JP7015258B2 - Condition monitoring device and condition monitoring method for solenoid valve drive unit - Google Patents

Condition monitoring device and condition monitoring method for solenoid valve drive unit Download PDF

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Description

本発明は、火力発電所や石油化学工場等の各種プラントに使用される電動弁駆動装置の駆動部の状態監視装置および状態監視方法に関する。 The present invention relates to a condition monitoring device and a condition monitoring method for a drive unit of an electric valve drive device used in various plants such as a thermal power plant and a petrochemical factory.

火力発電所や石油化学工場等のプラントでは、配管内を流れる水や蒸気など流体の流れを制御するため、数多くの電動弁駆動装置が使用されている。このような電動弁駆動装置においては、主減速機構としてウォーム歯車が採用され、ウォームホイールと噛み合うウォームをウォーム軸上に摺動可能とし、該ウォームの軸方向移動量から負荷トルクを検出している。そして、検出した負荷トルクが予め設定した値を超えると、警報や運転停止等の措置を講じることとしてバルブおよび電動弁駆動装置の保護を図っている。ここで、電動弁駆動装置はいったん設置されると、数十年間の長きにわたって使用される場合が多い事情がある。 In plants such as thermal power plants and petrochemical factories, many motorized valve drive devices are used to control the flow of fluids such as water and steam flowing in pipes. In such an electric valve drive device, a worm gear is adopted as a main deceleration mechanism, the worm that meshes with the worm wheel can be slid on the worm shaft, and the load torque is detected from the axial movement amount of the worm. .. When the detected load torque exceeds a preset value, measures such as an alarm and an operation stop are taken to protect the valve and the motorized valve drive device. Here, once the solenoid valve drive device is installed, it is often used for a long period of several decades.

しかしながら、電動弁駆動装置を長期間にわたって使用する場合、定期的に部品の劣化程度や異常の有無を診断して健全性を確保する必要がある。設定トルクについても運転時間の経過とともに部品の摩耗等により変化することから、設定トルクに対して実際の負荷トルクが適正か否か診断することが求められる。このような事情から、プラントに設置され何年間か運転した後の電動弁駆動装置について、設定トルクと実際のトルクとの差異を検出して、異常診断等を行う方法について種々の提案がなされている。 However, when the solenoid valve drive device is used for a long period of time, it is necessary to periodically diagnose the degree of deterioration of parts and the presence or absence of abnormalities to ensure soundness. Since the set torque also changes with the passage of operating time due to wear of parts and the like, it is required to diagnose whether the actual load torque is appropriate for the set torque. Under these circumstances, various proposals have been made for methods for detecting the difference between the set torque and the actual torque and performing abnormality diagnosis, etc. for the solenoid valve drive device that has been installed in the plant and operated for several years. There is.

特許文献1に記載された電動弁の異常診断装置では、トルクスイッチ回転変位センサでトルクスプリングの撓みが増加しているかどうかを検知する一方、トルクスプリングのへたり或いは破損を検知してトルクスプリング自体の診断を行っている。即ち、ハウジングカバー取付けボルト孔を利用してロードセルを取り付けた弁棒ロック機構に弁棒先端部を接触させる。次に電動弁駆動装置にて開弁操作を行い、トルクスイッチ回転変位センサと駆動装置の締付力をロードセルによって採取したデータを演算処理装置に入力した相関データと比較してトルクスプリングの撓みと発生荷重の関係(トルクスプリングのへたり量)を求めている。 In the electric valve abnormality diagnostic device described in Patent Document 1, the torque switch rotary displacement sensor detects whether or not the deflection of the torque spring is increased, while the torque spring itself is detected by detecting the sagging or breakage of the torque spring. Is being diagnosed. That is, the valve rod tip portion is brought into contact with the valve rod lock mechanism to which the load cell is attached by using the housing cover mounting bolt hole. Next, the valve opening operation is performed by the electric valve drive device, and the torque switch rotation displacement sensor and the tightening force of the drive device are compared with the correlation data input to the arithmetic processing device from the data collected by the load cell to determine the deflection of the torque spring. The relationship between the generated load (the amount of sagging of the torque spring) is calculated.

特許文献2に記載された電動バルブアクチュエータにおける負荷連続検出装置では、モータにより回転させられるウォーム軸に、回転不能かつ軸方向に摺動可能として嵌合した筒状ウォームをもって弁体を開閉させるようにし、かつ前記筒状ウォームの軸方向と直交するとともに、前記筒状ウォームの軸方向の送りに基づく推力を受けるようにした受圧片に歪みゲージを取付け、この受圧片の変形に伴う歪みゲージの抵抗変化によって、前記モータのトルクを検出するようにし、前記受圧片における軸方向の送りに基づく推力を受けて変形する変形部位に、軸芯からの距離を異にする複数の歪みゲージを取り付けている。このことにより、電動バルブアクチュエータの開閉双方向の駆動において、正確に負荷トルクを検出している。 In the load continuous detection device for an electric valve actuator described in Patent Document 2, the valve body is opened and closed by a tubular worm fitted to a worm shaft rotated by a motor so as to be non-rotatable and slidable in the axial direction. A strain gauge is attached to the pressure receiving piece that is orthogonal to the axial direction of the tubular worm and receives thrust based on the axial feed of the tubular worm, and the resistance of the strain gauge due to the deformation of the pressure receiving piece. The torque of the motor is detected by the change, and a plurality of strain gauges having different distances from the shaft core are attached to the deformed portion deformed by receiving the thrust based on the axial feed in the pressure receiving piece. .. As a result, the load torque is accurately detected in the bidirectional drive of the electric valve actuator.

