JP2017519165A - 電磁弁制御システムのための区画された多岐管アセンブリ - Google Patents

電磁弁制御システムのための区画された多岐管アセンブリ Download PDF

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Abstract

弁多岐管システムにおける区画された流体制御システムは、互いに接続された複数の多岐管ブロックと、前記多岐管ブロックに取り付けられた複数の制御弁を有し、前記制御弁は電気的に作動し、パイロット圧で操作される。前記複数の多岐管ブロックは、少なくとも互いに接続されていない第一区画と第二区画のそれぞれの第一及び第二個別パイロット圧経路を形成して、制御弁の第一セットと第二セットのそれぞれに独立して制御されるパイロット圧を供給する。パイロット供給弁は、第一パイロット圧経路のパイロット圧に影響を与えることなく第二パイロット圧経路にパイロット圧を供給及び遮断し、それによって制御弁の第一セットと独立した個別の区画として制御弁の第二セットを停止する。

Description

本発明は、多岐管アセンブリを備えた空気電磁弁制御システムに関するものである。
産業上のオートメーションは、空気圧で多くの制御装置を制御する多岐管アセンブリを用いることで、非常に進歩した。多岐管アセンブリには、これらの制御装置を作動させるための空気圧の流れを制御する電気作動電磁弁が組み込まれている。これらの多岐管アセンブリは、一般的に複数の多岐管ブロックからモジュール形式で組み立てられる。多岐管アセンブリは、共通のパイロット圧経路と、それぞれの制御装置への主圧力の流れを順に制御する電磁弁と接続された主圧経路と、を有している。電磁弁作動制御弁は、主弁又はスプールと、パイロット圧を主弁に供給する電磁弁作動パイロット弁と、を有している。主弁を作動させるパイロット圧は周知である。もし電磁弁作動弁に接続されたパイロット圧が、主圧力から独立して供給された場合、パイロット圧が弁に供給され、かつ電磁弁が電気的に作動する時にのみ、電磁弁の主弁は作動できる。
これらの多岐管には、多くの弁ステーションと、多くの制御装置を順に制御する電磁弁と、を備えた多くの多岐管ブロックを組み込むことができる。多岐管アセンブリに接続されたすべての制御装置を停止することなく、1つ以上の制御装置を停止することが頻繁に望まれている。停止は、装置の日常保守に起因して、又は装置の予期しない異常や損傷を修理するために、発生する。個別に弁ステーションを制御しようとするこれまでの努力は、下流の装置を制御する個別の電磁弁への電力を遮断することで達成された。区画された電力の用途は、特定の区画内の装置群への電力を制御するために用いられてきて、他の区画の電力を止めることなく、その区画のみ電力が止められた。しかし、これらの電力の区画は、異なるパーツの数が増加すると、モジュール式アセンブリに複雑さをもたらした。
近年提案され実施されてきた異なるレベルの産業用アーキテクチャのためのガイドラインに、多岐管アセンブリは適応する必要がある。1つのガイドラインレベルは、装置の非作動時に、装置への空気圧の流れを止めるために、電磁弁を中間位置に移動させることを要求する。アーキテクチャの別のガイドラインレベルは、停止中の装置のすべての移動を検出し、さらに停止中の動作に対する警報を提供することを要求する。アーキテクチャのまた別のレベルは、空気が放出された際にバネ荷重ブレーキが作動して装置のさらなる動きを止めるように、バネ荷重ブレーキを設けることを要求する。
多岐管アセンブリは一般的に多岐管ブロックと電磁作動弁の間に設けられたサンドイッチブロックを有している。これらのサンドイッチブロックは、主圧力に対する遮断弁の提供や、単一の弁ステーションから主圧力を切り離し、又は、単一の弁ステーションの排気を多岐管から分離するために用いられてきた。
