WO2018230469A1 - 制御弁の制御装置及び制御弁の調整方法 - Google Patents

制御弁の制御装置及び制御弁の調整方法 Download PDF

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WO2018230469A1
WO2018230469A1 PCT/JP2018/022067 JP2018022067W WO2018230469A1 WO 2018230469 A1 WO2018230469 A1 WO 2018230469A1 JP 2018022067 W JP2018022067 W JP 2018022067W WO 2018230469 A1 WO2018230469 A1 WO 2018230469A1
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control valve
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voltage value
value
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Inventor
啓充 森
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三菱日立パワーシステムズ株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
    • F01D17/10Final actuators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B13/00Details of servomotor systems ; Valves for servomotor systems
    • F15B13/02Fluid distribution or supply devices characterised by their adaptation to the control of servomotors
    • F15B13/04Fluid distribution or supply devices characterised by their adaptation to the control of servomotors for use with a single servomotor
    • F15B13/044Fluid distribution or supply devices characterised by their adaptation to the control of servomotors for use with a single servomotor operated by electrically-controlled means, e.g. solenoids, torque-motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B9/00Servomotors with follow-up action, e.g. obtained by feed-back control, i.e. in which the position of the actuated member conforms with that of the controlling member
    • F15B9/02Servomotors with follow-up action, e.g. obtained by feed-back control, i.e. in which the position of the actuated member conforms with that of the controlling member with servomotors of the reciprocatable or oscillatable type
    • F15B9/08Servomotors with follow-up action, e.g. obtained by feed-back control, i.e. in which the position of the actuated member conforms with that of the controlling member with servomotors of the reciprocatable or oscillatable type controlled by valves affecting the fluid feed or the fluid outlet of the servomotor
    • F15B9/09Servomotors with follow-up action, e.g. obtained by feed-back control, i.e. in which the position of the actuated member conforms with that of the controlling member with servomotors of the reciprocatable or oscillatable type controlled by valves affecting the fluid feed or the fluid outlet of the servomotor with electrical control means
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B11/00Automatic controllers
    • G05B11/01Automatic controllers electric
    • G05B11/36Automatic controllers electric with provision for obtaining particular characteristics, e.g. proportional, integral, differential

Definitions

  • the present invention relates to a control valve control device that performs initial setting of a control valve and a control valve adjustment method.
  • Servo valves are used in various plants, including steam turbine plants, to control the amount of fluid such as fuel and steam.
  • a control device for such a control valve there is one described in Patent Document 1 below.
  • the servo valve system described in Patent Document 1 described above measures the detection voltage detected by the LVDT, the valve opening calculator calculates the valve opening, and the subtractor calculates the valve opening target value and the actual valve opening. The deviation of the degree is calculated, the servo amplifier outputs the drive current with the gain set by the gain adjuster, the servo valve is operated, and the opening degree of the valve is feedback-controlled.
  • the servo valve system described above performs feedback control of the opening degree of the valve by calculating the opening degree of the valve based on the detected voltage detected by the LVDT. Therefore, as an initial setting, it is necessary to set the relationship between the opening of the valve and the output current to the servo valve. Conventionally, the initial setting of the servo valve system is manually performed by an operator. Therefore, it takes a long time for the initial adjustment work of the servo valve system, and it is difficult to maintain high adjustment accuracy.
  • the present invention solves the above-described problems, and an object thereof is to provide a control valve control device and a control valve adjustment method that improve workability of initial adjustment work in the control valve and improve adjustment accuracy.
  • a control device for a control valve is a linear control valve control device that opens and closes an on-off valve by operating an actuator by supplying and discharging a working fluid with a drive current.
  • a valve opening degree detecting unit for calculating the opening degree of the on-off valve based on a detected voltage value detected by the variable differential transformer; a fully-closed voltage value in a fully-closed state of the on-off valve based on the detected voltage value;
  • a voltage value setting unit that sets a fully open voltage value in the fully open state, and a gain based on an overshoot amount and an operating time of the on-off valve when the first command value is changed from the preset first command value to the second command value
  • a command value that includes a gain setting unit and an offset setting unit that sets an offset of the control valve based on a deviation between a neutral command value of the control valve and the detected voltage value, and becomes a target opening of the control valve It sets the offset and the driving current in consideration of the gain,
  • the valve opening degree detection unit calculates the opening degree of the on-off valve based on the detected voltage value detected by the linear variable differential transformer, and the voltage value setting unit is configured to fully close the on-off valve based on the detected voltage value.
  • a voltage value and a fully open voltage value are set, and the gain setting unit sets a gain based on the overshoot amount and operating time of the on-off valve when the first command value is changed to the second command value, and the offset setting unit
  • the control valve offset is set based on the deviation between the control valve neutral command value and the detected voltage value, and the drive current is set by adding the offset and gain to the command value. Therefore, it is possible to automatically adjust the initial setting of the control valve, and it is possible to improve the workability by reducing the burden on the operator and shortening the work time, and adjusting the initial setting. The accuracy can be improved.
  • a maximum voltage width in the detected voltage value is larger than a preset width determination value. And when it continues for more than the preset width determination time, it is characterized by ending processing as hunting has occurred.
  • the voltage value setting unit sets the fully closed voltage value and the fully open voltage value, it is possible to properly detect the occurrence of hunting due to the fluctuation of the detected voltage value, and suppress the occurrence of erroneous setting of offset and gain. be able to.
  • the gain setting unit may be configured such that the on / off valve command value is less than 100% from the first command value where the on / off valve command value is greater than 0% and less than or equal to 10%.
  • the gain is set based on the overshoot amount and operating time of the on-off valve when the second command value is changed to% or more.
  • the overshoot amount and operating time of the on-off valve are detected with high accuracy by detecting the overshoot amount and operating time of the on-off valve, and the gain is set. Can be set appropriately.
  • the neutral command value of the control valve is a command value corresponding to a command value of 50% of the on-off valve.
  • the operability and safety of the control valve can be improved by setting the neutral command value of the control valve to a command value corresponding to the command value of 50% of the on-off valve.
  • control valve is mounted with a cylindrical bushing in a hollow housing, and a spool is supported in the bushing so as to be movable in the axial direction.
  • the working fluid can be sucked and discharged by the spool that moves by applying the driving current to the actuator, and the actuator can be operated.
  • the bushing is a position where the working fluid is discharged when the coil of the torque motor is not energized.
  • the offset setting unit sets an offset of the control valve corresponding to the shift amount.
  • control valve is a high-pressure electrohydraulic servo valve.
  • control valve a servo valve that operates with hydraulic fluid that is an incompressible fluid, it becomes possible to set the offset and gain with high accuracy, and to improve the adjustment accuracy of the initial setting of the servo valve. it can.
  • the control valve adjustment method of the present invention is a control valve adjustment method for operating an actuator to open and close an on-off valve by supplying and discharging a working fluid with a drive current.
  • a step of setting a fully closed voltage value in the fully closed state and a fully open voltage value in the fully opened state of the on-off valve based on the detected voltage value detected, and a deviation between a neutral command value of the control valve and the detected voltage value A step of setting an offset of the control valve, a step of setting a gain based on an overshoot amount and an operating time of the on-off valve when the preset first command value is changed to a second command value, And a step of setting the drive current by adding the offset and the gain to a command value that becomes a target opening of the control valve.
  • control valve control device and the control valve adjustment method of the present invention it is possible to improve the workability of the initial setting work in the control valve and to improve the adjustment accuracy.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating a control device for a control valve according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a flowchart showing a control valve adjustment method.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a control valve adjustment method.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a gain setting method.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing a control valve.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a control valve adjustment method.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating a control device for a control valve according to the present embodiment.
  • the servo valve system to which the control device for the control valve is applied operates the hydraulic oil (working fluid) with respect to the actuator 11 when the actuator 11 opens and closes the opening and closing valve 12.
  • the servo valve (control valve) 13 that controls the opening degree of the on-off valve 12 is controlled by supplying or discharging the valve.
  • the servo valve 13 is a high-pressure electrohydraulic control valve.
  • a fuel supply valve for example, a fuel supply valve, a fuel control valve, a compression in a gas turbine combustor It is applied to control of IGV (inlet guide vane) of intake air in a machine, a steam valve in a steam turbine, and the like.