特許文献3に記載された電動弁のトルク調整用アダプタ及び該アダプタを用いたトルク調整方法では、回転駆動力が付与されたウォームの回転駆動力を利用して弁体を開閉駆動する弁体駆動部と、該弁体駆動部の前記弁体側から前記ウォームの軸方向に作用する反力により圧縮されるスプリングカートリッジを備えた電動弁において、前記弁体駆動部の外端面に取付けられるアダプタであって、該アダプタの内部にその軸方向へ移動可能に取付けられ、その前端により前記スプリングカートリッジの圧縮方向の一端側を支持する支持体と、前記スプリングカートリッジの圧縮方向における前記支持体の前端位置を前記アダプタの外部から変更可能とする変更手段を備える。このことにより、電動弁のトルク調整を、電気品箱を開く作業を伴うことなく、電動弁の外部から簡単に行うことを可能とするトルク調整用アダプタ、及びこのアダプタを用いたトルク調整方法が提案されている。 In the torque adjusting adapter for the electric valve and the torque adjusting method using the adapter described in Patent Document 3, the valve body drive for opening and closing the valve body by using the rotational driving force of the worm to which the rotational driving force is applied is used. It is an adapter attached to the outer end surface of the valve body drive part in an electric valve provided with a spring cartridge that is compressed by a reaction force acting in the axial direction of the worm from the valve body side of the valve body drive part. A support that is movably attached to the inside of the adapter in the axial direction and supports one end side of the spring cartridge in the compression direction by its front end, and a front end position of the support in the compression direction of the spring cartridge. A changing means that can be changed from the outside of the adapter is provided. As a result, a torque adjustment adapter that enables torque adjustment of the solenoid valve to be easily performed from the outside of the solenoid valve without the work of opening the electrical component box, and a torque adjustment method using this adapter are available. Proposed.

特開平2-307033号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2-307033 特開2003-161661号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-161661 特開2007-224970号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2007-224970

上述した特許文献1に開示された電動弁の異常診断装置では、ハウジングカバーを取り外し、当該部位にロードセルを含む弁棒ロック機構を取り付ける必要があるが、電動弁駆動装置には種々の構造のものがあり、電動弁を手動で駆動するための手動ハンドルをハウジングカバー側に備えたものも少なくない。そのような場合には、当該部位にロードセルを含む弁棒ロック機構を取り付けることは困難であり、トルクスプリングの撓みと発生荷重の関係を検知することができないという問題がある。 In the above-mentioned solenoid valve abnormality diagnosis device disclosed in Patent Document 1, it is necessary to remove the housing cover and attach a valve rod lock mechanism including a load cell to the relevant portion. However, the solenoid valve drive device has various structures. Many of them are equipped with a manual handle on the housing cover side for manually driving the motorized valve. In such a case, it is difficult to attach a valve rod lock mechanism including a load cell to the portion, and there is a problem that the relationship between the deflection of the torque spring and the generated load cannot be detected.

特許文献2に記載された電動バルブアクチュエータにおける負荷連続検出装置では、圧縮ばね(皿ばね)をウォーム軸の一端側だけに備えており、歪ゲージを貼付する部材の構造が複雑形状となり、高価になるという問題がある。すなわち、環状ラックと受圧片と小径スリーブとを一体部品として製作する必要があり、製造コストが高くなるという問題がある。 In the load continuous detection device in the electric valve actuator described in Patent Document 2, a compression spring (belleville spring) is provided only on one end side of the worm shaft, and the structure of the member to which the strain gauge is attached becomes complicated and expensive. There is a problem of becoming. That is, it is necessary to manufacture the annular rack, the pressure receiving piece, and the small diameter sleeve as an integral part, which causes a problem that the manufacturing cost is high.

特許文献3に記載された調整用アダプタを用いたトルク調整方法では、特別に製作した調整用アダプタを用いて電動弁駆動装置の設定トルクを調整することは可能であるが、電動弁駆動装置を長期間にわたって運転する場合において、経時的な状態監視を行うことはできないという問題がある。 In the torque adjustment method using the adjustment adapter described in Patent Document 3, it is possible to adjust the set torque of the solenoid valve drive device by using a specially manufactured adjustment adapter, but the solenoid valve drive device is used. When operating for a long period of time, there is a problem that it is not possible to monitor the state over time.

上述した従来技術の問題に鑑み、本発明は、筒状ウォームの両端側にスプリングパックを備える電動弁駆動装置に関し、長期間にわたって運転した場合に生じる駆動部の摩耗等に起因する設定トルク等の状態変化を、監視できる電動弁駆動部の状態監視装置および状態監視方法を提供することを目的とする。 In view of the above-mentioned problems of the prior art, the present invention relates to an electric valve drive device provided with spring packs on both ends of a tubular worm, and the set torque and the like caused by wear of the drive portion caused by long-term operation are described. It is an object of the present invention to provide a condition monitoring device and a condition monitoring method for an electric valve drive unit capable of monitoring a state change.

本発明は、モータにより回転させられるウォーム軸に、回転不能かつ軸方向に摺動可能として嵌合した筒状ウォームによりウォームホイールを回転させて弁体を開閉動作可能にし、前記ウォーム軸の一端にラジアル荷重およびスラスト荷重を受け得るスラスト軸受を備えるとともに、前記ウォーム軸の他端にラジアル荷重を受け得るラジアル軸受を備え、前記スラスト軸受の外輪をハウジング側面に設けられたアダプタ内に固定し、前記ウォーム軸の一端側と前記筒状ウォームの一端側との間に一端側弾性体を設けるとともに、前記ウォーム軸の他端側と前記筒状ウォームの他端側との間に、前記一端側弾性体とは異なるばね特性を有する他端側弾性体を設け、前記筒状ウォームの軸方向移動量から負荷トルクを検出するトルクセンサを備えるとともに、前記アダプタの側面にスラストを検出するスラストセンサを備え、前記トルクセンサと前記スラストセンサの出力は、メモリが接続された制御装置に入力され、バルブ開閉動作における任意の開度でのスラスト値とトルク値が所定時間を経過するごとに記憶されることを特徴とする電動弁駆動部の状態監視装置である。 In the present invention, a worm wheel is rotated by a tubular worm fitted to a worm shaft rotated by a motor so as to be non-rotatable and slidable in the axial direction so that the valve body can be opened and closed, and the valve body can be opened and closed at one end of the worm shaft. A thrust bearing capable of receiving a radial load and a thrust load is provided, and a radial bearing capable of receiving a radial load is provided at the other end of the worm shaft, and the outer ring of the thrust bearing is fixed in an adapter provided on the side surface of the housing. One end side elastic body is provided between one end side of the worm shaft and one end side of the tubular worm, and the one end side elasticity is provided between the other end side of the worm shaft and the other end side of the tubular worm. An elastic body on the other end having a spring characteristic different from that of the body is provided, and a torque sensor for detecting load torque from the amount of axial movement of the tubular worm is provided, and a thrust sensor for detecting thrust is provided on the side surface of the adapter. The outputs of the torque sensor and the thrust sensor are input to the control device to which the memory is connected, and the thrust value and the torque value at an arbitrary opening degree in the valve opening / closing operation are stored every time a predetermined time elapses. It is a state monitoring device of an electric valve drive unit characterized by.