今望まれていることは、選択的に電磁作動弁のパイロット圧を除去し排出することで、電磁弁の不注意による作動を止めることによって、アーキテクチャに冗長性を提供することである。さらに望まれていることは、パイロット圧システムと電気回路システムの両方が、在庫部品数を著しく増加させる必要なしに、多岐管アセンブリを区画することである。またさらに望まれていることは、多岐管アセンブリが個別パイロット圧を多岐管ブロックと電磁作動弁の間に設けられたサンドイッチブロックを介して電磁作動弁の一区画に導入できることである。
本発明の1つの態様によれば、弁多岐管アセンブリは、各多岐管ブロックの一面にそれぞれ弁ステーションを備え、互い接続された複数の多岐管ブロックを有する。弁多岐管アセンブリは、電気的に作動し前記多岐管ブロック上の弁ステーションの第一セットに取り付けられた制御弁の第一セットと弁操作可能に接続された第一パイロット圧供給部を備える。第一パイロット圧経路が、前記多岐管ブロック上の弁ステーションの前記第一セットにパイロット圧を供給するために前記第一パイロット圧供給部に弁操作可能に接続されている。
第二パイロット圧供給部が、電気的に作動する制御弁の第二セットと弁操作可能に接続されている。制御弁の第二セットは、前記多岐管ブロック上の弁ステーションの第二セットに取り付けられている。第二パイロット圧経路は、前記多岐管ブロック上の弁ステーションの前記第二セットに区画されたパイロット圧を選択的に供給するためにパイロット供給弁に弁操作可能に接続され、もし制御弁の前記第二セットのパイロット圧が遮断された場合に、制御弁の前記第一セットが前記パイロット圧との接続を維持しながら、制御弁の前記第二セットが停止する。
好ましくは、前記第一パイロット圧経路が前記多岐管ブロックの1つの中で閉鎖部材によって前記第二パイロット圧経路と切り離されている。好ましくは、前記閉鎖部材を内部に備える前記多岐管ブロックが少なくとも2つの弁ステーションを備え、1つの弁ステーションが弁ステーションの前記第一セットの一部であり、少なくとも第二の弁ステーションが弁ステーションの前記第二セットの一部である。1つの実施例では、前記閉鎖部材が、前記第一パイロット圧経路と第二パイロット圧経路とを切り離す、パイロット穴に圧入された封止部材である。
サンドイッチブロックが、前記多岐管ブロックの1つと前記制御弁の1つとの間に設けられているのが望ましい。前記サンドイッチブロックは前記パイロット供給弁から続くパイロット供給部と接続可能な外部コネクタを有している。前記サンドイッチブロックは前記パイロット供給弁から前記制御弁の前一つにパイロット圧を導入するために前記外部コネクタと流体接続されたポートも有している。前記サンドイッチブロックはパイロット圧を前記第二パイロット圧経路に導入するために前記ポートから前記多岐管ブロックへの経路を有していることが望ましい。1つの実施例では、制御弁の前記第一セットが第一電源によって電気的に作動し、制御弁の前記第二セットが第二電源によって電気的に作動する。
本発明の別の態様によれば、サンドイッチブロックは多岐管ブロックと電磁弁で作動しパイロット圧で操作される制御弁との間に設けられている。サンドイッチブロックは前記多岐管ブロックの外側にあるパイロット供給弁からのパイロット圧を受け入れる入口を有する。前記入口が前記制御弁と弁操作可能に接続できる出口への経路を有し、前記パイロット供給弁が選択的にパイロット圧を前記制御弁に供給できる。
本発明の別の態様によれば、弁多岐管システムにおける区画された流体制御システムは、互いに接続された複数の多岐管ブロックと、前記複数の多岐管ブロックに取り付けられた複数の制御弁を有し、前記制御弁は電気的に作動し、パイロット圧で操作される。前記複数の多岐管ブロックが、少なくとも互いに接続されていない第一区画と第二区画のそれぞれの第一及び第二個別パイロット圧経路を形成して、制御弁の第一セットと第二セットのそれぞれに独立して制御されるパイロット圧を供給する。パイロット供給弁が、第一パイロット圧経路のパイロット圧に影響を与えることなく第二パイロット圧経路にパイロット圧を供給及び遮断し、それによって制御弁の第一セットと独立した個別区画としての制御弁の第二セットを停止する。