  • IGV inlet guide vane
  • the servo valve 13 is configured such that a cylindrical bushing 22 is mounted in a hollow housing 21, and a spool 23 is supported in the bushing 22 so as to be movable in the axial direction.
  • the servo valve 13 is provided with a coil of a torque motor 24, and the operation of a flapper 26 and a spool 23 provided on the armature 25 are connected.
  • the bushing 22 can be adjusted in its axial position with respect to the housing 21 by an adjuster 27.
  • the housing 21 is provided with a hydraulic oil supply port 28 and a discharge port 29, and is connected to the actuator 11 via a suction / discharge line 30.
  • the servo valve system includes a linear variable differential transformer (hereinafter referred to as LVDT) 31 and an LVDT voltage detector 32. , An LVDT voltage processing unit 33, a servo amplifier 34, and a control device 35.
  • LVDT linear variable differential transformer
  • the LVDT 31 is provided in the on-off valve 12 and is connected to the LVDT voltage detection unit 32.
  • the LVDT 31 includes a movable iron core 41, a primary side coil 42, and secondary side coils 43 and 44.
  • the LVDT voltage detection unit 32 includes a drive circuit 45 and rectifier circuits 46 and 47.
  • the position of the movable iron core 41 is movable according to the opening degree of the on-off valve 12.
  • the movable iron core 41 is arranged so that the primary side coil 42 and the secondary side coils 43 and 44 surround it.
  • the primary coil 42 is connected to the drive circuit 45 of the LVDT voltage detector 32.
  • the drive circuit 45 outputs an alternating voltage having a predetermined frequency to the primary coil 42.
  • the primary side coil 42 induces a secondary side output voltage in each of the secondary side coils 43 and 44 when an AC voltage is applied from the drive circuit 45.
  • the secondary side coils 43 and 44 output a secondary side output voltage.
  • the secondary output voltage is an AC voltage, and the effective value of the output secondary output voltage depends on the position of the movable iron core 41. That is, the secondary output voltage corresponds to the opening degree of the on-off valve 12.
  • the secondary output voltage is input to rectifier circuits 46 and 47, respectively.
  • the rectifier circuits 46 and 47 rectify the secondary output voltage and output the rectified secondary output voltage to the LVDT voltage processing unit 33.
  • the LVDT voltage processing unit 33 calculates the opening degree (actual valve opening degree) of the on-off valve 12 based on the rectified secondary output voltage.
  • the opening calculated by the LVDT voltage processing unit 33 takes a value in the range of 0% to 100% and is output to the servo amplifier 34.
  • the servo amplifier 34 includes a subtractor 61, a multiplier 62, and an adder 63.
  • the subtractor 61 receives a command value that is a target opening degree of the on-off valve 12 and an actual valve opening degree (0% to 100%) of the on-off valve 12 processed by the LVDT voltage processing unit 33.
  • the offset is set to a value between ⁇ 100% and 100%.
  • the reason why the command value is set in this range is that when the relationship between the fully open position and the fully open voltage value and the fully closed position and the fully closed voltage value in the open / close valve 12 is initially set, the open / close valve 12 is forcibly set to the fully open position and This is for moving to the fully closed position.
  • valve opening degree detection part of this invention calculates the opening degree of the on-off valve 12 based on the detection voltage value which LVDT detected.
  • the LVDT voltage detection part 32 and the LVDT voltage processing part 33 calculate the opening degree of the on-off valve 12 based on the detection voltage value which LVDT detected.
  • the subtractor 61 calculates and outputs the deviation between the command value of the on-off valve 12 and the actual valve opening that is fed back.
  • the multiplier 62 receives the deviation between the command value of the on-off valve 12 calculated by the subtractor 61 and the actual valve opening, and the gain.
  • the multiplier 62 multiplies the deviation by a gain, amplifies it, and outputs it.
  • the adder 63 receives the amplification value and offset of the deviation calculated by the multiplier 62.
  • the adder 63 adds an offset to the amplified value of the deviation and outputs the result.
  • the servo amplifier 34 converts a signal obtained by multiplying the deviation between the command value of the on-off valve 12 and the actual valve opening by a gain and then adding an offset into a servo output voltage proportional to this signal, and this servo output The voltage is output as a drive current for the servo valve 13 and supplied to the coil of the torque motor 24.
  • the control device 35 includes a voltage value setting unit 51, a command value setting unit 52, a gain setting unit 53, and an offset setting unit 54.
  • the voltage value setting unit 51 receives the fully closed voltage value in the fully closed state of the on-off valve 12 and the fully opened voltage value in the fully opened state as the detected voltage value from the LVDT voltage detecting unit 32. That is, the voltage value when the open / close valve 12 is forcibly fully closed is set as the fully closed voltage value when the command value is 0%, and the voltage value when the open / close valve 12 is forcibly fully opened is set as the command value 100%. Set as the fully open voltage value for.
  • the voltage value setting unit 51 outputs to the LVDT voltage processing unit 33 a linear map representing the relationship between the fully closed voltage value and the fully open voltage value for the command values 0% to 100%. Therefore, the LVDT voltage processing unit 33 can calculate the opening degree (0% to 100%) of the on-off valve 12 based on the detection voltage value input from the LVDT voltage detection unit 32.
  • the command value setting unit 52 outputs a command value (0% -100%) that becomes the target opening degree of the on-off valve 12 to the servo amplifier 34 (subtractor 61).
  • the gain setting unit 53 includes an overshoot amount (OS) and an operating time of the on-off valve 12 when the first command value (for example, 5%) set in advance is changed to the second command value (for example, 95%).
  • the undershoot amount (US) and operating time of the on-off valve 12 when the second command value (for example, 95%) is changed to the first command value (for example, 5%) are calculated.
  • the gain setting unit 53 sets the gain based on the overshoot amount (OS) of the on-off valve 12 and the operation time. In this case, the increase / decrease in gain is determined based on the relationship between the overshoot amount (OS) of the on-off valve 12 and the operating time. Note that the undershoot amount (US) and operating time of the on-off valve 12 may be used for setting the gain.
  • the offset setting unit 54 sets the offset of the control valve based on the deviation between the neutral command value of the servo valve 13 and the detected voltage value.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating a control valve
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a control valve adjustment method.
  • the servo valve 13 has a spool 23 supported in a bushing 22 mounted in a housing 21 so as to be movable in the axial direction, and the spool 23 is operated by the operation of an armature 25 (a flapper 26) in the torque motor 24.
  • the position of can be controlled.
  • the servo valve 13 is set such that when the coil of the torque motor 24 is not energized, the discharge port 29 and the intake / exhaust line 30 are connected and the on-off valve 12 is closed. That is, safety measures are taken so that the open / close valve 12 is closed even if the servo valve 13 is stopped in the event of a power failure at the facility.
  • This safety measure is executed by stopping the supply of fuel when the on-off valve 12 is, for example, a fuel valve that supplies fuel. Therefore, when the on-off valve 12 is a cooling water valve for supplying cooling water, for example, the servo valve 13 is set so that the supply port 28 and the intake / exhaust line 30 are connected and the cooling water valve is opened. .
  • the servo valve 13 has a position where the bushing 22 is mounted in the axial direction on the spool 23, and a position where the discharge port 29 and the suction / discharge line 30 are connected when the coil of the torque motor 24 is de-energized (see FIG. The position shown).
  • the position of the spool 23 when the coil of the torque motor 24 is not energized is generally a position where the command value for the servo valve 13 is 50%. It is necessary to stop the intake and exhaustion. That is, the servo valve 13 offsets the position of the spool 23 when the command value is 50% by this predetermined amount because the bushing 22 is displaced in the axial direction by a predetermined amount with respect to the housing 21 as a safety measure. There is a need.
  • the offset setting unit 54 determines the servo valve 13 based on the deviation between the command value 50% that is the neutral command value of the servo valve 13 and the actual valve opening calculated from the detected voltage value of the on-off valve 12 at this time. Calculate the offset.
  • 2 and 3 are flowcharts showing a control valve adjusting method.