また、前記電動弁駆動部の状態監視装置において、前記トルクセンサにより検出される負荷トルクと前記スラストセンサにより検出されるスラストとを比較し、それらの経時変化から状態監視を行うことを特徴とする電動弁駆動部の状態監視方法である。 Further, in the state monitoring device of the motorized valve drive unit, the load torque detected by the torque sensor is compared with the thrust detected by the thrust sensor , and the state is monitored from the change over time. This is a method for monitoring the condition of the motorized valve drive unit.

本発明によれば、筒状ウォームの両端側に弾性体を備える電動弁駆動装置であっても、設定トルク等の経時変化を検出できる電動弁駆動部の状態監視装置および状態監視方法を提供することができる。 INDUSTRIAL APPLICABILITY According to the present invention, there is provided a state monitoring device and a state monitoring method for a solenoid valve drive unit that can detect a change over time such as a set torque even if the solenoid valve drive device has elastic bodies on both ends of the tubular worm. be able to.

本発明に係る電動弁駆動装置の駆動部を示す部分断面図である。It is a partial cross-sectional view which shows the drive part of the electric valve drive device which concerns on this invention. 本発明に係る状態監視装置についてのブロック図である。It is a block diagram about the state monitoring apparatus which concerns on this invention. 本発明に係る電動弁駆動装置により弁を開閉動作させたときの負荷トルクとスラストの関係を示す特性図である。It is a characteristic diagram which shows the relationship between the load torque and thrust when the valve is opened and closed by the electric valve drive device which concerns on this invention.

以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。図1は、本発明に係る電動弁駆動装置1の駆動部を示す部分断面図であり、バルブのステム2に直交し、かつウォーム軸3の軸芯を含む部分断面図である。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a partial cross-sectional view showing a driving portion of the motorized valve driving device 1 according to the present invention, which is orthogonal to the stem 2 of the valve and includes a shaft core of the worm shaft 3.

モータ4は、モータアダプタ5を介してバルブアクチュエータ本体としてのハウジング6の側面に取り付けられている。多くの場合、モータ4には耐久性など信頼性に優れる三相誘導モータが用いられる。 The motor 4 is attached to the side surface of the housing 6 as a valve actuator main body via the motor adapter 5. In many cases, a three-phase induction motor having excellent reliability such as durability is used for the motor 4.

ハウジング6には、主減速機構としてウォーム歯車7が内蔵されている。モータ4によりウォーム軸3およびウォーム8が回転させられると、ウォーム8と噛み合うウォームホイール9が回転し、該ウォームホイール9の回転によりバルブのステム2が駆動されるようになっている。図1は、仕切弁を駆動する例を示しており、ウォームホイール9の内側に備えられたドライブスリーブ11およびステムナット12を介して仕切弁のステム2が駆動される。 A worm gear 7 is built in the housing 6 as a main deceleration mechanism. When the worm shaft 3 and the worm 8 are rotated by the motor 4, the worm wheel 9 that meshes with the worm 8 rotates, and the rotation of the worm wheel 9 drives the stem 2 of the valve. FIG. 1 shows an example of driving a sluice valve, in which the stem 2 of the sluice valve is driven via a drive sleeve 11 and a stem nut 12 provided inside the worm wheel 9.

モータ軸13の軸芯はウォーム軸3の軸芯からオフセットされており、図1の例では紙面の表側に配置されている。このような配置としたのは、モータ軸13をウォーム軸3に直結すると、ウォーム軸3の回転速度が速すぎるため、モータ軸13とウォーム軸3との間で前段減速するためである。具体的には、モータ軸13にピニオン(図示省略)が備えられ、該ピニオンと噛み合うギア14がウォーム軸3に備えられている。 The axis of the motor shaft 13 is offset from the axis of the worm shaft 3, and is arranged on the front side of the paper in the example of FIG. The reason for such an arrangement is that when the motor shaft 13 is directly connected to the worm shaft 3, the rotation speed of the worm shaft 3 is too fast, and the speed is reduced in the previous stage between the motor shaft 13 and the worm shaft 3. Specifically, the motor shaft 13 is provided with a pinion (not shown), and the worm shaft 3 is provided with a gear 14 that meshes with the pinion.

ウォーム軸3の略中央部には、ウォームホイール9と噛み合う筒状ウォーム8が、軸方向に摺動可能として嵌合されている。具体的にはキー15を用いて嵌合されている。そのため、筒状ウォーム8はウォーム軸3と一体となって回転するが、ウォーム軸3の軸方向に摺動可能とされている。以上は、従来技術としての電動弁駆動装置の一般的な構成であり、本発明の特徴的な構成ではない。 A cylindrical worm 8 that meshes with the worm wheel 9 is fitted in a substantially central portion of the worm shaft 3 so as to be slidable in the axial direction. Specifically, it is fitted using the key 15. Therefore, the tubular worm 8 rotates integrally with the worm shaft 3, but is slidable in the axial direction of the worm shaft 3. The above is a general configuration of the motorized valve drive device as a conventional technique, and is not a characteristic configuration of the present invention.