好ましくは、電気制御回路が独立して電力を制御弁の前記第一セットと第二セットに供給し、制御弁の前記第二セットを作動させるために、前記電気制御回路が前記第二セットに電力を供給することが必要であり、パイロット圧を前記個別区画の前記第二個別パイロット圧経路に供給するために、前記パイロット供給弁が開く必要がある。好ましくは、前記第一及び第二個別パイロット圧経路が前記多岐管ブロックを通して位置合わせされる。区画の始まりのところの多岐管ブロックが電源と接続される外部接続金具を有し、パイロット圧を前記パイロット供給弁から前記第二区画の前記第二個別パイロット圧経路に供給するために、前記多岐管ブロックとその上に取り付けられた制御弁との間に各サンドイッチブロックが設けられていることも望ましい。
本発明の別の態様によれば、区画された流体制御のための弁多岐管ブロックは、接続された多岐管ブロックの間に第一区画と第二区画を有する。前記弁多岐管ブロックは、複数の流体経路と、弁操作可能にそれぞれ取り付けられた第一と第二制御弁によって制御される第一と第二弁ステーションを形成するポートと、を有する。回路基板経路は、前記弁多岐管ブロックの第一面から第二面へと貫通する。パイロット経路入口ポートとパイロット経路出口ポートとは、前記第一面と前記第二面のそれぞれの上に設けられている。前記パイロット経路入口ポートは前記第一区画の一部であって、前記第二区画の一部である前記パイロット経路出口ポートとは操作可能に連通していない。回路基板は、前記回路基板経路に収容され、前記第一面と第一電気接点に近接した第一端部と前記第二面と第二電気接点に近接した第二端部とを有して、別の下流の弁多岐管ブロックの別のプリント回路基板にある第一電気コネクタと接続する。
前記回路基板は前記第一端部に共通電圧コネクタ接点を有し、前記第一区画から電力を受け取る前記回路基板上の第一ジャンパ端子に繋がる。前記弁多岐管ブロックは、区画された電源を前記回路基板上の第二ジャンパ端子及び第二端部の区画された共通電圧コネクタ接点と接続するための外部電気コネクタを有し、前記第二弁ステーションと電気的に接続して前記第二制御弁を駆動する。
前記第一と第二ジャンパ端子が前記第一制御弁と電気的に接続された共通ジャンパ端子と接するように選択的に載置されて、前記第一制御弁が前記第一端部の前記共通電圧コネクタの前記第一区画からの電力又は前記外部電気コネクタからの前記区画された共通電圧コネクタからの前記第二区画の電源から電力供給される。
前記第一と第二ジャンパ端子が、前記第一と第二ジャンパ端子のどちらかと共通のライン上に選択的に位置する二極シャントを備えた三ピンヘッダ上で前記共通ジャンパ端子と共に設けられている。
本発明の別の態様によれば、弁多岐管アセンブリのための多岐管ブロックは、制御弁を取り付けるための少なくとも1つの弁ステーションと、前記多岐管を通してダクトに取り付けられた回路基板と、を有する。前記回路基板は、第一電源を供給するための端部の第一回路と第二電源を供給するための第二回路とを有する。前記第二電源を前記第二回路に供給する電気コネクタが、前記多岐管ブロックの一面に取り付けられている。前記回路基板が、前記第一回路と前記第二回路のどちらが前記多岐管ブロックの前記少なくとも1つの弁ステーションに電力を供給するかを選択的に制御するジャンパステーションを前記回路基板上に有している。
本発明の一実施例に係る1つの配置の部分概略斜視図である。 区画された動力多岐管ブロックの部分分解図である。 図2の区画された動力多岐管ブロックの断面図である。 図1に示すサンドイッチブロックの拡大斜視図である。 図4の線5−5に沿った断面図である。 単一の弁ステーションに供給するように構成されたサンドイッチブロックの図5と類似の断面図である。 第一位置にあるシャントを備えた図2に示す回路基板の拡大図である。 第二位置にあるシャントを備えた図7と類似の図である。 配線状態を示す図7の回路基板の第一面の概略図である。 配線状態を示す図7の回路基板の第二面の概略図である。 図1に示す二重電磁弁ユニットの回路基板の第一端部と第二端部の概略端面図であって、回路基板の各回路の端子接続とシャントの第一位置と第二位置(点線で示す)の接続を示す。 本発明の第二実施例を示す多岐管ブロックの斜視図である。 外部パイロット供給ポートを備えた図10に示す供給ステーションカバーの上部斜視図である。 図13に示す供給ステーションカバーの部分底面斜視図である。 図10に示す多岐管のための回路基板の第一面の拡大概略図である。 図15に示す回路基板の第二面の拡大概略図である。 図15に示す回路基板の第一端部と第二端部の概略端面図であって、回路基板の各回路の端子接続とシャントの第一位置と第二位置(点線で示す)の接続を示す。