  • the control device 35 sets the gain to 0 by the gain setting unit 53 in step S11, and in step S12, the offset setting unit 54. To set the offset to -100%. Then, the servo amplifier 34 outputs a drive current corresponding to the valve opening of ⁇ 100% to the coil of the torque motor 24 regardless of the command value from the command value setting unit 52. Therefore, in the servo valve 13, the spool 23 starts a closing operation (moving leftward in FIG. 1), and the open / close valve 12 is fully closed in step S13.
  • the movable iron core 41 moves corresponding to the opening degree of the on-off valve 12, and outputs a secondary side output voltage.
  • the LVDT voltage detection unit 32 rectifies the detected secondary output voltage and outputs it to the voltage value setting unit 51.
  • the voltage value setting unit 51 performs a moving average process on the detected voltage value (LVDT voltage value) when the on-off valve 12 is forcibly fully closed, and in step S15, the detected voltage value subjected to the moving average process. Is stored as a fully closed voltage value when the command value is zero.
  • the offset setting unit 54 sets the offset to + 100%.
  • the servo amplifier 34 outputs a drive current corresponding to the valve opening + 100% to the coil of the torque motor 24 regardless of the command value from the command value setting unit 52. Therefore, in the servo valve 13, the spool 23 starts an opening operation (moves to the right in FIG. 1), and the on-off valve 12 is fully opened in step S17.
  • the movable iron core 41 moves corresponding to the opening degree of the on-off valve 12 and outputs the secondary side output voltage, as described above.
  • the LVDT voltage detection unit 32 rectifies the detected secondary output voltage and outputs it to the voltage value setting unit 51.
  • the voltage value setting unit 51 performs a moving average process on the detected voltage value (LVDT voltage value) when the on-off valve 12 is forcibly fully opened, and in step S19, the detected voltage value subjected to the moving average process is obtained. It is stored as a fully open voltage value when the command value is 100.
  • the voltage value setting unit 51 can set a fully closed voltage value when the on-off valve 12 is fully closed and a fully open voltage value when the on-off valve 12 is fully opened.
  • a linear map representing the relationship of the voltage value with respect to (command value 0% to 100%) is set and output to the LVDT voltage processing unit 33.
  • step S20 the voltage value setting unit 51 determines the set fully closed voltage value and fully opened voltage value. That is, when it is determined (Yes) that the minimum voltage value detected by the LVDT voltage detection unit 32 is larger than a preset minimum determination value and the deviation between the maximum voltage value and the minimum voltage value is larger than the deviation determination value. It is determined that the fully closed voltage value and the fully open voltage value are normal. On the other hand, it is determined (No) that the minimum voltage value detected by the LVDT voltage detection unit 32 is equal to or less than a preset minimum determination value, and the deviation between the maximum voltage value and the minimum voltage value is equal to or less than a deviation determination value. If it is determined that there is (No), it is determined that the fully closed voltage value and the fully open voltage value are abnormal. At this time, in step S21, various cables are not connected or erroneously connected, and in step S22, this sequence is terminated and an alarm or the like is output.
  • step S23 during the processing in steps S14 and 18, the fluctuation width (voltage width) in a state where the opening degree of the on-off valve 12 is fixed is stored.
  • step S24 hunting (divergence) of the on-off valve 12 is determined. That is, when it is determined that the deviation between the maximum value and the minimum value of the shake width is smaller than the width determination value (Yes), it is determined as normal. On the other hand, if the deviation between the maximum value and the minimum value of the swing width is larger than the width determination value, and it is determined (No) that this state has continued for a predetermined time or more, it is determined as abnormal.
  • step S25 it is determined in step S25 that hunting has occurred, and in step S26, this sequence is terminated and an alarm or the like is output.
  • step S27 it is determined whether the sequence is terminated due to a factor other than hunting. If it is determined that the sequence is not terminated due to a factor other than hunting (No), the process returns to step S24 to continue the process. If it is determined that the sequence is terminated due to a factor other than hunting (Yes), the hunting determination is terminated.
  • step S31 the offset setting unit 54 sets the offset to 0%. Then, the servo amplifier 34 outputs a drive current corresponding to the valve opening 0% to the coil of the torque motor 24. Therefore, in step S32, the servo valve 13 starts the closing operation of the spool 23 (moving leftward in FIG. 1), and the opening / closing valve 12 is closed. In step S33, the operation of the servo valve 13 and the operation of the on-off valve 12 by the drive current from the servo amplifier 34 are confirmed.
  • step S34 when the servo amplifier 34 supplies a drive current of 0% to the coil of the torque motor 24, it is determined whether or not the on-off valve 12 has been closed to a predetermined opening within a predetermined time. If it is determined that the on-off valve 12 does not close to the predetermined opening within a predetermined time (No), it is determined in step S34 that the servo valve 13 is in an adjustment error, and step S35 ends this sequence and an alarm is issued. Etc. are output.
  • step S36 the gain setting unit 53 sets the gain to the previously adjusted value.
  • the gain setting unit 53 sets a specified value (for example, 5) if the gain is initially established.
  • step S37 command value setting unit 52 sets the command value of on-off valve 12 to 50%.
  • the servo amplifier 34 outputs a drive current corresponding to a signal obtained by multiplying the valve opening degree 50% by a gain to the coil of the torque motor 24. Therefore, in step S38, the servo valve 13 starts the opening operation of the spool 23 (moving to the right in FIG. 1), and the on-off valve 12 stops near the half-open position (for example, around 48% opening). .
  • the command value setting unit 52 sets the command value of the on-off valve 12 to 50%, for example, when the gain is 10 and the offset is 0, the LVDT voltage processing unit 33 detects the detected voltage value detected by the LVDT voltage detection unit 32. Based on this, the opening degree of the on-off valve 12 is output as 49%, for example. The actual valve opening 49% of the on-off valve 12 is output to the control device 35 and stored as the FB opening.
  • the subtractor 61 calculates a deviation 1% between the command value 50% of the on-off valve 12 and the fed back actual valve opening 49%.
  • the offset setting unit 54 multiplies the deviation 1% by the gain 10 to obtain an output of 10%, and thus sets the offset to 10.
  • the LVDT voltage processing unit 33 outputs the opening degree of the on-off valve 12 as 50%, and the actual valve opening degree of the on-off valve 12.
  • the deviation between 50% and the command value 50% is 0%.
  • step S39 the offset setting unit 54 stores the offset value at this time, that is, the value obtained by multiplying the deviation between the command value and the fed back actual valve opening (FB) by the gain.
  • step S40 it is determined whether or not the set offset value is appropriate. In other words, it is determined (Yes) that the deviation between the command value and the fed back actual valve opening is smaller than the preset offset judgment value, that is, in the range of ⁇ 0.5% ⁇ deviation ⁇ 0.5%. Then, it is determined as normal.
  • step S41 It is determined that the servo valve 13 is in an adjustment error, and in step S42, this sequence is terminated and an alarm or the like is output.
  • the servo amplifier 34 gains the command value from the command value setting unit 52. And a drive current in consideration of the offset is output to the coil of the torque motor 24. Therefore, in the servo valve 13, the spool 23 starts the closing operation (moving leftward in FIG. 1), and the opening degree of the on-off valve 12 becomes about 5% in step S44. Then, when the control device 35 sets the command value to 95% by the command value setting unit 52 in step S45, the servo amplifier 34 uses the command value from the command value setting unit 52 to add a drive current with a gain and an offset. Output to the torque motor 24.
  • step S47 the control device 35 detects and stores the operating time and overshoot (OS) amount when the opening degree of the on-off valve 12 is changed from 5% to 95%.
  • OS operating time and overshoot
  • step S48 the servo amplifier 34 uses the command value from the command value setting unit 52 to add a drive current with a gain and an offset. Output to the torque motor 24. Therefore, the servo valve 13 starts the closing operation of the spool 23 (moving leftward in FIG. 1), and the opening degree of the on-off valve 12 becomes close to 5% in step S49.
  • step S50 the control device 35 detects and stores the operating time and the undershoot (US) amount when the opening degree of the on-off valve 12 is changed from 95% to 5%.
  • step S51 the gain setting unit 53 sets the gain based on the operation time and the overshoot amount when the opening degree of the on-off valve 12 is changed from 5% to 95%.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing a gain setting method. Note that the gain setting method described in the following description is an example, and the present invention is not limited to this method.
  • step S52 is performed.
  • the gain is set by adding the gain adjustment value to the current gain value.