本発明では筒状ウォーム8の両端側に、複数の皿ばね16,17(以下、スプリングパックという。)が組み込まれている。特許文献1~3に示す従来の電動弁駆動装置では、筒状ウォームの反モータ側にのみスプリングパックが配置されているのに対し、本発明ではスプリングパック16,17が筒状ウォーム8の両端側に別々に配置されている点で従来技術と異なっている。 In the present invention, a plurality of disc springs 16 and 17 (hereinafter referred to as spring packs) are incorporated on both ends of the tubular worm 8. In the conventional solenoid valve drive device shown in Patent Documents 1 to 3, the spring pack is arranged only on the opposite side of the tubular worm, whereas in the present invention, the spring packs 16 and 17 are both ends of the tubular worm 8. It differs from the prior art in that it is placed separately on the side.

このような構成としたのは、次のような理由による。(1)ハウジング6の内側寸法は大径のウォームホイール9の大きさで制約されるため、ハウジング6内壁面と筒状ウォーム8の両端面との間には、ある程度の大きさのスペースが不可避的に生じる。このような構造において、スプリングパック16,17を筒状ウォーム8の両端側に配置すると、全体としてスペース効率が向上し、コンパクトな電動弁駆動装置1を実現できる。(2)バルブの開閉に要するトルク特性は、一般に開方向と閉方向とでは異なるものであるが、スプリングパック16,17を筒状ウォーム8の一端側と他端側に別々に配置する場合、異なるばね特性のスプリングパックとすることができる。例えば、閉方向に較べ開方向は大きなばね定数を有し、大きな与圧を与えたスプリングパックとすることもできる。(3)コンパクトで安価な電動弁駆動装置を実現すべく、スプリングパックを備えない電動弁駆動装置も存在するが、バルブに異物を噛み込んだ場合に生じる衝撃力を緩和できるという点で、スプリングパックを備えることは効果的である。 The reason for this configuration is as follows. (1) Since the inner dimension of the housing 6 is restricted by the size of the large-diameter worm wheel 9, a certain amount of space is inevitable between the inner wall surface of the housing 6 and both end faces of the tubular worm 8. Occurs. In such a structure, if the spring packs 16 and 17 are arranged on both ends of the tubular worm 8, space efficiency is improved as a whole, and a compact solenoid valve drive device 1 can be realized. (2) The torque characteristics required for opening and closing the valve are generally different in the opening direction and the closing direction, but when the spring packs 16 and 17 are arranged separately on one end side and the other end side of the tubular worm 8. It can be a spring pack with different spring characteristics. For example, a spring pack having a large spring constant in the open direction as compared with the closed direction and given a large pressurization can be used. (3) In order to realize a compact and inexpensive solenoid valve drive device, there is an electric valve drive device that does not have a spring pack, but the spring can reduce the impact force generated when a foreign substance is caught in the valve. It is effective to have a pack.

ウォーム軸3には、筒状ウォーム8と、その両端側にスプリングパック16,17が組み込まれ、さらに軸受18,19が備えられている。すなわち、筒状ウォーム8の一端側(反モータ側)に、ラジアル荷重およびスラスト荷重を受け得るスラスト軸受18を備えるとともに、ウォーム軸3の他端側(モータ側)にラジアル荷重のみを受け得るラジアル軸受19が備えられている。 The worm shaft 3 incorporates a tubular worm 8 and spring packs 16 and 17 on both ends thereof, and further includes bearings 18 and 19. That is, a thrust bearing 18 capable of receiving a radial load and a thrust load is provided on one end side (anti-motor side) of the tubular worm 8, and a radial load capable of receiving only a radial load is provided on the other end side (motor side) of the worm shaft 3. Bearing 19 is provided.

ウォーム軸3に組み込まれた筒状ウォーム8の一端側の構成について具体的に説明すると、ウォーム軸3の一端側には、スリーブ21、スペーサ22、スプリングパック16、中空軸23、スラスト軸受18、エンドプレート24、ロックナット25が順次組み込まれ、これらの部品はロックナット25により、ウォーム軸3の一端側に固定されている。 Specifically, the configuration of one end side of the tubular worm 8 incorporated in the worm shaft 3 will be described specifically. On one end side of the worm shaft 3, a sleeve 21, a spacer 22, a spring pack 16, a hollow shaft 23, a thrust bearing 18, The end plate 24 and the locknut 25 are sequentially incorporated, and these parts are fixed to one end side of the worm shaft 3 by the locknut 25.

次に、ウォーム軸3に組み込まれた筒状ウォーム8の他端側の構成について具体的に説明すると、ウォーム軸3の他端側には、スリーブ21、スラストカラー26、スプリングパック17、スペーサ27、ラジアル軸受19、スペーサ28、ロックナット29の順に組み込まれ、これらの部品はロックナット29により、ウォーム軸3の他端側に固定されている。さらに、ロックナット29の外側のウォーム軸3の軸端部にはギア14が組み込まれている。 Next, the configuration of the other end side of the tubular worm 8 incorporated in the worm shaft 3 will be specifically described. On the other end side of the worm shaft 3, a sleeve 21, a thrust collar 26, a spring pack 17, and a spacer 27 will be described. , Radial bearing 19, spacer 28, and locknut 29 are incorporated in this order, and these parts are fixed to the other end side of the worm shaft 3 by the locknut 29. Further, a gear 14 is incorporated in the shaft end portion of the worm shaft 3 on the outer side of the lock nut 29.

モータ4が取り付けられる側面とは反対側のハウジング6の側面にはアダプタ31が取り付けられ、ウォーム軸3の一端側に備えられたスラスト軸受18の外輪は、アダプタ31の孔内に固定されている。すなわち、スラスト軸受31の外輪は、締結ボルト32を用いてアダプタ31の端面にエンドキャップ33を取り付けることにより、アダプタ31の孔内に固定されている。一方、ウォーム軸3の他端側に備えられたラジアル軸受19の外輪は、ハウジング6の孔内に挿入されているが、軸方向に固定されることなく、ラジアル軸受19の外輪は軸方向に移動可能な嵌合とされている。したがって、ラジアル軸受19はラジアル荷重のみ負担し、スラスト荷重を負担することはできないようになっている。 The adapter 31 is attached to the side surface of the housing 6 opposite to the side surface to which the motor 4 is attached, and the outer ring of the thrust bearing 18 provided on one end side of the worm shaft 3 is fixed in the hole of the adapter 31. .. That is, the outer ring of the thrust bearing 31 is fixed in the hole of the adapter 31 by attaching the end cap 33 to the end face of the adapter 31 using the fastening bolt 32. On the other hand, the outer ring of the radial bearing 19 provided on the other end side of the worm shaft 3 is inserted into the hole of the housing 6, but the outer ring of the radial bearing 19 is axially fixed without being fixed in the axial direction. It is a movable mating. Therefore, the radial bearing 19 bears only the radial load and cannot bear the thrust load.