次に図1〜3を参照して、流体制御システム10は本来モジュール式であり、用途に応じて相互接続された複数の弁多岐管ブロック12を有する。弁多岐管ブロック12は例えば変形多岐管ブロック20を第二区画14、第三区画18、その他連続した区画の先頭に備えた異なる区画14、16、及び18とすることができる。図2に示すように、各多岐管ブロック20は2つの制御弁30を取り付けた2つの弁ステーション26、28を有する。各多岐管ブロック20は、各区画に対して区画された電源を導入するための電気コネクタ22を有している。各区画された電源は独立してオフできる。
図2、図3に示すように、各区画16、18の先頭の多岐管ブロック20は、それぞれパイロット圧ポート32、34を備えた弁ステーション26、28を有しており、パイロット圧ポート32、34は電気的に作動しパイロット動作する標準制御弁30の各電磁弁パイロット圧力チャンバ(図示せず)内のパイロットチャンバに接続されている。例えば、電磁弁の電気的な作動が制御弁30内の内部パイロット弁を開放し、次にスプール弁の片側にパイロット圧を供給し、スプール弁を動かす。スプール弁は、多岐管ブロック20内の各弁ステーション26、28の異なるポート36間の流れを制御する。これらのポート36は、他の多岐管ブロックの類似の横断ダクトと位置合わせされた横断ダクト42に接続されている。これらのポート36の幾つかは、下流のデバイス(図示せず)と接続されたターミナル44とも接続されて、主圧力を両方のデバイスに供給し、主デバイスが多岐管ブロックを通して空気圧を排出できるようにする。
図2、図3に示すように、多岐管ブロック20は、前の区画にある前の多岐管ブロック12に接続された横断第一パイロット経路46に接続されたパイロット圧ポート32を有している。同様に、パイロット圧ポート34は、次の区画にある下流の多岐管ブロック12に接続された横断第二パイロット経路48に接続されている。球状のプラグ50が、パイロット経路46をパイロット経路48から切り離し封止するために圧入されている。
図1に示すように、パイロットサンドイッチブロック52が多岐管ブロック20と弁ステーション28のところの制御弁30との間に設けられている。図4、図5に示すパイロットサンドイッチブロック52は、独立したパイロット圧を第二弁ステーション28に供給するパイロット供給弁56に弁操作可能に接続された外部パイロットポート54を有している。パイロット供給弁56は構造が従来型であり、パイロット圧を供給するオン又は開位置と、例えば排気位置であるオフとの間で独立に作動できる。パイロットサンドイッチブロック52は、弁ステーション28の制御弁30に続くパイロット供給出口38に接続されるポート54を有している。図5に示すように、パイロットサンドイッチブロック52は、第二区画の残りに供給するための多岐管ブロックの第二パイロット経路48に続く弁ステーション28上のパイロットポート34に着座し、弁操作可能に接続された下側ポート39と接続された貫通ダクト(trough duct)58も有している。残りのポート59は所望の方法で弁ステーション28上のポート36を制御弁と弁操作可能に接続している。
次に図6を参照して、もしパイロット圧を単一の弁ステーション28上の制御弁30にのみ供給したい場合、サンドイッチブロック52は貫通ダクト58を取り除くように変更される。この方法では、外部パイロット圧は単一の弁ステーション28にのみ供給され、多岐管ブロックの第一パイロット経路46又は第二パイロット経路48のどちらかから切り離される。