  • the storage unit 71 stores a gain correction value for the overshoot amount, and sets the gain correction value based on the detected overshoot amount of the on-off valve 12.
  • the storage unit 72 stores a correction coefficient for the operation time when the operation time is equal to or less than a preset threshold, and sets the correction coefficient based on the detected operation time of the on-off valve 12.
  • the storage unit 73 stores a gain adjustment value for the operation time when the operation time is greater than a preset threshold, and sets the gain adjustment value based on the detected operation time of the on-off valve 12.
  • the multiplier 74 multiplies the gain adjustment value set by the storage unit 71 by the correction coefficient set by the storage unit 72, and the adder 75 stores the current gain and the gain adjustment value calculated by the multiplier 74.
  • the gain adjustment value set by the unit 73 is added to calculate the next gain.
  • the adding unit 75 is a subtracting unit that subtracts the gain adjustment value calculated by the multiplying unit 74 or the gain adjustment value set by the storage unit 73 from the current gain to calculate the next gain. Good.
  • step S51 when the gain setting unit 53 determines the next gain in step S51, the process returns to step S45 to execute reprocessing.
  • step S53 a plurality of commands for acquiring data on the relationship between the valve opening and the detected voltage value between 0% and 100% of the opening / closing valve 12 is output.
  • step S54 detected voltage values for a plurality of commands are detected, and dynamic characteristic data of the on-off valve 12 is output.
  • step S55 the adjustment of the initial setting of the servo valve 13 is completed.
  • the control valve control apparatus is a control valve control apparatus that operates the actuator 11 to open and close the on-off valve 12 by supplying and discharging the hydraulic oil with the drive current.
  • the LVDT voltage detector 32 and the LVDT voltage processor 33 as valve opening detectors for calculating the opening of the on-off valve 12 based on the detected voltage value detected by the LVDT 31, and the on-off valve 12 based on the detected voltage value.
  • the voltage value setting unit 51 for setting the fully closed voltage value in the fully closed state and the fully open voltage value in the fully opened state, and the overshoot of the on-off valve 12 when the preset first command value is changed to the second command value A gain setting unit 53 that sets the gain based on the amount and the operating time, and an OFF that sets the offset of the servo valve 13 based on the deviation between the neutral command value of the servo valve 13 and the detected voltage value
  • a Tsu preparative setting unit 54 sets the drive current by adding the offset and gain of the command value as a target opening degree of the servo valve 13.
  • the voltage value setting unit 51 sets the fully closed voltage value and the fully open voltage value
  • the maximum voltage width in the detected voltage value is larger than a preset width determination value
  • the width determination time continues for a preset time, it is determined that hunting has occurred and the process is terminated. Therefore, when the voltage value setting unit 51 sets the fully closed voltage value and the fully open voltage value, it is possible to properly detect the occurrence of hunting due to the fluctuation of the detected voltage value, and suppress the occurrence of erroneous setting of offset and gain. can do.
  • the gain setting unit 53 determines that the command value of the on-off valve 12 is less than 100% from the first command value where the command value of the on-off valve 12 is greater than 0% and 10% or less.
  • the gain is set based on the overshoot amount and operating time of the on-off valve 12 when the second command value is changed to% or more. Therefore, when the on-off valve 12 operates in a large operating region, the overshoot amount and operating time of the on-off valve 12 are detected with high accuracy by detecting the overshoot amount and operating time of the on-off valve 12 and setting the gain. Thus, the gain can be set appropriately.
  • the neutral command value of the servo valve 13 is a command value corresponding to the command value 50% of the on-off valve 12. Therefore, the operability and safety of the servo valve 13 can be improved.