ハウジング6の他の側面には電気電子部品収納部34およびカバー35が設けられ、電気電子部品収納部34には、ウォームホイール9の回転量からバルブの開度を検出する開度センサ36、筒状ウォーム8の軸方向移動量から負荷トルクを検出するトルクセンサ37および状態監視基板38が収納されている。 An electric / electronic component storage unit 34 and a cover 35 are provided on the other side surface of the housing 6, and the electric / electronic component storage unit 34 has an opening sensor 36 and a cylinder that detect the opening degree of the valve from the rotation amount of the worm wheel 9. A torque sensor 37 that detects load torque from the amount of axial movement of the worm 8 and a state monitoring board 38 are housed in the worm 8.

開度センサ36は、ウォームホイール9の回転量を減速歯車列(図示省略)により取り出してバルブの開度信号とするものである。ポテンショメータと組み合わせることでアナログ情報としての開度信号が得られる。また、開度センサ36には、ウォームホイール9の回転量からデジタル信号を直接得ることができるアブソリュート型のロータリーエンコーダを用いることもできる。 The opening sensor 36 takes out the rotation amount of the worm wheel 9 by a reduction gear train (not shown) and uses it as a valve opening signal. By combining with a potentiometer, an opening signal as analog information can be obtained. Further, as the opening degree sensor 36, an absolute type rotary encoder capable of directly obtaining a digital signal from the rotation amount of the worm wheel 9 can also be used.

トルクセンサ37は、ウォームホイール9に作用する負荷トルクの反力により筒状ウォーム8が軸方向に摺動する移動量からトルク信号を得るものである。具体的には筒状ウォーム8の移動量を、揺動レバー39を介して回転角度として検出するものである。ポテンショメータと組み合わせることでアナログ情報としてのトルク信号が得られる。 The torque sensor 37 obtains a torque signal from the amount of movement in which the tubular worm 8 slides in the axial direction due to the reaction force of the load torque acting on the worm wheel 9. Specifically, the amount of movement of the tubular worm 8 is detected as a rotation angle via the swing lever 39. A torque signal as analog information can be obtained by combining with a potentiometer.

スラストセンサ41としての歪ゲージは、アダプタ31の環状部の外側面に貼付され、環状部の軸方向のひずみを歪ゲージ41の抵抗変化として検出するものである。歪ゲージ41からの信号線42は電気電子部品収納部34に備えられた状態監視基板38に接続されている。 The strain gauge as the thrust sensor 41 is attached to the outer surface of the annular portion of the adapter 31 and detects the axial strain of the annular portion as a resistance change of the strain gauge 41. The signal line 42 from the strain gauge 41 is connected to the condition monitoring board 38 provided in the electrical / electronic component storage unit 34.

なお、上述した開度センサ36、トルクセンサ37およびスラストセンサ41は、従来から電動弁駆動装置に多用されているものであり、本発明に特有なセンサではない。 The opening sensor 36, the torque sensor 37, and the thrust sensor 41 described above have been widely used in the motorized valve drive device, and are not sensors peculiar to the present invention.

図2に示すように状態監視基板38には、スラストセンサ41からの信号に加え、トルクセンサ37の信号および開度センサ36の信号が接続されている。スラストセンサ41からの信号は、アンプ42、A/D変換器43を経て制御装置44に接続されている。トルクセンサ37の信号および開度センサ36の信号は、A/D変換器43を経て制御装置44に接続されている。 As shown in FIG. 2, in addition to the signal from the thrust sensor 41, the signal of the torque sensor 37 and the signal of the opening degree sensor 36 are connected to the condition monitoring board 38. The signal from the thrust sensor 41 is connected to the control device 44 via the amplifier 42 and the A / D converter 43. The signal of the torque sensor 37 and the signal of the opening degree sensor 36 are connected to the control device 44 via the A / D converter 43.

制御装置44にはCPUが備えられ、記憶媒体としてのメモリ45と、外部信号出力を担うリレー46が制御装置に接続されている。メモリ45には後述するようにバルブ開閉動作における任意の開度でのスラスト値とトルク値が、所定時間を経過するごとに記憶される。所定時間の長さは、バルブの運転頻度を考慮して現場で個別に設定されるが、概ね半年~1年程度で十分である。 The control device 44 is provided with a CPU, and a memory 45 as a storage medium and a relay 46 responsible for external signal output are connected to the control device. As will be described later, the memory 45 stores the thrust value and the torque value at an arbitrary opening degree in the valve opening / closing operation every time a predetermined time elapses. The length of the predetermined time is set individually at the site in consideration of the valve operation frequency, but about half a year to one year is sufficient.

リレー46は警報器47を駆動する接点を供給するものであり、たとえば設定トルクが初期設定値に較べて一定程度低下した場合に警報情報を提供するために用いられる。 The relay 46 supplies a contact for driving the alarm device 47, and is used, for example, to provide alarm information when the set torque drops to a certain extent compared to the initial set value.