次に図7〜11を参照して、多岐管ブロック20のための電気回路基板60を説明する。回路基板60は、基板の両面63、65上にトレース接点(trace contact)を備えた第一端部62と第二端部64とを有している。図11に示すように、例えばA1〜A19とB1〜B19のようにA又はBにラベル付けされた項目は、各端部62、64での回路基板60のそれぞれのサイドA,B上の接点及び配線を参照している。例えばV1、 V2等の接頭文字Vがラベル付けされた項目は、図示の回路基板60から数えた回路が作動させる下流の弁番号を参照している。この回路基板60上では、最初の4つの弁番号V1〜V4のみが多岐管ブロック20の弁と接続されている。弁番号V5〜V32の残りのセット69は、第一端部62のトレース接点66から第二端部64のトレース接点66まで単に降りていく配線68を有している。例えば第一端部62の位置A5にあるV5は、それに続く基板(sequential board)の位置A4に接するV1に接続される第二端部64の位置A4まで降りている。第二端部64の上側接点位置A19、B19、A18及びB18は、回路基板上のどの導電ラインとも接続されていない。この具体的に図示した回路基板60では、V31はこの回路基板を用いた弁多岐管ブロックが最大31電磁弁に制限されることを示している。より少ない又はより多い電磁弁に対する回路基板配線の他のレイアウトも可能である。
各回路基板はその上に取り付けられたピンコネクタセット72、73を有している。V1、V2に対応する接点A4とB4は、回路配線75,77を介してピンコネクタセット72と操作可能に接続されている。ピンコネクタセット72は、第一弁ステーション26の制御弁30と接続されている。ピンコネクタセット72、73は配線79を通って接点A2と接続された保護用接地線PEとも接続されている。ピンコネクタセット72は回路配線81を通ってジャンパステーション70の中間接点76と接続されている。加えて、第一端部62に接続されVcomnとラベル付けされた配線接点B3の1つが、回路配線83を通って回路基板のジャンパステーション70の接点88とも接続されている。
電気コネクタ22も接点86で回路基板60と接続されている。接点86は回路配線85を通してジャンパステーション70の接点84及びピンコネクタセット73のピンと通じている。ピンコネクタセット73は、弁ステーション28の制御弁30と接続されている。この方法では、電気コネクタ22が第二区画の第二弁ステーション28の制御弁30に電力を供給する。ピンコネクタセット73は、コネクタ22を、回路配線87を通して第二端部64の外部Zcomnトレース接点、A3、及びB3と接続させて回路を終端させ、次の多岐管ブロック12に電力を供給する。
シャント(短絡端子)82は、図7に示すジャンパステーション70の第一位置又は図8に示す第二位置に接続可能である。図7に示すように、シャント82は接点84と接点76を繋ぐ。このようにして、ピンコネクタセット73に電力を供給するだけでなく、電気コネクタ22からの電力がピンコネクタセット72にも流れる。この位置では、弁ステーション26と28は両方とも電気コネクタ22から電力を供給され、同じ電力区画にある、又は同じ電源から電力を供給されていると言える。接点88は開放され、実質的に配線83を通るVcomnはこの構成のいずれとも接続されていない。
もし弁ステーション26を手前の区画に置きたい場合、即ち異なる電源から電力供給したい場合、そして従って弁ステーション28が連続区画の第一ステーションとなる場合には、シャント82を図8の位置に移動して図11の点線のように配線する。この位置では、配線83を通るVcomn端子A3は、接点86から接点76に接続されて、ピンコネクタセット72に電力が供給される。従って、弁ステーション26は接点88からVcomnによって電力が供給される一方で、第二弁ステーション28は、ピンコネクタセット73への回路配線87を介して外部電気コネクタ22によって依然電力供給される。電気コネクタ22は、多岐管ブロック12の下流のでき回路基板へ電力供給できる第二端部のZcomn接点とまだ回路配線87を通して動作可能に接続されている。弁ステーション26は、弁ステーション28とは独立した電力とパイロット圧を受ける。従って、下流の多岐管ブロック12は、区画2にあり、別の区画が開始されるまで、同様に区画された電源と区画されたパイロット圧を受ける。