  • a cylindrical bushing 22 is mounted in a hollow housing 21, and a spool 23 is supported in the bushing 22 so as to be movable in the axial direction to constitute a servo valve 13.
  • the hydraulic oil is sucked and discharged by the spool 23 that moves by applying a driving current to the coil of the torque motor 24 so that the actuator 11 can be operated, and the hydraulic oil is discharged when the coil of the torque motor 24 is de-energized.
  • the offset setting unit 54 sets the offset of the servo valve 13 corresponding to the amount of deviation of the bushing 22. Therefore, the safety of the control valve during a power failure can be improved.
  • the servo valve 13 is a high pressure electrohydraulic servo valve. Therefore, the offset and gain can be set with high accuracy, and the initial adjustment accuracy of the servo valve 13 can be improved.
  • the step of setting the offset of the servo valve 13 based on the deviation between the neutral command value of the servo valve 13 and the detected voltage value, and the on-off valve 12 when the preset first command value is changed to the second command value There are a step of setting the gain based on the overshoot amount and the operating time, and a step of setting the drive current by adding the offset and the gain to the command value to be the target opening of the servo valve 13. Therefore, it is possible to automatically adjust the initial setting of the servo valve 13, and it is possible to improve the workability by reducing the burden on the worker and shortening the work time. Adjustment accuracy can be improved.

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Abstract

制御弁の制御装置及び制御弁の調整方法において、LVDT(31)が検出した検出電圧値に基づいて開閉弁(12)の開度を算出する弁開度検出部としてのLVDT電圧検出部(32)及びLVDT電圧処理部(33)と、検出電圧値に基づいて開閉弁(12)の全閉状態における全閉電圧値及び全開状態における全開電圧値を設定する電圧値設定部(51)と、予め設定された第1指令値から第2指令値に変更したときの開閉弁(12)のオーバーシュート量及び動作時間に基づいてゲインを設定するゲイン設定部(53)と、サーボ弁(13)の中立指令値と検出電圧値との偏差に基づいてサーボ弁(13)のオフセットを設定するオフセット設定部(54)とを備え、サーボ弁(13)の目標開度となる指令値にオフセット及びゲインを加味して駆動電流を設定する。

Description

制御弁の制御装置及び制御弁の調整方法
 本発明は、制御弁の初期設定を行う制御弁の制御装置及び制御弁の調整方法に関するものである。
 蒸気タービンプラントなどを含む各種プラントでは、燃料や蒸気などの流体の供給量を制御するためにサーボ弁が使用されている。このような制御弁の制御装置としては、下記特許文献1に記載されたものがある。
 上述した特許文献1に記載されたサーボ弁システムは、LVDTが検出した検出電圧を測定し、弁開度算出器が弁の開度を算出し、減算器が弁開度目標値と実弁開度の偏差を算出し、サーボアンプがゲイン調節器により設定されたゲインにより駆動電流を出力し、サーボ弁を作動して弁の開度をフィードバック制御するものである。
特開2003-148108号公報
 上述したサーボ弁システムは、LVDTが検出した検出電圧に基づいて弁の開度を算出することで、この弁の開度をフィードバック制御するものである。そのため、初期設定として、弁の開度とサーボ弁への出力電流との関係を設定する必要がある。従来、このサーボ弁システムの初期設定は、作業者が手動により実施している。そのため、サーボ弁システムの初期調整作業に長時間を要してしまうと共に、高い調整精度を維持することが困難となる。
 本発明は上述した課題を解決するものであり、制御弁における初期調整作業の作業性の向上を図ると共に調整精度の向上を図る制御弁の制御装置及び制御弁の調整方法を提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するための本発明の制御弁の制御装置は、駆動電流により作動流体の供給及び排出を行うことで、アクチュエータを作動して開閉弁を開閉する制御弁の制御装置において、線形可変差動変圧器が検出した検出電圧値に基づいて前記開閉弁の開度を算出する弁開度検出部と、前記検出電圧値に基づいて前記開閉弁の全閉状態における全閉電圧値及び全開状態における全開電圧値を設定する電圧値設定部と、予め設定された第1指令値から第2指令値に変更したときの前記開閉弁のオーバーシュート量及び動作時間に基づいてゲインを設定するゲイン設定部と、前記制御弁の中立指令値と前記検出電圧値との偏差に基づいて前記制御弁のオフセットを設定するオフセット設定部と、を備え、前記制御弁の目標開度となる指令値に前記オフセット及び前記ゲインを加味して前記駆動電流を設定する、ことを特徴とするものである。
 従って、弁開度検出部は、線形可変差動変圧器が検出した検出電圧値に基づいて開閉弁の開度を算出し、電圧値設定部は、検出電圧値に基づいて開閉弁の全閉電圧値及び全開電圧値を設定し、ゲイン設定部は、第1指令値から第2指令値に変更したときの開閉弁のオーバーシュート量及び動作時間に基づいてゲインを設定し、オフセット設定部は、制御弁の中立指令値と検出電圧値との偏差に基づいて制御弁のオフセットを設定し、指令値にオフセット及びゲインを加味して駆動電流を設定する。そのため、制御弁の初期設定の調整を自動的に行うことが可能となり、作業者にかかる負担を軽減すると共に作業時間を短縮することで作業性の向上を図ることができると共に、初期設定の調整精度の向上を図ることができる。
 本発明の制御弁の制御装置では、前記電圧値設定部は、前記全閉電圧値及び前記全開電圧値を設定するとき、前記検出電圧値における最大電圧幅が予め設定された幅判定値より大きく、且つ、予め設定された幅判定時間以上継続したとき、ハンチングが発生したとして処理を終了することを特徴としている。
 従って、電圧値設定部が全閉電圧値及び全開電圧値を設定するときに、検出電圧値の振れによるハンチングの発生を適正に検出することができ、オフセット及びゲインの誤設定の発生を抑制することができる。
 本発明の制御弁の制御装置では、前記ゲイン設定部は、前記開閉弁の指令値が0%より大きく10%以下である前記第1指令値から前記開閉弁の指令値が100%より小さく90%以上である前記第2指令値に変更したときの前記開閉弁のオーバーシュート量及び動作時間に基づいてゲインを設定することを特徴としている。
 従って、開閉弁が大きな作動領域で作動するとき、開閉弁のオーバーシュート量及び動作時間を検出してゲインを設定することで、開閉弁のオーバーシュート量及び動作時間を高精度に検出し、ゲインを適正に設定することができる。
 本発明の制御弁の制御装置では、前記制御弁の中立指令値は、前記開閉弁の指令値50%に対応する指令値であることを特徴としている。
 従って、制御弁の中立指令値を開閉弁の指令値50%に対応する指令値とすることで、制御弁の作動性及び安全性を向上することができる。
 本発明の制御弁の制御装置では、前記制御弁は、中空形状をなすハウジング内に円筒形状をなすブッシングが装着され、前記ブッシング内にスプールが軸方向に移動自在に支持され、トルクモータのコイルに前記駆動電流を付与することで移動する前記スプールにより作動流体を吸排して前記アクチュエータを作動可能であり、前記ブッシングは、前記トルクモータの前記コイルが非通電時に、作動流体が排出される位置に所定のずれ量を持って装着され、前記オフセット設定部は、前記ずれ量に相当する前記制御弁のオフセットを設定することを特徴としている。
 従って、停電時における制御弁の安全性を向上することができる。
 本発明の制御弁の制御装置では、前記制御弁は、高圧電気油圧式サーボ弁であることを特徴としている。
