schematisch im Schnitt den Kopfbereich eines Hochrotationszerstäubers.
  • Der insgesamt mit dem Bezugszeichen 1 gekennzeichnete Hochrotationszerstäuber besitzt ein Außengehäuse 2, in dem die nachfolgend beschriebenen Elemente untergebracht sind:
    • Mit dem Bezugszeichen 3 ist eine Hochspannungschaltung bezeichnet, wie sie grundsätzlich aus dem Stande der Technik bekannt ist. Diese erzeugt mit Hilfe einer schematisch dargestellten Hochspannungskaskade 15 aus einer niedrigen, mittelfrequenten Wechselspannung, beispielsweise 24 bis 36 V und 35 kHz, die ihr über die Leitung 4 zugeführt wird, eine Hochspannung, wie sie zum Betrieb eines Hochrotationszerstäubers erforderlich ist. Diese wird über eine Leitung 5 an einen Glockenteller 6 gelegt. Der Glockenteller 6 wird in bekannter Weise von einer Turbine in Drehung versetzt, die in einem in der Zeichnung erkennbaren Turbinengehäuse 7 gelagert ist. Bei mit Innenaufladung arbeitenden Hochrotationszerstäubern liegt dieselbe Hochspannung im Betrieb an der Turbine und am Turbinengehäuse 7.
  • Nicht dargestellt sind die pneumatischen Leitungen, die zum Betrieb der Turbine erforderlich sind, sowie die Leitung, über welche die zu versprühende Farbe dem Glockenteller 6 zugespeist wird. Diese Leitungen sind dem Fachmann bekannt.
  • Die Hochspannungschaltung 3 enthält, wie dies ebenfalls dem Stande der Technik entspricht, einen Messwiderstand 14. Dieser ist in der Zeichnung nur schematisch angedeutet. Ein Anschluss dieses Messwiderstandes 14 ist über eine Leitung 9 mit Masse verbunden, der andere über eine Leitung 8 mit dem Turbinengehäuse 7. Die am Messwiderstand 14 abfallende erste Messspannung wird durch eine ebenfalls in der Hochspannungsschaltung 3 vorgesehene Überwachungsschaltung ermittelt. Nach dieser ersten Messpannung wird im Betrieb die an den Glockenteller 6 gelegte Hochspannung geregelt. Nach dem Abschalten der Hochspannungsschaltung 3 werden bei Überschreiten eines bestimmten Wertes dieser ersten Messspannung weitere Maßnahmen auslöst. Auch diese Vorgänge sind dem Fachmann bekannt und brauchen daher hier nicht näher beschrieben zu werden.
  • Nicht beim Stande der Technik vorhanden dagegen ist ein zweiter Messwiderstand 10, der an einem Anschluss ebenfalls mit dem Turbinengehäuse 7 über eine Leitung 11 und an dem anderen Anschluss über eine Leitung 12 mit Masse verbunden ist. Die an dem zweiten Messwiderstand 10 abfallende zweite Messspannung ist daher ebenfalls ein Maß für die Spannung, die am Turbinengehäuse 7 liegt.
  • Einer Steuereinrichtung 13 werden sowohl die erste als auch die zweite Messspannung zugeführt. Sie vergleicht die über zwei Messkanäle gewonnenen Informationen miteinander. Weichen diese im Ergebnis über einen bestimmten Maximalwert hinaus voneinander ab, so bedeutet dies, dass ein Fehler in einem der beiden Messkanäle vorliegt. In diesem Falle wird ein Störsignal erzeugt, welches das Bedienungspersonal warnt und dieses zu geeigneten Massnahmen veranlasst. Ausserdem kann die Hochspannung automatisch abgeschaltet werden.
  • Stellt die Steuereinrichtung 13 oder die Überwachungsschaltung in der Hochspannungsschaltung 3 einen zu hohen Wert der Spannung am Turbinengehäuse 7 fest, so gibt sie ebenfalls ein geeignetes Störsignal ab, mit dem im Wesentlichen dieselben Wirkungen verbunden sein können, wie oben beschrieben.

Claims (4)

  1. Mit Innenaufladung arbeitender Hochrotationszerstäuber mit
    a) einem Außengehäuse (2);
    b) einem drehbar gelagerten Glockenteller (6);
    c) einer in einem Turbinengehäuse (7) angeordneten Turbine, welche den Glockenteller (6) in Drehung versetzt;
    d) einer Hochspannungsschaltung (3), welcher eine niedrige Spannung zuführbar ist und die an einem Ausgang, der mit dem Glockenteller (6), der Turbine und dem Turbinengehäuse (7) elektrisch verbunden ist, eine Hochspannung erzeugt und umfasst:
    da) eine Hochspannungskaskade (15);
    db) einen Messwiderstand (10), der in einem zwischen dem Turbinengehäuse (7) und Masse liegenden Strompfad liegt und an dem eine erste Messspannung abgreifbar ist, die ein Maß für die dem Turbinengehäuse (7) liegende Spannung ist;
    dadurch gekennzeichnet, dass
    e) ein weiterer Messwiderstand (10) vorgesehen ist, der ebenfalls in einem vom Turbinengehäuse (7) zur Masse führenden Strompfad liegt und an dem eine zweite Messspannung abgreifbar ist, welche ein Maß für die am Turbinengehäuse (7) liegende Spannung ist;
    f) eine Steuereinrichtung (13) vorgesehen ist, welcher die beiden Messspannungen zuführbar sind und die bei Überschreiten eines Maximalwerts der Differenz dieser Messspannungen ein Störsignal abgibt.
  2. Hochrotationszerstäuber nach Anspruch 1, dadurch
    gekennzeichnet, dass durch das Störsignal der Steuereinrichtung (13) ein optisches oder akustisches Fehlersignal auslösbar ist.
  3. Hochrotationszerstäubetr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch das Störsignal der Steuereinrichtung (13) die Spannungszufuhr zur Hochspannungsschaltung (3) abschaltbar ist.
  4. Hochrotationszerstäuber nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch das Störsignal der Steuereinrichtung (13) die Sicherheitsfunktion einer übergeordneten Anlagensteuerung (16) aktivierbar ist.
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