弁多岐管ブロックのある区画を停止する必要がある場合、即ち、弁ステーション28を停止する必要がある場合、外部パイロット供給弁56を停止することに加えて、電気コネクタ22を通した電力を停止することができる。このように、残りの区画1、3の動作を維持しながら、区画2を停止することができる。これで明らかになったように、各区画は独立してオン/オフできる。例えば、両区画1、3をオンさせたまま、区画2をオフできる。各区画の制御弁30は、パイロット供給弁56からのパイロット圧が供給され、かつ、電気コネクタ22からの電力が供給されない限り、動作しない。このように、停止区画の電力とパイロット圧の両方を停止することによって、区画の停止を確実にするための冗長性が導入される。
次に図12〜17を参照して、変形例の多岐管ブロック120は4つの弁ステーションを備え、そのうち弁ステーション126と128のみを示している。パイロット圧カバー板152が第一弁ステーションの上に取り付けられ、パイロット供給弁(図示せず)と接続するための外部パイロットポート154と、多岐管ブロックを通って横断パイロットダクト142と繋がるパイロット入口141に繋がる経路155と、を有している。カバー板157が第二弁ステーションの上に取り付けられて、弁ステーションを封止し、そして改良回路基板160が図示されている。
多岐管ブロック120はそれぞれの弁ステーションに対して外部電気コネクタ122と様々なポート140を有している。図示の弁ステーション126、128には制御弁30を取り付けることができる。球状のパイロットプラグ150が横断パイロットダクト142の端部に圧入されて、弁区画の始まりを形成し、前の多岐管ブロックとそのパイロットダクト142からの連通を阻んでいる。電気コネクタ122は、先に記載した電気コネクタ22と同様に取り付けられている。
制御回路基板160は回路基板60と同様に段があり(stepped)、2つの弁ステーション126、128を二重電磁弁として機能させる。先に回路基板60について記載したものと同等な配線、接点、及びジャンパには同じ参照符号を付し、基板60と160の差異に関してのみ、以下で詳細に説明する。
端部64の接点A3、B3のところのVcomnは、配線183を通って接点84のところでジャンパステーション70と接続されている。ジャンパステーション70の中間共通接点76は、配線185を通ってピンコネクタセット72、73の両方に接続され、配線187を通ってZcomn接点B3,A3と接続されている。電気コネクタ122は端子186と接続され、配線189を通って接点88のところでジャンパステーション70と接続されている。
図17に示すように、電気コネクタ122によって電源供給を希望する場合、シャント82は右側の位置に移動して、ジャンパステーション70のところで接点88を接点76と接続させる。この場合、ピンコネクタセット72、73の両方は端子186を通して電気コネクタ122からの電力を受け取る。他方では、もし弁ステーション126、128の両方がVcomnラインからの電力を受け取ることを希望する場合、シャント82は左側の点線で示す位置になる。すると、ピンコネクタセット72、73の両方は端部62のVcomn接点A3とB3を介して電力を受け取るようになる。この場合、回路基板160は多岐管ブロック120内の弁ステーション126、128に供給する電源の選択を提供する。
他の変形や変更も、添付の請求項で定義された本発明の範囲を逸脱することなく可能である。

Claims (16)

  1. 各多岐管ブロックの一面にそれぞれ弁ステーションを備え、互いに接続された複数の多岐管ブロックを有する弁多岐管アセンブリであって、
