WO2012153585A1 - 液圧ユニット - Google Patents

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河田 健一
中村 博一
敬二郎 山崎
健輔 山崎
夏生 林
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Daikin Industries Ltd
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Daikin Industries Ltd
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/20Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00 by changing the driving speed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/06Control using electricity
    • F04B49/065Control using electricity and making use of computers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/10Other safety measures
    • F04B49/103Responsive to speed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2203/00Motor parameters
    • F04B2203/02Motor parameters of rotating electric motors
    • F04B2203/0209Rotational speed

Definitions

  • the present invention relates to a hydraulic unit such as a hydraulic unit or a hydraulic unit used in various industrial machines such as construction machinery, agricultural machinery, machine tools, and injection molding machines.
  • a hydraulic unit as shown in FIG. 3, a fixed displacement pump 101, a motor 102 for driving the pump 101, a relief valve 103 connected to a discharge line 106 of the pump 101, and the relief valve A throttle 108 connected between the tank 103 and the tank 107, a pressure sensor 104 for detecting the pressure upstream of the throttle 108 to detect the relief flow rate from the relief valve 103, and a signal from the pressure sensor 104
  • a rotation speed control means 105 for controlling the rotation speed per unit time of the motor 102 (see Japanese Patent Laid-Open No. 11-303758: Patent Document 1).
  • the rotational speed control means 105 is a target rotational speed (revolution per unit time) determined in advance according to the pressure detected by the pressure sensor 104, that is, the relief flow rate determined by the pressure and the area of the throttle 108.
  • the rotational speed of the motor 102 is feedback-controlled.
  • the rotation speed control means 105 immediately controls the rotation speed of the motor 102 from the current rotation speed to the target rotation speed. There is a problem that hunting occurs when the difference from the rotational speed is large. For this reason, it was unsuitable for the use to a machine tool, an injection molding machine, etc. which require high precision.
  • an object of the present invention is to provide a hydraulic unit capable of suppressing the occurrence of hunting and reaching the target rotational speed quickly and accurately.
  • the hydraulic unit of the present invention is: A fixed displacement pump, A motor for driving the pump; A relief valve connected to the discharge line of the pump; A sensor for detecting the relief flow rate from the relief valve; Based on a predetermined functional relationship between the relief flow rate from the relief valve and the target rotational speed of the motor, a target rotational speed for creating the target rotational speed of the motor corresponding to the relief flow rate detected by the sensor
  • the creation department A speed fluctuation rate limiting unit that limits the speed fluctuation rate from the current rotation speed of the motor to the target rotation speed; The motor is controlled so that the target rotational speed is reached in a state where the speed fluctuation rate is limited by the speed fluctuation rate limiting unit.
  • the motor is controlled so that the target rotational speed is reached in a state where the speed fluctuation rate is limited by the speed fluctuation rate limiting unit, so that occurrence of hunting is suppressed, and
  • the target rotational speed can be reached quickly and accurately. For this reason, it is optimal for use in machine tools and injection molding machines that require high accuracy.
  • the hydraulic unit includes an adjustment unit that adjusts how to apply the restriction of the speed fluctuation rate restriction unit.
  • the adjustment unit that adjusts how to apply the restriction of the speed fluctuation rate restriction unit is provided, the restriction is added according to the characteristics of the main machine such as a machine tool or an injection molding machine. Can be adjusted, the occurrence of hunting can be suppressed, and the target rotational speed can be reached quickly and accurately.
  • the speed fluctuation rate limiting unit limits the speed fluctuation rate based on the difference between the current rotation speed of the motor and the target rotation speed of the motor.
  • the speed fluctuation rate limiting unit is based on the difference between the current rotation speed of the motor and the target rotation speed of the motor, for example, the speed fluctuation increases as the difference increases.
  • the speed fluctuation rate is limited so that the rate increases. By doing so, the occurrence of hunting can be easily and reliably suppressed, and the target rotational speed can be reached quickly and accurately. That is, when the difference is large, the speed fluctuation rate is increased and the rotational speed is rapidly changed to the target rotational speed. On the other hand, when the difference is small, generation of hunting is reliably suppressed by reducing the speed fluctuation rate and accurately changing the rotational speed to the target rotational speed.