 従って、制御弁を非圧縮性流体である作動油により作動するサーボ弁とすることで、オフセット及びゲインを高精度に設定することが可能となり、サーボ弁の初期設定の調整精度を向上することができる。
 また、本発明の制御弁の調整方法は、駆動電流により作動流体の供給及び排出を行うことで、アクチュエータを作動して開閉弁を開閉する制御弁の調整方法において、線形可変差動変圧器が検出した検出電圧値に基づいて前記開閉弁の全閉状態における全閉電圧値及び全開状態における全開電圧値を設定する工程と、前記制御弁の中立指令値と前記検出電圧値との偏差に基づいて前記制御弁のオフセットを設定する工程と、予め設定された第1指令値から第2指令値に変更したときの前記開閉弁のオーバーシュート量及び動作時間に基づいてゲインを設定する工程と、前記制御弁の目標開度となる指令値に前記オフセット及び前記ゲインを加味して前記駆動電流を設定する工程と、を有することを特徴とするものである。
 従って、制御弁の初期設定の調整を自動的に行うことが可能となり、作業者にかかる負担を軽減すると共に作業時間を短縮することで作業性の向上を図ることができると共に、初期設定の調整精度の向上を図ることができる。
 本発明の制御弁の制御装置及び制御弁の調整方法によれば、制御弁における初期設定作業の作業性の向上を図ることができると共に、調整精度の向上を図ることができる。
図1は、本実施形態の制御弁の制御装置を表す概略構成図である。 図2は、制御弁の調整方法を表すフローチャートである。 図3は、制御弁の調整方法を表すフローチャートである。 図4は、ゲインの設定方法を表す説明図である。 図5は、制御弁を表す概略図である。 図6は、制御弁の調整方法を表す概略図である。
 以下に添付図面を参照して、本発明に係る制御弁の制御装置及び制御弁の調整方法の好適な実施形態を詳細に説明する。なお、この実施形態により本発明が限定されるものではなく、また、実施形態が複数ある場合には、各実施形態を組み合わせて構成するものも含むものである。
 図1は、本実施形態の制御弁の制御装置を表す概略構成図である。
 本実施形態において、図1に示すように、制御弁の制御装置が適用されるサーボ弁システムは、アクチュエータ11により開閉弁12の開閉動作を行うとき、アクチュエータ11に対して作動油(作動流体)を供給したり、排出したりすることで、開閉弁12の開度を制御するサーボ弁(制御弁)13を制御するものである。本実施形態にて、サーボ弁13は、高圧電気油圧式制御弁であって、例えば、GTCC(ガスタービンコンバインドサイクル)発電プラントにて、ガスタービンの燃焼器における燃料供給弁や燃料調節弁、圧縮機における吸入空気のIGV(インレットガイドベーン)、蒸気タービンにおける蒸気弁などの制御に適用される。
 サーボ弁13は、中空形状をなすハウジング21内に円筒形状をなすブッシング22が装着され、このブッシング22内にスプール23が軸方向に移動自在に支持されて構成されている。また、サーボ弁13は、トルクモータ24のコイルが装着され、アマチュア25に設けられたフラッパ26とスプール23の動作が連結されている。なお、ブッシング22は、調整器27によりハウジング21に対する軸方向位置が調整可能となっている。そして、ハウジング21は、作動油の供給ポート28と排出ポート29が設けられると共に、吸排ライン30を介してアクチュエータ11に接続されている。そのため、トルクモータ24のコイルに指令値が入力されると、アマチュア25が作動し、フラッパ26を介してスプール23を移動する。このとき、スプール23が一方方向(図1にて、左方)に移動すると、供給ポート28と吸排ライン30が接続され、アクチュエータ11に作動油が供給されて作動し、開閉弁12が開放される。一方、スプール23が他方方向(図1にて、右方)に移動すると、排出ポート29と吸排ライン30が接続され、アクチュエータ11の作動油が排出されて作動し、開閉弁12が閉止される。
 また、サーボ弁システムは、アクチュエータ11と開閉弁12とサーボ弁13に加えて、線形可変差動変圧器(Linear Variable-Difference Transformer:以下、LVDTと称する。)31と、LVDT電圧検出部32と、LVDT電圧処理部33と、サーボアンプ34と、制御装置35とを備えている。
 LVDT31は、開閉弁12に設けられており、LVDT電圧検出部32に接続されている。LVDT31は、可動鉄心41と、1次側コイル42と、2次側コイル43,44とから構成されている。LVDT電圧検出部32は、ドライブ回路45と、整流回路46,47とを有している。可動鉄心41は、その位置が開閉弁12の開度に対応して移動可能となっている。可動鉄心41は、その周囲に1次側コイル42と2次側コイル43,44が包囲するように配置されている。1次側コイル42は、LVDT電圧検出部32のドライブ回路45に接続されている。ドライブ回路45は、所定の周波数を有する交流電圧を1次側コイル42に出力する。1次側コイル42は、ドライブ回路45から交流電圧が印加されることで、2次側コイル43、44にそれぞれ2次側出力電圧を誘起する。2次側コイル43,44は、2次側出力電圧を出力する。2次側出力電圧は、交流電圧であり、出力される2次側出力電圧の実効値は、可動鉄心41の位置に依存する。即ち、2次側出力電圧は、いずれも開閉弁12の開度に対応する。2次側出力電圧は、それぞれ整流回路46,47に入力され、この整流回路46,47は、それぞれ2次側出力電圧を整流してLVDT電圧処理部33に出力する。
 LVDT電圧処理部33は、整流された2次側出力電圧に基づいて開閉弁12の開度(実弁開度)を算出する。このLVDT電圧処理部33が算出した開度は、0%~100%の範囲の値をとり、サーボアンプ34に出力される。サーボアンプ34は、減算器61と、乗算器62と、加算器63とを有している。減算器61は、開閉弁12の目標開度である指令値と、LVDT電圧処理部33が処理した開閉弁12の実弁開度(0%~100%)とが入力される。オフセットは、-100%~100%の間の値に設定される。指令値がこの範囲に設定される理由は、開閉弁12における全開位置と全開電圧値及び全閉位置と全閉電圧値との関係を初期設定するとき、開閉弁12を強制的に全開位置及び全閉位置に移動させるためである。
 なお、本発明の弁開度検出部は、LVDTが検出した検出電圧値に基づいて開閉弁12の開度を算出するものであり、本実施形態では、LVDT電圧検出部32とLVDT電圧処理部33とから構成される。
 減算器61は、開閉弁12の指令値とフィードバックされた実弁開度との偏差を算出して出力する。乗算器62は、減算器61が算出した開閉弁12の指令値と実弁開度との偏差と、ゲインとが入力される。乗算器62は、偏差にゲインを乗算して増幅させて出力する。加算器63は、乗算器62が算出した偏差の増幅値とオフセットが入力される。加算器63は、偏差の増幅値にオフセットを加算して出力する。サーボアンプ34は、開閉弁12の指令値と実弁開度との偏差にゲインを乗算した後にオフセットを加算して求めた信号を、この信号に比例したサーボ出力電圧に変換し、このサーボ出力電圧をサーボ弁13に対する駆動電流として出力し、トルクモータ24のコイルに供給する。
 制御装置35は、電圧値設定部51と、指令値設定部52と、ゲイン設定部53と、オフセット設定部54とを有している。
 電圧値設定部51は、初期設定時に、LVDT電圧検出部32から検出電圧値として、開閉弁12の全閉状態における全閉電圧値と、全開状態における全開電圧値が入力される。即ち、開閉弁12を強制的に全閉したときの電圧値を指令値0%のときの全閉電圧値として設定し、開閉弁12を強制的に全開したときの電圧値を指令値100%のときの全開電圧値として設定する。電圧値設定部51は、この指令値0%~100%に対する全閉電圧値-全開電圧値との関係を表す線形マップをLVDT電圧処理部33に出力する。そのため、LVDT電圧処理部33は、LVDT電圧検出部32から入力された検出電圧値に基づいて、開閉弁12の開度(0%~100%)を算出することができる。
 指令値設定部52は、開閉弁12の目標開度となる指令値(0%-100%)をサーボアンプ34(減算器61)に出力する。
 ゲイン設定部53は、予め設定された第1指令値(例えば、5%)から第2指令値(例えば、95%)に変更したときの開閉弁12のオーバーシュート量(OS)及び動作時間と、第2指令値(例えば、95%)から第1指令値(例えば、5%)に変更したときの開閉弁12のアンダーシュート量(US)及び動作時間を算出する。ゲイン設定部53は、この開閉弁12のオーバーシュート量(OS)と動作時間に基づいてゲインを設定する。この場合、開閉弁12のオーバーシュート量(OS)と動作時間との関係でゲインの増減を決定する。なお、ゲインの設定に開閉弁12のアンダーシュート量(US)及び動作時間を用いてもよい。
 オフセット設定部54は、サーボ弁13の中立指令値と検出電圧値との偏差に基づいて制御弁のオフセットを設定する。図5は、制御弁を表す概略図、図6は、制御弁の調整方法を表す概略図である。
 図5に示すように、サーボ弁13は、ハウジング21内に装着されたブッシング22内にスプール23が軸方向に移動自在に支持され、トルクモータ24におけるアマチュア25(フラッパ26)の作動によりスプール23の位置を制御可能となっている。ここで、サーボ弁13は、トルクモータ24のコイルが非通電時に、排出ポート29と吸排ライン30が接続されて開閉弁12が閉止されるように設定されている。即ち、施設の停電時に、サーボ弁13が停止しても開閉弁12が閉止されるような安全対策が施されている。この安全対策は、開閉弁12が、例えば、燃料を供給する燃料弁であったときに、燃料の供給が停止されることで実行される。そのため、開閉弁12が、例えば、冷却水を供給する冷却水弁であったとき、サーボ弁13は、供給ポート28と吸排ライン30が接続されて冷却水弁が開放されるように設定される。