    電気的に作動する制御弁の第一セットと弁操作可能に接続される第一パイロット圧供給部と、
    前記多岐管ブロック上の弁ステーションの第一セットに取り付けられた制御弁の前記第一セットと、
    前記多岐管ブロック上の弁ステーションの前記第一セットにパイロット圧を供給するために前記第一パイロット圧供給部に弁操作可能に接続される第一パイロット圧経路と、
    電気的に作動する制御弁の第二セットと弁操作可能に接続される第二パイロット圧供給部と、
    前記多岐管ブロック上の弁ステーションの第二セットに取り付けられた制御弁の前記第二セットと、
    前記多岐管ブロック上の弁ステーションの前記第二セットに区画されたパイロット圧を選択的に供給するためにパイロット供給弁に弁操作可能に接続される第二パイロット圧経路と、を備え、
    もし制御弁の前記第二セットのパイロット圧が遮断された場合に、制御弁の前記第一セットが前記パイロット圧との接続を維持しながら、制御弁の前記第二セットが停止する
    ことを特徴とする弁多岐管アセンブリ。
  2. 前記第一パイロット圧経路が前記多岐管ブロックの1つの中で閉鎖部材によって前記第二パイロット圧経路と切り離されていることを特徴とする請求項1に記載の弁多岐管アセンブリ。
  3. 前記閉鎖部材を内部に備える前記多岐管ブロックが少なくとも2つの弁ステーションを備え、1つの弁ステーションが弁ステーションの前記第一セットの一部であり、少なくとも第二の弁ステーションが弁ステーションの前記第二セットの一部であることを特徴とする請求項2に記載の弁多岐管アセンブリ。
  4. 前記閉鎖部材が、前記第一パイロット経路と前記第二パイロット経路とを切り離す、パイロット穴に圧入された封止部材であることを特徴とする請求項3に記載の弁多岐管アセンブリ。
  5. 前記多岐管ブロックの1つと前記制御弁の1つとの間に設けられたサンドイッチブロックをさらに備え、
    前記サンドイッチブロックは前記パイロット供給弁から続くパイロット供給部と接続される外部コネクタを有し、
    前記サンドイッチブロックは前記パイロット供給弁から前記制御弁の前一つにパイロット圧を導入するために前記外部コネクタと流体接続されたポートを有している
    ことを特徴とする請求項1に記載の弁多岐管アセンブリ。
  6. 前記サンドイッチブロックはパイロット圧を前記第二パイロット圧経路に導入するために前記ポートから前記多岐管ブロックの前記1つへの経路を有していることを特徴とする請求項5に記載の弁多岐管アセンブリ。
  7. 制御弁の前記第一セットが第一電源によって電気的に作動し、
    制御弁の前記第二セットが第二電源によって電気的に作動する
    ことを特徴とする請求項1に記載の弁多岐管アセンブリ。
  8. 電磁弁で作動しパイロット圧で操作される制御弁と多岐管ブロックの間に設けられたサンドイッチブロックであって、
    前記多岐管ブロックの外側にあるパイロット供給弁からのパイロット圧を受け入れる入口を備え、
    前記入口が前記制御弁と弁操作可能に接続される出口への経路を有し、
    前記パイロット供給弁が選択的にパイロット圧を前記制御弁に供給できる
    ことを特徴とするサンドイッチブロック。
  9. 互いに接続された複数の多岐管ブロックと、前記複数の多岐管ブロックに取り付けられた複数の制御弁を有し、前記制御弁は電気的に作動し、パイロット圧で操作される、弁多岐管システムにおける区画された流体制御システムであって、
    前記複数の多岐管ブロックが、少なくとも互いに接続されていない第一区画と第二区画のそれぞれの第一及び第二個別パイロット圧経路を形成して、制御弁の第一セットと第二セットのそれぞれに独立して制御されるパイロット圧を供給し、
    パイロット供給弁が、第一パイロット圧経路のパイロット圧に影響を与えることなく第二パイロット圧経路にパイロット圧を供給及び遮断し、それによって制御弁の第一セットと独立した個別区画としての制御弁の第二セットを停止する
    ことを特徴とする区画された流体制御システム。