  • the speed fluctuation rate limiting unit limits the speed fluctuation rate based on the target rotational speed of the motor.
  • the speed fluctuation rate limiting unit is configured so that, for example, the speed fluctuation rate is reduced as the target rotation speed increases, based on the target rotation speed of the motor. Since the fluctuation rate is limited, the influence of inertia of the main engine and the liquid can be reduced to suppress the occurrence of hunting, and the target rotational speed can be reached quickly and accurately.
  • the speed fluctuation rate limiting unit limits the speed fluctuation rate based on the current rotation speed of the motor.
  • the speed fluctuation rate limiting unit is based on the current rotation speed of the motor, for example, so that the speed fluctuation rate increases as the current rotation speed increases. Since the speed fluctuation rate is limited, the influence of inertia of the main engine and the liquid can be reduced to suppress the occurrence of hunting, and the target rotational speed can be reached quickly and accurately.
  • the motor is controlled so that the target rotational speed is reached in a state where the speed fluctuation rate is limited by the speed fluctuation rate limiting unit, so that occurrence of hunting is suppressed, and The target rotational speed can be reached quickly and accurately.
  • FIG. 1 shows a circuit diagram of a hydraulic unit according to an embodiment of the hydraulic unit of the present invention.
  • the hydraulic unit includes a fixed displacement pump 1 and a motor 2 that drives the pump 1.
  • the suction side of the pump 1 is connected to a tank 10 in which oil is stored, and a main machine 7 is connected to a discharge line 11 of the pump 1.
  • the main machine 7 has a hydraulic cylinder, a hydraulic motor, a solenoid valve, etc. (not shown).
  • the oil discharged from the pump 1 is returned to the tank 10 via the main machine 7.
  • the relief valve 3 is connected to the branch line 12 branched from the discharge line 11 of the pump 1.
  • the relief valve 3 allows the upstream oil to escape downstream when the discharge pressure of the pump 1 upstream of the relief valve 3 becomes larger than the set pressure, and the pressure of the discharge line 11 becomes the set pressure. Control to become.
  • the flow rate of the oil discharged from the relief valve 3 is referred to as a relief flow rate.
  • the set pressure of the relief valve 3 may be variable.
  • the branch line 12 is provided with a throttle 8 on the downstream side of the relief valve 3, and a pressure sensor 4 is provided between the throttle 8 and the relief valve 3. Since the relief flow rate that passes through the throttle 8 is determined by the pressure difference before and after the throttle 8 (difference between the upstream pressure of the throttle 8 and the tank pressure), the pressure sensor 4 eventually detects the relief flow rate. become. However, instead of the pressure sensor 4, a flow rate sensor may be provided to directly detect the relief flow rate.
  • the branch line 12 is provided with a line 13 branched from the upstream side of the throttle 8 to the tank 10, and the load check valve 9 is provided on the line 13.
  • the load check valve 9 opens to protect the circuit when the relief flow rate becomes excessive and the pressure on the upstream side of the throttle 8 becomes larger than the spring force of the load check valve 9.
  • a relief valve or a safety valve may be used instead of the load check valve.
  • the hydraulic unit has a motor control unit 15 that controls the motor 2.
  • the motor control unit 15 includes a PLC (Programmable Logic Controller) 5 and an inverter 6.
  • PLC Programmable Logic Controller
  • inverter the inverter which has the function of the said PLC5 and the function of the said inverter 6 integrally.
  • the PLC 5 sets the target rotational speed of the motor 2 (that is, the target discharge flow rate of the pump 1) with respect to the relief flow rate indirectly detected by the pressure sensor 4 in advance in the form of a table, for example, in the form of a table in a memory. Based on this predetermined functional relationship, a switching signal is sent to the inverter 6 so that the rotation speed of the motor 2 becomes the target rotation speed.