次に、本発明に係る電動弁駆動装置の状態監視方法について説明する。図1において、バルブを開動作させるべくウォームホイール9を時計方向に回転させると、筒状ウォーム8にはウォームホイール9の負荷トルクに対応した右方向の反力が発生する。しかし、スプリングパック16には所定の与圧力が付与されているため、与圧力以下の反力では筒状ウォーム8は右方向へ移動せず、初期の位置を維持する。負荷トルクが増加して反力が与圧力を超えると、筒状ウォーム8は右方向へと移動する。移動量は反力の大きさとスプリングパック16の圧縮による付勢力が釣り合う位置となる。筒状ウォーム8の移動に対応してトルクセンサ37によって負荷トルクが検出される。かかる開動作において、筒状ウォーム8が受ける右方向の反力は、スペーサ22、スプリングパック16、中空軸23、エンドプレート24、ロックナット25、スラスト軸受18へと順次伝達され、さらにスラスト軸受18の外輪、エンドキャップ33、締結ボルト32を介してアダプタ31に対して引張力として作用する。その結果、アダプタ31の環状部の外側面に貼付された歪ゲージ41を伸張させることとなり、歪ゲージ41の抵抗変化として検出される。 Next, a method for monitoring the state of the motorized valve drive device according to the present invention will be described. In FIG. 1, when the worm wheel 9 is rotated clockwise to open the valve, a reaction force in the right direction corresponding to the load torque of the worm wheel 9 is generated in the tubular worm 8. However, since a predetermined pressure is applied to the spring pack 16, the tubular worm 8 does not move to the right with a reaction force equal to or less than the pressure, and maintains the initial position. When the load torque increases and the reaction force exceeds the applied pressure, the tubular worm 8 moves to the right. The amount of movement is the position where the magnitude of the reaction force and the urging force due to the compression of the spring pack 16 are balanced. The load torque is detected by the torque sensor 37 in response to the movement of the cylindrical worm 8. In such an opening operation, the reaction force in the right direction received by the tubular worm 8 is sequentially transmitted to the spacer 22, the spring pack 16, the hollow shaft 23, the end plate 24, the locknut 25, and the thrust bearing 18, and further, the thrust bearing 18 It acts as a tensile force on the adapter 31 via the outer ring, the end cap 33, and the fastening bolt 32. As a result, the strain gauge 41 attached to the outer surface of the annular portion of the adapter 31 is stretched, and is detected as a resistance change of the strain gauge 41.

次に、図1において、バルブを閉動作させるべくウォームホイール9を反時計方向に回転させると、筒状ウォーム8にはウォームホイール9の負荷トルクに対応した左方向の反力が発生する。しかし、開動作の場合と同様、スプリングパック17には所定の与圧力が付与されているため、与圧力以下の反力では筒状ウォーム8は移動せず、初期の位置を維持する。負荷トルクが増加して反力が与圧力を超えると、筒状ウォーム8は左方向へと移動する。移動量は反力の大きさとスプリングパック17の圧縮による付勢力が釣り合う位置となる。筒状ウォーム8の移動に対応してトルクセンサ37によって負荷トルクが検出される。かかる閉動作において、筒状ウォーム8が受ける左方向の反力は、スラストカラー26、スプリングパック17、スペーサ27、ラジアル軸受19、スペーサ28、ロックナット29へと順次伝達され、ロックナット29と螺合したウォーム軸3の他端側に伝達される。そして、ウォーム軸3の一端側において、ロックナット25、エンドプレート24、スラスト軸受18を介してアダプタ31に対して圧縮力として作用する。その結果、アダプタ31の環状部の外側面に貼付された歪ゲージ41を圧縮させることとなり、歪ゲージ41の抵抗変化として検出される。 Next, in FIG. 1, when the worm wheel 9 is rotated counterclockwise to close the valve, a reaction force in the left direction corresponding to the load torque of the worm wheel 9 is generated in the tubular worm 8. However, as in the case of the opening operation, since a predetermined pressure is applied to the spring pack 17, the tubular worm 8 does not move with a reaction force equal to or less than the pressure, and maintains the initial position. When the load torque increases and the reaction force exceeds the applied pressure, the tubular worm 8 moves to the left. The amount of movement is at a position where the magnitude of the reaction force and the urging force due to the compression of the spring pack 17 are balanced. The load torque is detected by the torque sensor 37 in response to the movement of the cylindrical worm 8. In such a closing operation, the reaction force in the left direction received by the tubular worm 8 is sequentially transmitted to the thrust collar 26, the spring pack 17, the spacer 27, the radial bearing 19, the spacer 28, and the locknut 29, and is screwed with the locknut 29. It is transmitted to the other end side of the combined worm shaft 3. Then, on one end side of the worm shaft 3, it acts as a compressive force on the adapter 31 via the locknut 25, the end plate 24, and the thrust bearing 18. As a result, the strain gauge 41 attached to the outer surface of the annular portion of the adapter 31 is compressed, and is detected as a resistance change of the strain gauge 41.

以上説明したように、バルブを開動作させる場合には、アダプタ31の環状部の外側面に貼付された歪ゲージ41に引張力が作用し、バルブを閉動作させる場合には、歪ゲージ41に圧縮力が作用することとなり、いずれの場合でも筒状ウォーム8に作用する反力としてのスラストを、歪ゲージ41の抵抗変化として検出することができる。 As described above, when the valve is opened, a tensile force acts on the strain gauge 41 attached to the outer surface of the annular portion of the adapter 31, and when the valve is closed, the strain gauge 41 is used. A compressive force acts, and in any case, the thrust as a reaction force acting on the tubular worm 8 can be detected as a resistance change of the strain gauge 41.

図3は、バルブを開閉動作させた場合に、トルクセンサ37により検出されるトルクと、スラストセンサ41により検出されるスラストとの関係を示す特性図である。第一象限は開動作させたときの特性であり、第三象限は閉動作させたときの特性である。特性線a,cは、電動弁駆動装置1をプラントに設置した時点の初期特性を示すものであり、特性線b,dは、数年間運転した後の特性を示すものである。実際にはスプリングパック16,17を構成する皿ばねのばね定数が非線形性を有することから各特性線は直線にはならないが、図3では簡略化して直線で示している。 FIG. 3 is a characteristic diagram showing the relationship between the torque detected by the torque sensor 37 and the thrust detected by the thrust sensor 41 when the valve is opened and closed. The first quadrant is the characteristic when the operation is open, and the third quadrant is the characteristic when the operation is closed. The characteristic lines a and c show the initial characteristics when the motorized valve drive device 1 is installed in the plant, and the characteristic lines b and d show the characteristics after several years of operation. Actually, since the spring constants of the disc springs constituting the spring packs 16 and 17 have non-linearity, each characteristic line is not a straight line, but in FIG. 3, it is shown as a straight line for simplification.