  10. 独立して電力を制御弁の前記第一セットと第二セットに供給する電気制御回路をさらに備え、
    制御弁の前記第二セットを作動させるために、前記電気制御回路が前記第二セットに電力を供給することが必要であり、パイロット圧を前記個別区画の前記第二個別パイロット圧経路に供給するために、前記パイロット供給弁が開く必要があることを特徴とする請求項9に記載の区画された流体制御システム。
  11. 前記第一及び第二個別パイロット圧経路が前記多岐管ブロックを通して位置合わせされることを特徴とする請求項10に記載の区画された流体制御システム。
  12. 区画の始まりのところの多岐管ブロックが電源と接続される外部接続金具を有し、
    パイロット圧を前記パイロット供給弁から前記第二区画の前記第二個別パイロット圧経路に供給するために、前記多岐管ブロックとその上に取り付けられた制御弁との間に各サンドイッチブロックが設けられている
    ことを特徴とする請求項10に記載の区画された流体制御システム。
  13. 前記第一及び第二個別パイロット圧経路が前記多岐管ブロックを通して位置合わせされることを特徴とする請求項9に記載の区画された流体制御システム。
  14. 接続された多岐管ブロックの間に第一区画と第二区画を有する区画された流体制御のための弁多岐管ブロックであって、
    複数の流体経路と、弁操作可能にそれぞれ取り付けられた第一と第二制御弁によって制御される第一と第二弁ステーションを形成するポートと、
    前記弁多岐管ブロックの第一面から第二面へと貫通する回路基板経路と、
    前記第一面と前記第二面のそれぞれの上に設けられたパイロット経路入口ポートとパイロット経路出口ポートと、を備え、
    前記パイロット経路入口ポートは前記第一区画の一部であって、前記第二区画の一部である前記パイロット経路出口ポートとは操作可能に連通しておらず、
    前記回路基板経路に収容され、前記第一面と第一電気接点に近接した第一端部と前記第二面と第二電気接点に近接した第二端部とを有して、別の下流の弁多岐管ブロックの別のプリント回路基板にある第一電気コネクタと接続する回路基板をさらに備え、
    前記回路基板は前記第一端部に共通電圧コネクタ接点を有し、前記第一区画から電力を受け取る前記回路基板上の第一ジャンパ端子に繋がり、
    前記弁多岐管ブロックは、区画された電源を前記回路基板上の第二ジャンパ端子及び第二端部の区画された共通電圧コネクタ接点と接続するための外部電気コネクタを有し、前記第二弁ステーションと電気的に接続して前記第二制御弁を駆動し、そして、
    前記第一と第二ジャンパ端子が前記第一制御弁と電気的に接続された共通ジャンパ端子と接するように選択的に載置されて、前記第一制御弁が前記第一端部の前記共通電圧コネクタの前記第一区画からの電力又は前記外部電気コネクタからの前記区画された共通電圧コネクタからの前記第二区画の電源から電力供給される
    ことを特徴とする弁多岐管ブロック。
  15. 前記第一と第二ジャンパ端子が、前記第一と第二ジャンパ端子のどちらかと共通のライン上に選択的に位置する二極シャントを備えた三ピンヘッダ上で前記共通ジャンパ端子と共に設けられていることを特徴とする請求項14に記載の弁多岐管ブロック。
  16. 弁多岐管アセンブリのための多岐管ブロックであって、
    制御弁を取り付けるための少なくとも1つの弁ステーションと、
    前記多岐管を通してダクトに取り付けられた、第一電源を供給するための端部の第一回路と第二電源を供給するための第二回路とを有する回路基板と、
    前記多岐管ブロックの一面に取り付けられた前記第二電源を前記第二回路に供給する電気コネクタと、を備え、
    前記回路基板が、前記第一回路と前記第二回路のどちらが前記少なくとも1つの弁ステーションに電力を供給するかを選択的に制御するジャンパステーションを前記回路基板上に有していることを特徴とする多岐管ブロック。
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