  • the PLC 5 stores an arithmetic expression indicating the relationship between the relief flow rate and the target rotational speed, and the target rotational speed may be obtained from this arithmetic expression.
  • the horizontal axis indicates the relief flow rate from the relief valve 3
  • the vertical axis indicates the target rotational speed of the motor 2, that is, the discharge flow rate from the pump 1.
  • the PLC 5 includes a target rotational speed creation unit 51 that creates the target rotational speed of the motor shown in FIG. 2, and a speed fluctuation rate from the current rotational speed of the motor to the target rotational speed of the motor.
  • a speed fluctuation rate limiting unit 52 that applies a limit and an adjustment unit 53 that adjusts how the speed fluctuation rate limiting unit 52 applies the limit.
  • the target rotational speed creating unit 51 in advance, the motor based on the functional relationship shown in FIG. 2 which is stored in a memory (not shown) table, corresponding to the current relief flow rate Q p, which is detected by the sensor 4 creating a second target rotational speed R t.
  • the speed fluctuation rate limiting unit 52 limits the speed fluctuation rate of the speed change indicated by the arrow A in FIG. 2 from the current rotation speed R p of the motor 2 to the target rotation speed R t .
  • the motor control unit 15 so that the above target rotation speed R t in a state where the speed change ratio by the speed fluctuation rate limiting section 52 is limited, and controls the switching of the inverter 6, the motor 2 Control the rotation speed.
  • the speed fluctuation rate limiting unit 52 determines the difference (arrow I) between the current rotational speed R p (arrow III) of the motor 2 and the target rotational speed R t (arrow II) of the motor 2. ) To limit the speed fluctuation rate (acceleration).
  • the speed fluctuation rate (rev / sec 2 ) increases as the difference (arrow I) increases.
  • the influence of the inertia of the main engine and the liquid can be reduced to suppress the occurrence of hunting, and the target rotational speed can be reached quickly and accurately. That is, when the difference is large, the speed fluctuation rate is increased and the rotational speed is rapidly changed to the target rotational speed. On the other hand, when the difference is small, generation of hunting is reliably suppressed by reducing the speed fluctuation rate and accurately changing the rotational speed to the target rotational speed.
  • a table or a mathematical formula may be determined so that the first and last speed fluctuation rates are small and the intermediate speed fluctuation rate is large.
  • the adjustment unit 53 has an operation panel, for example, and is adjusted by manual input from a person or remote control from the main unit 7.
  • the adjusting unit 53 can adjust how to apply the restriction according to the characteristics of the main machine such as a machine tool or an injection molding machine, and can reliably prevent hunting.
  • the motor 2 is controlled so that the target rotational speed becomes the target speed while the speed fluctuation rate is limited by the speed fluctuation rate limiting unit 52, so that occurrence of hunting is suppressed.
  • the target rotational speed can be reached quickly and accurately. For this reason, it is optimal for use in machine tools and injection molding machines that require high accuracy.
  • the speed fluctuation rate limiting unit may limit the speed fluctuation rate based on the target rotation speed of the motor 2 (arrow II in FIG. 2).
  • the speed fluctuation rate (rev / sec 2 ) decreases as the target rotational speed (arrow II) increases.
  • the influence of the inertia of the main engine and the liquid can be reduced to suppress the occurrence of hunting, and the target rotational speed can be reached quickly and accurately.
  • the speed fluctuation rate limiting unit may limit the speed fluctuation rate based on the current rotation speed of the motor 2 (arrow III in FIG. 2).
  • the speed fluctuation rate (rev / sec 2 ) increases as the current rotation speed (arrow III) increases.
  • the influence of the inertia of the main engine and the liquid can be reduced to suppress the occurrence of hunting, and the target rotational speed can be reached quickly and accurately.
  • the speed fluctuation rate limiting unit may change the speed fluctuation rate by extending or compressing the time axis.
  • the adjustment unit may be omitted, and the throttle and the load check valve may be omitted.