先ず、バルブを開動作させた場合の第一象限の特性について説明する。初期特性において、弁体が弁座にトルクシートしていない状態でモータ4を駆動してバルブを開動作させると、筒状ウォーム8には右方向の反力が作用するが、この反力は小さくスプリングパック16に付与された与圧力F0より小さいため、筒状ウォーム8は移動しない。そのため、トルクセンサ37によって検出されるトルクは零のままである。一方、筒状ウォーム8に作用する右方向の反力は、一端側のスプリングパック16やスラスト軸受18等を介してアダプタ31に伝達され、歪ゲージ41に引張力として作用し、右方向のスラストとして検出される。 First, the characteristics of the first quadrant when the valve is opened will be described. In the initial characteristics, when the motor 4 is driven to open the valve while the valve body does not have a torque seat on the valve seat, a reaction force in the right direction acts on the cylindrical worm 8, but this reaction force is The tubular worm 8 does not move because it is small and smaller than the applied pressure F0 applied to the spring pack 16. Therefore, the torque detected by the torque sensor 37 remains zero. On the other hand, the reaction force in the right direction acting on the tubular worm 8 is transmitted to the adapter 31 via the spring pack 16 on one end side, the thrust bearing 18, etc., acts as a tensile force on the strain gauge 41, and thrusts in the right direction. Is detected as.

次に、負荷トルクが増加し、反力が与圧力F0を超えると、筒状ウォーム8は右方向に移動し、トルクセンサ37は特性線aに沿ったトルクを検出することになる。バルブや電動弁駆動装置1を過負荷から保護するために予め設定されたトルクをT1とすると、トルクがT1に達したときスラストセンサ37により検出されるスラストはF1となる。 Next, when the load torque increases and the reaction force exceeds the applied pressure F0, the tubular worm 8 moves to the right, and the torque sensor 37 detects the torque along the characteristic line a. Assuming that the preset torque for protecting the valve and the motorized valve drive device 1 from overload is T1, the thrust detected by the thrust sensor 37 when the torque reaches T1 is F1.

ところで、スプリングパック等の機械部品は運転時間の累増とともに摩耗量が増大し、ばね定数も、へたりなどにより変化する。当初は特性線aで示される特性であったものが、何年間か運転すると、特性線bに示すような特性に変化することがある。そうすると、当初において設定トルクをT1に設定していても、何年か経過後において実際に作用するスラストはF1からF2へと低下することになる。換言すると、トルクセンサ37によりトルクT1が検出されていても、実際の負荷トルクはT1未満ということになり、トルク不足を招来することになる。 By the way, the amount of wear of mechanical parts such as spring packs increases with the accumulation of operating time, and the spring constant also changes due to sagging or the like. Initially, the characteristics shown by the characteristic line a may change to the characteristics shown by the characteristic line b after several years of operation. Then, even if the set torque is initially set to T1, the thrust that actually acts after several years will decrease from F1 to F2. In other words, even if the torque T1 is detected by the torque sensor 37, the actual load torque is less than T1, which leads to a torque shortage.

バルブを閉動作させた場合の第三象限の特性についても、第一象限について説明したことと同様である。トルクとスラストの方向が第一象限と異なるだけである。すなわち、初期特性cにおいて、弁体が弁箱にトルクシートしていない状態でモータ4を駆動してバルブを閉動作させると、筒状ウォーム8には左方向の反力が作用するが、この反力は小さくスプリングパック17に付与された与圧力F3より小さいため、筒状ウォーム8は移動しない。そのため、トルクセンサ37によって検出されるトルクは零のままである。一方、筒状ウォーム8に作用する左方向の反力は、他端側のスプリングパック17等を介してアダプタ31に伝達され、歪ゲージ41に圧縮力として作用し、左方向のスラストとして検出される。 The characteristics of the third quadrant when the valve is closed are the same as those described for the first quadrant. Only the torque and thrust directions are different from the first quadrant. That is, in the initial characteristic c, when the motor 4 is driven to close the valve while the valve body does not have a torque seat in the valve box, a reaction force in the left direction acts on the cylindrical worm 8. Since the reaction force is small and smaller than the applied pressure F3 applied to the spring pack 17, the tubular worm 8 does not move. Therefore, the torque detected by the torque sensor 37 remains zero. On the other hand, the reaction force in the left direction acting on the tubular worm 8 is transmitted to the adapter 31 via the spring pack 17 or the like on the other end side, acts as a compressive force on the strain gauge 41, and is detected as a thrust in the left direction. To.

次に、負荷トルクが増加し、反力が与圧力F3を超えると、筒状ウォーム8は左方向に移動し、トルクセンサ37は特性線cに沿ったトルクを検出することになる。バルブや電動弁駆動装置1を過負荷から保護するために予め設定されたトルクをT2とすると、トルクがT2に達したときスラストセンサ37により検出されるスラストはF4となる。 Next, when the load torque increases and the reaction force exceeds the applied pressure F3, the tubular worm 8 moves to the left, and the torque sensor 37 detects the torque along the characteristic line c. Assuming that the preset torque for protecting the valve and the motorized valve drive device 1 from overload is T2, the thrust detected by the thrust sensor 37 when the torque reaches T2 is F4.

また、何年か経過後において実際に作用するスラストはF4からF5へと低下することになり、トルクセンサ37によりトルクT2が検出されていても、実際の負荷トルクはT2未満となって、トルク不足を招来することになる。 Further, after several years, the thrust that actually acts will decrease from F4 to F5, and even if the torque T2 is detected by the torque sensor 37, the actual load torque will be less than T2, and the torque will be reduced. It will lead to a shortage.

そこで、本発明では、電動弁駆動装置1を何年間か運転した後の設定トルクの低下を検出すべく、バルブの開閉動作の任意の開度において、初期データとしてのトルク値とスラスト値をメモリ45に記憶するとともに、所定時間が経過するごとに、同一開度におけるトルク値とスラスト値をメモリ45に記憶することとしている。そして、制御装置44において、何年間か運転した後に検出されたスラストのデータを初期データと比較し、一定程度低下したら、警報信号をリレー出力することとしている。 Therefore, in the present invention, in order to detect a decrease in the set torque after operating the motorized valve drive device 1 for several years, the torque value and the thrust value as initial data are stored in a memory at an arbitrary opening degree of the valve opening / closing operation. In addition to being stored in the memory 45, the torque value and the thrust value at the same opening degree are stored in the memory 45 every time a predetermined time elapses. Then, in the control device 44, the thrust data detected after several years of operation is compared with the initial data, and when the data drops to a certain extent, the alarm signal is relayed and output.