 このような安全対策から、サーボ弁13は、スプール23に対するブッシング22の軸方向装着位置が、トルクモータ24のコイルが非通電時に、排出ポート29と吸排ライン30が接続される位置(図5に示す位置)となっている。ところが、トルクモータ24のコイルが非通電時におけるスプール23の位置は、一般に、サーボ弁13に対する指令値50%の位置であり、サーボ弁13は、この位置で開閉弁に12に対して作動油の吸排を停止する必要がある。つまり、サーボ弁13は、安全対策のため、ブッシング22がハウジング21に対して所定量だけ軸方向にずれていることから、指令値50%のときのスプール23の位置をこの所定量だけオフセットさせる必要がある。
 そのため、オフセット設定部54は、サーボ弁13の中立指令値となる指令値50%と、このときの開閉弁12の検出電圧値から算出した実弁開度との偏差に基づいてサーボ弁13のオフセットを算出する。
 ここで、本実施形態の制御弁の制御装置が適用されたサーボ弁システムの初期設定の制御について詳細に説明する。図2及び図3は、制御弁の調整方法を表すフローチャートである。
 サーボ弁13の初期設定制御において、図1及び図2に示すように、制御装置35は、ステップS11にて、ゲイン設定部53によりゲインを0に設定し、ステップS12にて、オフセット設定部54によりオフセットを-100%に設定する。すると、サーボアンプ34は、指令値設定部52からの指令値に拘わらず、弁開度-100%に対応する駆動電流をトルクモータ24のコイルに出力する。そのため、サーボ弁13は、スプール23が閉止動作(図1にて、左方移動)を開始し、ステップS13にて、開閉弁12が全閉する。
 このとき、LVDT31は、可動鉄心41が開閉弁12の開度に対応して移動し、2次側出力電圧を出力する。LVDT電圧検出部32は、検出した2次側出力電圧を整流して電圧値設定部51に出力する。ステップS14にて、電圧値設定部51は、開閉弁12を強制的に全閉したときの検出電圧値(LVDT電圧値)を移動平均処理し、ステップS15にて、移動平均処理した検出電圧値を指令値が0のときの全閉電圧値として保存する。次に、ステップS16にて、オフセット設定部54によりオフセットを+100%に設定する。すると、サーボアンプ34は、指令値設定部52からの指令値に拘わらず、弁開度+100%に対応する駆動電流をトルクモータ24のコイルに出力する。そのため、サーボ弁13は、スプール23が開止動作(図1にて、右方移動)を開始し、ステップS17にて、開閉弁12が全開する。
 このとき、LVDT31は、前述と同様に、可動鉄心41が開閉弁12の開度に対応して移動し、2次側出力電圧を出力する。LVDT電圧検出部32は、検出した2次側出力電圧を整流して電圧値設定部51に出力する。ステップS18にて、電圧値設定部51は、開閉弁12を強制的に全開したときの検出電圧値(LVDT電圧値)を移動平均処理し、ステップS19にて、移動平均処理した検出電圧値を指令値が100のときの全開電圧値として保存する。ここで、電圧値設定部51は、開閉弁12が全閉したときの全閉電圧値と、開閉弁12が全開したときの全開電圧値とを設定することができ、開閉弁12の開度(指令値0%~100%)に対する電圧値の関係を表す線形マップを設定してLVDT電圧処理部33に出力する。
 また、ステップS20にて、電圧値設定部51は、設定した全閉電圧値と全開電圧値の判定を実施する。即ち、LVDT電圧検出部32が検出した最小電圧値が予め設定された最小判定値より大きく、且つ、最大電圧値と最小電圧値との偏差が偏差判定値より大きいと判定(Yes)されると、全閉電圧値と全開電圧値が正常であると判定する。一方、LVDT電圧検出部32が検出した最小電圧値が予め設定された最小判定値以下であると判定(No)されたり、また、最大電圧値と最小電圧値との偏差が偏差判定値以下であると判定(No)されたりすると、全閉電圧値と全開電圧値が異常であると判定する。このとき、ステップS21にて、各種ケーブルの未接続または誤接続とし、ステップS22にて、このシーケンスを終了して警報などを出力する。
 更に、ステップS23にて、ステップS14,18の処理時、開閉弁12の開度が一定に固定されている状態での振れ幅(電圧幅)を保存する。そして、ステップS24にて、開閉弁12のハンチング(発散)の判定を行う。即ち、振れ幅の最大値と最小値の偏差が幅判定値より小さいと判定(Yes)されると、正常と判定する。一方、振れ幅の最大値と最小値の偏差が幅判定値より大きく、この状態が所定時間以上継続したと判定(No)されると、異常と判定する。このとき、ステップS25にて、ハンチングが発生したと判定し、ステップS26にて、このシーケンスを終了して警報などを出力する。また、ステップS27にて、ハンチング以外の要因でシーケンスが終了したかどうかを判定し、ハンチング以外の要因でシーケンスが終了していないと判定(No)されると、ステップS24に戻って処理を継続し、ハンチング以外の要因でシーケンスが終了したと判定(Yes)されると、ハンチングの判定を終了する。
 全閉電圧値及び全開電圧値の判定とハンチングの判定で、正常であると判定されると、この時点で、制御装置35による開閉弁12の開度のフィードバック(FB)制御が可能となる。ステップS31にて、オフセット設定部54は、オフセットを0%に設定する。すると、サーボアンプ34は、弁開度0%に対応する駆動電流をトルクモータ24のコイルに出力する。そのため、ステップS32にて、サーボ弁13は、スプール23が閉止動作(図1にて、左方移動)を開始し、開閉弁12が閉動作する。ステップS33にて、サーボアンプ34からの駆動電流によるサーボ弁13の動作、開閉弁12の動作の確認を行う。即ち、サーボアンプ34が駆動電流0%をトルクモータ24のコイルに供給したとき、予め設定された所定時間内に開閉弁12が所定開度まで閉止したかどうかを判定する。ここで、所定時間内に開閉弁12が所定開度まで閉止しないと判定(No)されると、ステップS34にて、サーボ弁13の調整エラーと判定し、ステップS35このシーケンスを終了して警報などを出力する。
 一方、ステップS33にて、所定時間内に開閉弁12が所定開度まで閉止したと判定(Yes)されると、正常であると判定する。そして、ステップS36にて、ゲイン設定部53は、ゲインを前回調整した値に設定する。ここで、ゲイン設定部53は、ゲインの初期制定であれば、規定値(例えば、5)に設定する。また、ステップS37にて、指令値設定部52は、開閉弁12の指令値を50%に設定する。すると、サーボアンプ34は、弁開度50%にゲインを乗算した信号に対応する駆動電流をトルクモータ24のコイルに出力する。そのため、ステップS38にて、サーボ弁13は、スプール23が開放動作(図1にて、右方移動)を開始し、開閉弁12が半開位置付近(例えば、48%開度付近)に停止する。
 即ち、サーボ弁13は、スプール23の半開(指令値50%)位置とブッシング22の軸方向装着位置が所定量だけ軸方向にずれている。そのため、指令値設定部52が開閉弁12の指令値を50%に設定し、例えば、ゲイン10でオフセット0であるとき、LVDT電圧処理部33は、LVDT電圧検出部32が検出した検出電圧値に基づいて開閉弁12の開度を、例えば、49%と出力する。この開閉弁12の実弁開度49%は、FB開度として制御装置35に出力されて記憶される。このとき、減算器61は、開閉弁12の指令値50%とフィードバックされた実弁開度49%との偏差1%と算出する。ゲインが前回調整時の10であるとき、オフセット設定部54は、偏差1%にゲイン10を乗算し、10%の出力となることから、オフセットを10に設定する。すると、このオフセット10により指令値が変更されてトルクモータ24に供給されることから、LVDT電圧処理部33は、開閉弁12の開度を50%と出力し、開閉弁12の実弁開度50%と指令値50%との偏差0%となる。
 ステップS39にて、オフセット設定部54は、このときのオフセットの値、つまり、指令値とフィードバックした実弁開度(FB)との偏差にゲインを乗算した値を保存する。ステップS40にて、この設定したオフセットの値が適正であるかどうかを判定する。即ち、指令値とフィードバックした実弁開度との偏差が予め設定されたオフセット判定値より小さいか、つまり、-0.5%<偏差<0.5%の範囲にあると判定(Yes)されると、正常と判定する。一方、偏差が予め設定されたオフセット判定値より大きいか、つまり、-05%<偏差<0.5%の範囲にないと判定(No)されると、異常と判定し、ステップS41にて、サーボ弁13の調整エラーと判定し、ステップS42にて、このシーケンスを終了して警報などを出力する。
 図1及び図3に示すように、制御装置35は、ステップS43にて、指令値設定部52により指令値5%に設定すると、サーボアンプ34は、指令値設定部52からの指令値にゲインとオフセットを加味した駆動電流をトルクモータ24のコイルに出力する。そのため、サーボ弁13は、スプール23が閉止動作(図1にて、左方移動)を開始し、ステップS44にて、開閉弁12の開度が5%付近となる。そして、制御装置35は、ステップS45にて、指令値設定部52により指令値95%に設定すると、サーボアンプ34は、指令値設定部52からの指令値にゲインとオフセットを加味した駆動電流をトルクモータ24に出力する。そのため、サーボ弁13は、スプール23が開放動作(図1にて、右方移動)を開始し、ステップS46にて、開閉弁12の開度が95%付近となる。制御装置35は、ステップS47にて、開閉弁12の開度が5%から95%に変更されたときの動作時間とオーバーシュート(OS)量を検出して記憶する。
 また、制御装置35は、ステップS48にて、指令値設定部52により指令値5%に設定すると、サーボアンプ34は、指令値設定部52からの指令値にゲインとオフセットを加味した駆動電流をトルクモータ24に出力する。そのため、サーボ弁13は、スプール23が閉止動作(図1にて、左方移動)を開始し、ステップS49にて、開閉弁12の開度が5%付近となる。制御装置35は、ステップS50にて、開閉弁12の開度が95%から5%に変更されたときの動作時間とアンダーシュート(US)量を検出して記憶する。そして、ステップS51にて、ゲイン設定部53は、開閉弁12の開度が5%から95%に変更されたときの動作時間とオーバーシュート量に基づいてゲインを設定する。