  • the configuration of the present invention may be applied to a hydraulic unit such as a hydraulic unit in addition to the hydraulic unit.

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Abstract

 速度変動率制限部(52)は、モータ(2)の現在の回転速度から目標回転速度に到る速度変動率に制限を加える。この速度変動率制限部(52)で速度変動率が制限された状態で目標回転速度になるように、モータ(2)を制御する。これによって、ハンチングの発生を抑制し、かつ、目標回転速度に迅速かつ正確に到ることができる。

Description

液圧ユニット
 この発明は、例えば、建機、農機、工作機械、射出成形機などの種々の産業機械に用いられる油圧ユニットや水圧ユニット等の液圧ユニットに関する。
 従来、油圧ユニットとしては、図3に示すように、固定容量形のポンプ101と、このポンプ101を駆動するモータ102と、上記ポンプ101の吐出ライン106に接続したリリーフ弁103と、このリリーフ弁103とタンク107との間に接続した絞り108と、上記リリーフ弁103からのリリーフ流量を検知するために絞り108の上流側の圧力を検出する圧力センサ104と、この圧力センサ104からの信号に基づいて上記モータ102の単位時間当たりの回転数を制御する回転数制御手段105とを備えたものがある(特開平11-303758号公報:特許文献1参照)。
 そして、上記回転数制御手段105は、上記圧力センサ104によって検知された圧力、つまり、この圧力と絞り108の面積により定まるリリーフ流量に応じて予め定められている目標回転速度(単位時間当たりの回転数、以下、単に回転数と省略する場合もある。)に、モータ102の回転速度をフィードバック制御していた。
 しかしながら、上記従来の液圧ユニットでは、上記回転数制御手段105は、上記モータ102の回転数を、現在の回転数から目標の回転数に直ちに制御していたので、モータの現在回転数と目標回転数との差が大きいとき、ハンチングが発生するという問題があった。このため、高い精度を必要とする工作機械や射出成形機等への使用に不向きであった。
特開平11-303758号公報
 そこで、この発明の課題は、ハンチングの発生を抑制し、かつ、目標回転速度に迅速かつ正確に到ることができる液圧ユニットを提供することにある。
 上記課題を解決するため、この発明の液圧ユニットは、
 固定容量形のポンプと、
 上記ポンプを駆動するモータと、
 上記ポンプの吐出ラインに接続したリリーフ弁と、
 上記リリーフ弁からのリリーフ流量を検知するためのセンサと、
 上記リリーフ弁からのリリーフ流量と上記モータの目標回転速度との予め定められた関数関係に基づいて、上記センサにて検知されたリリーフ流量に対応する上記モータの目標回転速度を作成する目標回転速度作成部と、
 上記モータの現在の回転速度から上記目標回転速度に到る速度変動率に制限を加える速度変動率制限部と
を備え、
 上記速度変動率制限部で速度変動率が制限された状態で上記目標回転速度になるように、上記モータを制御することを特徴としている。
 この発明の液圧ユニットによれば、上記速度変動率制限部で速度変動率が制限された状態で上記目標回転速度になるように、上記モータを制御するので、ハンチングの発生を抑制し、かつ、目標回転速度に迅速かつ正確に到ることができる。このため、高い精度を必要とする工作機械や射出成形機等への使用に最適となる。
 また、一実施形態の液圧ユニットでは、上記速度変動率制限部の上記制限の加え方を調整する調整部を備える。
 この実施形態の液圧ユニットによれば、上記速度変動率制限部の上記制限の加え方を調整する調整部を備えるので、工作機械や射出成形機等の主機の特性に応じて上記制限の加え方を調整できて、ハンチングの発生を抑制し、かつ、目標回転速度に迅速かつ正確に到ることができる。