なお、前記任意の開度を過負荷から保護するために予め設定されたトルクをT1やT2に相当する開度とすることでもよいが、必ずしもトルクをT1やT2に相当する開度とする必要はなく、任意の開度であってもトルク低下を検出することはできる。 The torque preset in order to protect the arbitrary opening from overload may be set to the opening corresponding to T1 or T2, but the torque must be set to the opening corresponding to T1 or T2. It is possible to detect a torque drop even at an arbitrary opening degree.

以上、本発明を実施例に基づいて説明したが、本発明は上述した実施例に限定されるものではなく、種々の実施形態で適用することができる。例えば、上述した実施例では、供試バルブとして仕切弁を使用した場合の実施形態について説明したが、仕切弁に限定されるものではなく、ボール弁など他の形式のバルブにも適用できる。 Although the present invention has been described above based on the examples, the present invention is not limited to the above-mentioned examples and can be applied in various embodiments. For example, in the above-described embodiment, the embodiment in which the sluice valve is used as the test valve has been described, but the present invention is not limited to the sluice valve, and can be applied to other types of valves such as ball valves.

また、上記説明ではトルクセンサとして筒状ウォームの移動量を、揺動レバーを介して回転角度を検出するものを用いたが、揺動レバーに替えてラックとピニオンを介して回転角度を検出するものを用いることもできる。 Further, in the above description, a torque sensor that detects the movement amount of the tubular worm via a swing lever is used, but instead of the swing lever, the rotation angle is detected via a rack and a pinion. You can also use things.

本発明に係る電動弁駆動部の状態監視装置は、各種プラントの配管等に設置される電動弁駆動装置に適用することができ、電動弁駆動部の状態監視方法は、電動弁駆動装置の駆動部品の劣化評価や異常診断に利用することができる。 The state monitoring device for the solenoid valve drive unit according to the present invention can be applied to the solenoid valve drive device installed in piping or the like of various plants, and the method for monitoring the condition of the solenoid valve drive unit is to drive the solenoid valve drive device. It can be used for component deterioration evaluation and abnormality diagnosis.

1 電動弁駆動装置
3 ウォーム軸
4 モータ
6 ハウジング
8 筒状ウォーム
9 ウォームホイール
16 一端側弾性体(皿ばね、スプリングパック)
17 他端側弾性体(皿ばね、スプリングパック)
18 スラスト軸受
19 ラジアル軸受
37 トルクセンサ
41 スラストセンサ(歪ゲージ)
1 Solenoid valve drive 3 Worm shaft 4 Motor 6 Housing 8 Cylindrical worm 9 Warm wheel
16 One-sided elastic body (disc spring, spring pack)
17 Elastic body on the other end (belleville spring, spring pack)
18 Thrust bearing
19 Radial bearing
37 Torque sensor
41 Thrust sensor (strain gauge)

Claims (2)

モータにより回転させられるウォーム軸に、回転不能かつ軸方向に摺動可能として嵌合した筒状ウォームによりウォームホイールを回転させて弁体を開閉動作可能にし、
前記ウォーム軸の一端にラジアル荷重およびスラスト荷重を受け得るスラスト軸受を備えるとともに、前記ウォーム軸の他端にラジアル荷重を受け得るラジアル軸受を備え、
前記スラスト軸受の外輪をハウジング側面に設けられたアダプタ内に固定し、
前記ウォーム軸の一端側と前記筒状ウォームの一端側との間に一端側弾性体を設けるとともに、前記ウォーム軸の他端側と前記筒状ウォームの他端側との間に、前記一端側弾性体とは異なるばね特性を有する他端側弾性体を設け、
前記筒状ウォームの軸方向移動量から負荷トルクを検出するトルクセンサを備えるとともに、前記アダプタの側面にスラストを検出するスラストセンサを備え、
前記トルクセンサと前記スラストセンサの出力は、メモリが接続された制御装置に入力され、バルブ開閉動作における任意の開度でのスラスト値とトルク値が所定時間を経過するごとに記憶されることを特徴とする電動弁駆動部の状態監視装置。
The worm wheel is rotated by a tubular worm fitted to the worm shaft that is rotated by a motor so that it cannot rotate and is slidable in the axial direction, and the valve body can be opened and closed.
One end of the worm shaft is provided with a thrust bearing capable of receiving a radial load and a thrust load, and the other end of the worm shaft is provided with a radial bearing capable of receiving a radial load.
The outer ring of the thrust bearing is fixed in the adapter provided on the side surface of the housing.
One end side elastic body is provided between one end side of the worm shaft and one end side of the tubular worm, and the one end side is provided between the other end side of the worm shaft and the other end side of the tubular worm. An elastic body on the other end, which has spring characteristics different from that of the elastic body, is provided.
A torque sensor that detects load torque from the amount of axial movement of the tubular worm is provided, and a thrust sensor that detects thrust is provided on the side surface of the adapter.
The outputs of the torque sensor and the thrust sensor are input to the control device to which the memory is connected, and the thrust value and the torque value at an arbitrary opening degree in the valve opening / closing operation are stored every time a predetermined time elapses. A featured electric valve drive unit condition monitoring device.
請求項1記載の電動弁駆動部の状態監視装置において、前記トルクセンサにより検出される負荷トルクと前記スラストセンサにより検出されるスラストとを比較し、それらの経時変化から状態監視を行うことを特徴とする電動弁駆動部の状態監視方法。 The state monitoring device for the motorized valve drive unit according to claim 1 is characterized in that the load torque detected by the torque sensor is compared with the thrust detected by the thrust sensor , and the state is monitored from their changes over time. A method for monitoring the condition of the motorized valve drive unit.
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