 図4は、ゲインの設定方法を表す説明図である。なお、以下の説明に記載のゲインの設定方法は、一例であり、この方法に限定されるものではない。
 図1及び図3に示すように、即ち、ステップS51にて、ゲイン設定部53は、動作時間とオーバーシュート量に基づいてゲインを設定する必要があると判定(Yes)されると、ステップS52にて、現在のゲインの値にゲイン調整値を加算してゲインを設定する。具体的に、図4に示すように、記憶部71は、オーバーシュート量に対するゲイン修正値を記憶しており、検出した開閉弁12のオーバーシュート量に基づいてゲイン修正値を設定する。また、記憶部72は、動作時間が予め設定された閾値以下のときの動作時間に対する補正係数を記憶しており、検出した開閉弁12の動作時間に基づいて補正係数を設定する。更に、記憶部73は、動作時間が予め設定された閾値より大きいときの動作時間に対するゲイン調整値を記憶しており、検出した開閉弁12の動作時間に基づいてゲイン調整値を設定する。乗算部74は、記憶部71で設定されたゲイン調整値に記憶部72で設定された補正係数を乗算し、加算部75は、現在のゲインに乗算部74で算出されたゲイン調整値と記憶部73で設定されたゲイン調整値を加算して次回のゲインを算出する。なお、加算部75は、減算部であって、現在のゲインから乗算部74で算出されたゲイン調整値や記憶部73で設定されたゲイン調整値を減算して次回のゲインを算出してもよい。
 図1及び図3に示すように、ステップS51にて、ゲイン設定部53が次回のゲインを判定すると、ステップS45に戻って再処理を実行する。ステップS53にて、開閉弁12における弁開度0%から100%の間における弁開度と検出電圧値との関係のデータを取得するための複数の指令を出力する。ステップS54にて、複数の指令に対する検出電圧値を検出し、開閉弁12の動特性データを出力する。そして、ステップS55にて、サーボ弁13の初期設定の調整が完了する。
 このように本実施形態の制御弁の制御装置にあっては、駆動電流により作動油の供給及び排出を行うことで、アクチュエータ11を作動して開閉弁12を開閉する制御弁の制御装置であって、LVDT31が検出した検出電圧値に基づいて開閉弁12の開度を算出する弁開度検出部としてのLVDT電圧検出部32及びLVDT電圧処理部33と、検出電圧値に基づいて開閉弁12の全閉状態における全閉電圧値及び全開状態における全開電圧値を設定する電圧値設定部51と、予め設定された第1指令値から第2指令値に変更したときの開閉弁12のオーバーシュート量及び動作時間に基づいてゲインを設定するゲイン設定部53と、サーボ弁13の中立指令値と検出電圧値との偏差に基づいてサーボ弁13のオフセットを設定するオフセット設定部54とを備え、サーボ弁13の目標開度となる指令値にオフセット及びゲインを加味して駆動電流を設定する。
 従って、サーボ弁13の初期設定の調整を自動的に行うことが可能となり、作業者にかかる負担を軽減すると共に作業時間を短縮することで作業性の向上を図ることができると共に、初期設定の調整精度の向上を図ることができる。
 本実施形態の制御弁の制御装置では、電圧値設定部51は、全閉電圧値及び全開電圧値を設定するとき、検出電圧値における最大電圧幅が予め設定された幅判定値より大きく、且つ、予め設定された幅判定時間以上継続したとき、ハンチングが発生したとして処理を終了する。従って、電圧値設定部51が全閉電圧値及び全開電圧値を設定するときに、検出電圧値の振れによるハンチングの発生を適正に検出することができ、オフセット及びゲインの誤設定の発生を抑制することができる。
 本実施形態の制御弁の制御装置では、ゲイン設定部53は、開閉弁12の指令値が0%より大きく10%以下である第1指令値から開閉弁12の指令値が100%より小さく90%以上である第2指令値に変更したときの開閉弁12のオーバーシュート量及び動作時間に基づいてゲインを設定する。従って、開閉弁12が大きな作動領域で作動するとき、開閉弁12のオーバーシュート量及び動作時間を検出してゲインを設定することで、開閉弁12のオーバーシュート量及び動作時間を高精度に検出し、ゲインを適正に設定することができる。
 本実施形態の制御弁の制御装置では、サーボ弁13の中立指令値を開閉弁12の指令値50%に対応する指令値としている。従って、サーボ弁13の作動性及び安全性を向上することができる。
 本実施形態の制御弁の制御装置では、中空形状をなすハウジング21内に円筒形状をなすブッシング22を装着し、ブッシング22内にスプール23を軸方向に移動自在に支持してサーボ弁13を構成し、トルクモータ24のコイルに駆動電流を付与することで移動するスプール23により作動油を吸排してアクチュエータ11を作動可能とし、ブッシング22をトルクモータ24のコイルが非通電時に、作動油が排出される位置に所定のずれ量を持って装着し、オフセット設定部54は、このブッシング22のずれ量に相当するサーボ弁13のオフセットを設定する。従って、停電時における制御弁の安全性を向上することができる。
 本実施形態の制御弁の制御装置では、サーボ弁13を高圧電気油圧式サーボ弁としている。従って、オフセット及びゲインを高精度に設定することが可能となり、サーボ弁13の初期設定の調整精度を向上することができる。
 また、本実施形態の制御弁の調整方法にあっては、LVDT31が検出した検出電圧値に基づいて開閉弁12の全閉状態における全閉電圧値及び全開状態における全開電圧値を設定する工程と、サーボ弁13の中立指令値と検出電圧値との偏差に基づいてサーボ弁13のオフセットを設定する工程と、予め設定された第1指令値から第2指令値に変更したときの開閉弁12のオーバーシュート量及び動作時間に基づいてゲインを設定する工程と、サーボ弁13の目標開度となる指令値にオフセット及びゲインを加味して駆動電流を設定する工程とを有する。従って、サーボ弁13の初期設定の調整を自動的に行うことが可能となり、作業者にかかる負担を軽減すると共に作業時間を短縮することで作業性の向上を図ることができると共に、初期設定の調整精度の向上を図ることができる。
 11 アクチュエータ
 12 開閉弁
 13 サーボ弁(制御弁)
 21 ハウジング
 22 ブッシング
 23 スプール
 24 トルクモータ
 25 アマチュア
 26 フラッパ
 27 調整器
 28 供給ポート
 29 排出ポート
 30 吸排ライン
 31 線形可変差動変圧器(LVDT)
 32 LVDT電圧検出部
 33 LVDT電圧処理部
 34 サーボアンプ
 35 制御装置
 51 電圧値設定部
 52 指令値設定部
 53 ゲイン設定部
 54 オフセット設定部
 61 減算器
 62 乗算器
 63 加算器

Claims (7)

  1.  駆動電流により作動流体の供給及び排出を行うことで、アクチュエータを作動して開閉弁を開閉する制御弁の制御装置において、
     線形可変差動変圧器が検出した検出電圧値に基づいて前記開閉弁の開度を算出する弁開度検出部と、
     前記検出電圧値に基づいて前記開閉弁の全閉状態における全閉電圧値及び全開状態における全開電圧値を設定する電圧値設定部と、
     予め設定された第1指令値から第2指令値に変更したときの前記開閉弁のオーバーシュート量及び動作時間に基づいてゲインを設定するゲイン設定部と、
     前記制御弁の中立指令値と前記検出電圧値との偏差に基づいて前記制御弁のオフセットを設定するオフセット設定部と、
     を備え、
     前記制御弁の目標開度となる指令値に前記オフセット及び前記ゲインを加味して前記駆動電流を設定する、
     ことを特徴とする制御弁の制御装置。
  2.  前記電圧値設定部は、前記全閉電圧値及び前記全開電圧値を設定するとき、前記検出電圧値における最大電圧幅が予め設定された幅判定値より大きく、且つ、予め設定された幅判定時間以上継続したとき、ハンチングが発生したとして処理を終了することを特徴とする請求項1に記載の制御弁の制御装置。
  3.  前記ゲイン設定部は、前記開閉弁の指令値が0%より大きく10%以下である前記第1指令値から前記開閉弁の指令値が100%より小さく90%以上である前記第2指令値に変更したときの前記開閉弁のオーバーシュート量及び動作時間に基づいてゲインを設定することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の制御弁の制御装置。
  4.  前記制御弁の中立指令値は、前記開閉弁の指令値50%に対応する指令値であることを特徴とする請求項1に記載の制御弁の制御装置。
  5.  前記制御弁は、中空形状をなすハウジング内に円筒形状をなすブッシングが装着され、前記ブッシング内にスプールが軸方向に移動自在に支持され、トルクモータのコイルに前記駆動電流を付与することで移動する前記スプールにより作動流体を吸排して前記アクチュエータを作動可能であり、前記ブッシングは、前記トルクモータの前記コイルが非通電時に、作動流体が排出される位置に所定のずれ量を持って装着され、前記オフセット設定部は、前記ずれ量に相当する前記制御弁のオフセットを設定することを特徴とする請求項1に記載の制御弁の制御装置。
  6.  前記制御弁は、高圧電気油圧式サーボ弁であることを特徴とする請求項1に記載の制御弁の制御装置。
  7.  駆動電流により作動流体の供給及び排出を行うことで、アクチュエータを作動して開閉弁を開閉する制御弁の調整方法において、
     線形可変差動変圧器が検出した検出電圧値に基づいて前記開閉弁の全閉状態における全閉電圧値及び全開状態における全開電圧値を設定する工程と、
     前記制御弁の中立指令値と前記検出電圧値との偏差に基づいて前記制御弁のオフセットを設定する工程と、
     予め設定された第1指令値から第2指令値に変更したときの前記開閉弁のオーバーシュート量及び動作時間に基づいてゲインを設定する工程と、
     前記制御弁の目標開度となる指令値に前記オフセット及び前記ゲインを加味して前記駆動電流を設定する工程と、
     を有することを特徴とする制御弁の調整方法。
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