 また、一実施形態の液圧ユニットでは、上記速度変動率制限部は、上記モータの現在の回転速度と上記モータの目標回転速度との差に基づいて、上記速度変動率に制限を加える。
 この実施形態の液圧ユニットによれば、上記速度変動率制限部は、上記モータの現在の回転速度と上記モータの目標回転速度との差に基づいて、例えば、上記差が大きいほど上記速度変動率が大きくなるように、上記速度変動率に制限を加える。こうすることによって、簡単にハンチングの発生を確実に抑制できると共に、目標回転速度に迅速かつ正確に達することができる。つまり、上記差が大きいときは、上記速度変動率を大きくして、回転速度を目標回転速度に迅速に変化させる。一方、上記差が小さいときは、上記速度変動率を小さくして、回転速度を目標回転速度に正確に変化させることで、ハンチングの発生を確実に抑制する。
 また、一実施形態の液圧ユニットでは、上記速度変動率制限部は、上記モータの目標回転速度に基づいて、上記速度変動率に制限を加える。
 この実施形態の液圧ユニットによれば、上記速度変動率制限部は、上記モータの目標回転速度に基づいて、例えば、上記目標回転速度が大きいほど上記速度変動率が小さくなるように、上記速度変動率に制限を加えるので、主機や液体の慣性の影響を小さくしてハンチングの発生を抑制できると共に、目標回転速度に迅速かつ正確に達することができる。
 また、一実施形態の液圧ユニットでは、上記速度変動率制限部は、上記モータの現在の回転速度に基づいて、上記速度変動率に制限を加える。
 この実施形態の液圧ユニットによれば、上記速度変動率制限部は、上記モータの現在の回転速度に基づいて、例えば、上記現在の回転速度が大きいほど上記速度変動率が大きくなるように、上記速度変動率に制限を加えるので、主機や液体の慣性の影響を小さくしてハンチングの発生を抑制できると共に、目標回転速度に迅速かつ正確に達することができる。
 この発明の液圧ユニットによれば、上記速度変動率制限部で速度変動率が制限された状態で上記目標回転速度になるように、上記モータを制御するので、ハンチングの発生を抑制し、かつ、目標回転速度に迅速かつ正確に到ることができる。
本発明の液圧ユニットの一実施形態の油圧ユニットの回路図である。 リリーフ弁からのリリーフ流量とモータの目標回転速度(ポンプからの吐出流量)との関数関係を示すグラフである。 従来の油圧ユニットの回路図である。
 以下、この発明を図示の実施の形態により詳細に説明する。
 図1は、この発明の液圧ユニットの一実施形態の油圧ユニットの回路図を示している。図1に示すように、この油圧ユニットは、固定容量形のポンプ1と、このポンプ1を駆動するモータ2とを有する。ポンプ1の吸込側は、油が貯留されたタンク10に接続され、ポンプ1の吐出ライン11には、主機7が接続されている。この主機7は、図示しない油圧シリンダ、油圧モータ、電磁弁等を有する。ポンプ1から吐出された油は、主機7を経由して、タンク10に返される。
 上記ポンプ1の吐出ライン11から分岐された分岐ライン12には、リリーフ弁3が接続されている。このリリーフ弁3は、リリーフ弁3の上流側のポンプ1の吐出圧力が、設定圧よりも大きくなったときに、上流側の油を下流側に逃がして、上記吐出ライン11の圧力が設定圧になるように制御する。リリーフ弁3から排出される油の流量を、以下、リリーフ流量とよぶ。なお、リリーフ弁3の設定圧は、可変にしてもよい。
 上記分岐ライン12には、上記リリーフ弁3の下流側に、絞り8を設け、この絞り8とリリーフ弁3との間に、圧力センサ4を設けている。絞り8を通過するリリーフ流量は、絞り8の前後の圧力差(絞り8の上流側圧力とタンク圧との差)によって、定まるから、圧力センサ4は、結局、リリーフ流量を検出していることになる。もっとも、圧力センサ4に代えて、流量センサを設けて、直接リリーフ流量を検出するようにしてもよい。
 上記分岐ライン12に、絞り8の上流側からタンク10へ分岐したライン13を設け、このライン13に、ロードチェック弁9を設けている。このロードチェック弁9は、リリーフ流量が過大になって、絞り8の上流側の圧力が、ロードチェック弁9のバネの力よりも大きくなったときに、開放して回路を保護する。なお、ロードチェック弁の代わりに、リリーフ弁あるいは安全弁を用いてもよい。
 上記液圧ユニットは、上記モータ2を制御するモータ制御部15を有する。このモータ制御部15は、PLC(Programmable Logic Controller;プログラマブルロジックコントローラ)5とインバータ6とを有する。なお、このモータ制御部15を、上記PLC5の機能と上記インバータ6の機能とを一体に有するインバータ(コントローラ)によって、構成してもよい。
 上記PLC5は、上記圧力センサ4にて間接的に検知されたリリーフ流量に対する上記モータ2の目標回転速度(つまり、ポンプ1の目標吐出流量)を予め、例えばメモリにテーブルの形態で、関数関係として記憶しており、この予め定められた関数関係に基づいて、モータ2の回転速度が目標回転速度になるように、インバータ6にスイッチング信号を送る。なお、PLC5は、テーブルに代えて、リリーフ流量と目標回転速度との関係を示す演算式を記憶していて、この演算式により目標回転速度を求めるようにしてもよい。
 図2では、横軸に、リリーフ弁3からのリリーフ流量を示し、縦軸に、モータ2の目標回転速度、つまり、ポンプ1からの吐出流量を示している。
 この関数関係では、リリーフ流量が0から第1流量値Q1まで増大するとき、モータ回転速度は最大回転速度Rmaxの一定値となり、リリーフ流量が第1流量値Q1から第2流量値Q2まで増大するとき、モータ回転速度は最大回転速度Rmaxから最小回転速度Rminまで直線的に減少し、リリーフ流量が第2流量値Q2より大きいとき、モータ回転速度は最小回転速度Rminの一定値となる。
 図1に示すように、上記PLC5は、図2に示すモータの目標回転速度を作成する目標回転速度作成部51と、モータの現在回転速度から上記モータの目標回転速度に到る速度変動率に制限を加える速度変動率制限部52と、上記速度変動率制限部52の上記制限の加え方を調整する調整部53とを有する。
 上記目標回転速度作成部51は、予め、図示しないメモリに記憶している図2に示す関数関係のテーブルに基づいて、上記センサ4にて検知された現在のリリーフ流量Qpに対応する上記モータ2の目標回転速度Rtを作成する。
 上記速度変動率制限部52は、上記モータ2の現在の回転速度Rpから上記目標回転速度Rtに到る図2の矢印Aに示す速度の変化の速度変動率に制限を加える。
 そして、上記モータ制御部15は、上記速度変動率制限部52で速度変動率が制限された状態で上記目標回転速度Rtになるように、インバータ6のスイッチングを制御して、上記モータ2の回転速度を制御する。
 上記速度変動率制限部52は、図2に示すように、上記モータ2の現在の回転速度Rp(矢印III)と上記モータ2の目標回転速度Rt(矢印II)との差(矢印I)に基づいて、上記速度変動率(加速度)に制限を加える。
 例えば、上記差(矢印I)が大きい程、上記速度変動率(rev/sec2)が大きくなるようにする。
 こうすることによって、主機や液体の慣性の影響を小さくしてハンチングの発生を抑制できると共に、目標回転速度に迅速かつ正確に達することができる。つまり、上記差が大きいときは、上記速度変動率を大きくして、回転速度を目標回転速度に迅速に変化させる。一方、上記差が小さいときは、上記速度変動率を小さくして、回転速度を目標回転速度に正確に変化させることで、ハンチングの発生を確実に抑制する。
 なお、図示しないが、図2の矢印Aに示す速度変化の過程で、最初と最後の速度変動率が小さく、中間の速度変動率が大きくなるように、テーブルや数式を定めてもよい。
 上記調整部53は、例えば、操作パネルを有し、人の手入力や主機7からの遠隔制御により、調整される。この調整部53により、工作機械や射出成形機等の主機の特性に応じて上記制限の加え方を調整できて、ハンチングを確実に防止できる。
 上記構成の液圧ユニットによれば、上記速度変動率制限部52で速度変動率が制限された状態で上記目標回転速度になるように、上記モータ2を制御するので、ハンチングの発生を抑制し、かつ、目標回転速度に迅速かつ正確に到ることができる。このため、高い精度を必要とする工作機械や射出成形機等への使用に最適となる。
 図示しないが、速度変動率制限部は、上記モータ2の目標回転速度(図2の矢印II)に基づいて、上記速度変動率に制限を加えるようにしてもよい。
 例えば、上記目標回転速度(矢印II)が大きい程、上記速度変動率(rev/sec2)が小さくなるようにする。
 こうすることによって、主機や液体の慣性の影響を小さくしてハンチングの発生を抑制できると共に、目標回転速度に迅速かつ正確に達することができる。
 また、図示しないが、速度変動率制限部は、上記モータ2の現在回転速度(図2の矢印III)に基づいて、上記速度変動率に制限を加えるようにしてもよい。
 例えば、上記現在回転速度(矢印III)が大きい程、上記速度変動率(rev/sec2)が大きくなるようにする。
 こうすることによって、主機や液体の慣性の影響を小さくしてハンチングの発生を抑制できると共に、目標回転速度に迅速かつ正確に達することができる。
 なお、この発明は上述の実施形態に限定されない。例えば、速度変動率制限部は、時間軸の伸長や圧縮によって、速度変動率を変えるようにしてもよい。また、調整部を省略してもよく、また、絞りやロードチェック弁を省略してもよい。また、本発明の構成を、油圧ユニット以外に、水圧ユニット等の液圧ユニットに適用してもよい。
 なお、主機として、例えば、建機、農機、工作機械、射出成形機などの種々の産業機械がある。
 1 固定容量形のポンプ
 2 モータ
 3 リリーフ弁
 4 圧力センサ
 5 PLC
 51 目標回転速度作成部
 52 速度変動率制限部
 53 調整部
 6 インバータ
 7 主機
 8 絞り
 9 ロードチェック弁
 10 タンク
 11 吐出ライン
 12 分岐ライン
 15 モータ制御部

Claims (5)

  1.  固定容量形のポンプ(1)と、
     上記ポンプ(1)を駆動するモータ(2)と、
     上記ポンプ(1)の吐出ライン(11)に接続したリリーフ弁(3)と、
     上記リリーフ弁(3)からのリリーフ流量を検知するためのセンサ(4)と、
     上記リリーフ弁(3)からのリリーフ流量と上記モータ(2)の目標回転速度との予め定められた関数関係に基づいて、上記センサ(4)にて検知されたリリーフ流量に対応する上記モータ(2)の目標回転速度を作成する目標回転速度作成部(51)と、
     上記モータ(2)の現在の回転速度から上記目標回転速度に到る速度変動率に制限を加える速度変動率制限部(52)と
    を備え、
     上記速度変動率制限部(52)で速度変動率が制限された状態で上記目標回転速度になるように、上記モータ(2)を制御することを特徴とする液圧ユニット。
  2.  請求項1に記載の液圧ユニットにおいて、
     上記速度変動率制限部(52)の上記制限の加え方を調整する調整部(53)を備えることを特徴とする液圧ユニット。
  3.  請求項1または2に記載の液圧ユニットにおいて、
     上記速度変動率制限部(52)は、上記モータ(2)の現在の回転速度と上記モータ(2)の目標回転速度との差に基づいて、上記速度変動率に制限を加えることを特徴とする液圧ユニット。
  4.  請求項1または2に記載の液圧ユニットにおいて、
     上記速度変動率制限部(52)は、上記モータ(2)の目標回転速度に基づいて、上記速度変動率に制限を加えることを特徴とする液圧ユニット。
  5.  請求項1または2に記載の液圧ユニットにおいて、
     上記速度変動率制限部(52)は、上記モータ(2)の現在の回転速度に基づいて、上記速度変動率に制限を加えることを特徴とする液圧ユニット。
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