CS633590A3 - Filling valve drive - Google Patents

Filling valve drive Download PDF

Info

Publication number
CS633590A3
CS633590A3 CS906335A CS633590A CS633590A3 CS 633590 A3 CS633590 A3 CS 633590A3 CS 906335 A CS906335 A CS 906335A CS 633590 A CS633590 A CS 633590A CS 633590 A3 CS633590 A3 CS 633590A3
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
valve
valves
pressure
control
drive according
Prior art date
Application number
CS906335A
Other languages
English (en)
Inventor
Rico Plangger
Original Assignee
Asea Brown Boveri
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Asea Brown Boveri filed Critical Asea Brown Boveri
Publication of CS633590A3 publication Critical patent/CS633590A3/cs
Publication of CZ282934B6 publication Critical patent/CZ282934B6/cs

Links

Classifications

    • 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
    • F01D17/20Devices dealing with sensing elements or final actuators or transmitting means between them, e.g. power-assisted
    • F01D17/22Devices dealing with sensing elements or final actuators or transmitting means between them, e.g. power-assisted the operation or power assistance being predominantly non-mechanical
    • F01D17/26Devices dealing with sensing elements or final actuators or transmitting means between them, e.g. power-assisted the operation or power assistance being predominantly non-mechanical fluid, e.g. hydraulic
    • 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
    • F01D21/00Shutting-down of machines or engines, e.g. in emergency; Regulating, controlling, or safety means not otherwise provided for
    • F01D21/16Trip gear
    • F01D21/18Trip gear involving hydraulic means
    • 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
    • F01D21/00Shutting-down of machines or engines, e.g. in emergency; Regulating, controlling, or safety means not otherwise provided for
    • F01D21/20Checking operation of shut-down devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/8158With indicator, register, recorder, alarm or inspection means
    • Y10T137/8326Fluid pressure responsive indicator, recorder or alarm

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
  • Fluid-Driven Valves (AREA)
  • Control Of Fluid Pressure (AREA)
  • Electrically Driven Valve-Operating Means (AREA)

Description

.1
----- <s> ro c· i co o XX ! > ! —- % -J /J Ii o CT PV ¢335-90 ! c* É /
Pohon plnicího ventilu
Oblast techniky
Vynález se týká pohonu plnicího ventilu s hydrau-licky tlakově ovládaným ovládacím potrubím a s ústro-jím pro řízení tlaku v ovládacím potrubí, které má trinavzájem do hydraulického dvou ze tří zapojení spojenéventily.
Dosavadní stav techniky Z patentového spisu CH 666 132 je známý pohon pronapájecí ventil. Tento pohon, který je provozován pro-střednictvím oleje o srovnatelně nízkém tlaku, ovládánapříklad rychlouzavírací ventil, který slouží jako na-pájecí ventil páry turbiny. Olej, který je pod tlakem,nebo jiná hydraulická kapalina působí prostřednictvímovládacího potrubí na pohon, který potom uzavírá nebootevírá napájecí ventil. Tlak v ovládacím potrubí jeřízen ústrojím, které má tři navzájem do hydraulickéhodvou ze tří zapojení spojené ventily. Tyto ventily jsouvytvořeny jako elektromagneticky ovládané šoupátkovéventily a z hlediska své funkčnosti je každý z nichkontrolován odděleně, což vyžaduje uspořádání tří kon-trolních obvodů. Tyto kontrolní obvody mají mechanickékontakty, které vyžadují údržbu. Pro použití při vyššíchtlacích je toto zařízení málo vhodné.
Podstata vynálezu
Vynález si klade za úkol odstranit uvedené nedo-statky a vytváří pohon plnicího ventilu, jehož podsta- 2 ta spočívá v tom, že prostřednictvím ústrojí je tla- kem ovladatelný kontrolní systém, že pokles tlaku v < kontrolním systému je zaznamenátelný prostřednictvím í čidla, a že spojovací potrubí mezi ventily a kontrol- , · ním systémem jsou opatřena vždy jedním zpětným venti- lem, umožňujícím průtok ve směru k ventilu. Tím se vy- tvoří napájecí ventil, který je vhodný pro srovnatelně vysoký tlak poháněcího oleje a jehož funkčnost lze kontrolovat jednoduchými pro středky. Výhody, které se dosahují podle vynálezu, spočíva-jí v podstatě v tom, že vyšší tlak oleje umožňuje do-sáhnout lepší dynamiku pohonu. Rovněž se umožní kompakt-ní konstrukce celého pohonu. Další výhoda spočívá v tom,že lze velmi jednoduše a s podstatně menším počtem po- ; ruch provádět kontrolu funkčnosti, protože není třebapoužívat žádné mechanické kontakty. £
Další výhodná vytvoření vynálezu jsou předmětemzávislých nároků. s ?!
Ti Přehled obrázků na výkresech g
T £
Vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na pří-kladech provedení ve spojení s výkresovou částí, při- T čemž jsou popsána a vyobrazena jen některá možná prove- dění. í i. Ά
Na obr. 1 je schematicky znázorněno principiální | •Ύ schéma části pohonu. Obr. 2 zobrazuje další principiál- í/ ni schéma části pohonu. Na obr. 3 je znázorněno třetí principiální schéma části pohonu. Na obr. 4 je znázorně- ? no čtvrté principiální schéma části pohonu.
Na obr. 5 je schematicky znázorněný ventil.
Na všech obrázcích jsou označeny stejně působícíelementy shodnými vztahovými znaky. Příklady projedení vynálezu
Na obr. 1 je zobrazeno principiální schéma částipohonu, přičemž je zde znázorněna ta část, která zahr-nuje ústrojí pro řízení tlaku v ovládacím potrubí JL.
Jako médium pro přenos tohoto tlaku se zpravidla použí-vá olej, avšak je možné použít také jinou hydraulickoukapalinu nebo také plynné médium. Prostřednictvím to-hoto ovládacího potrubí 1_ je ovládán neznázorněný pra-covní válec, který otevírá nebo uzavírá příslušný, rov-něž neznázorněný plnicí ventil. Zpravidla je při plnémtlaku v ovládacím potrubí JL tento plnicí ventil otevře-ný a jakmile tlak poklesne, tento plnicí ventil se velmirychle uzavře.
Toto ústrojí pro řízení tlaku má tři do hydraulic-kého dvou ze tří zapojení navzájem spojené, konstrukčněshodně vytvořené ventily 2, 3 a 4. Přívodem 8 se do to-hoto ústrojí přivádí tlakový olej, dodávaný neznázorně-ným přepadem. Přitom se používají tlaky v oblasti kolem160 barů. Z přívodu 8 je olej pod tlakem přiváděn pro-střednictvím potrubí 10, které je opatřeno clonou í), doovládacího potrubí 1_, přičemž velikost clony 9 určujeprůtočné množství oleje. Další, clonou 11 opatřené po-trubí 12 přivádí menší množství oleje pod tlakem do po-trubí 13 kontrolního systému 14. Potrubí 13 napájí přesuzavírací orgán 15 hlídač 16 tlaku. Uzavírací orgán 15je zpravidla uzavřen jen tehdy, pokud se provádí revize 4 hlídače 16 tlaku. Hlídač 16 tlaku může mít napříkladpiezoelektrický měřicí člen, který pracuje bez mechar·nických kontaktů a proto prakticky nevyžaduje údržbu·Hlídač 16 tlaku je uveden v Činnost, pokud je kontrolo-vaný tlak menší než předem nastavená hodnota minimál-ního tlaku. V takovém případě vydá elektrický signálpro neznázorněné, nadřazené řídicí ústrojí celého zaří-zení, kde je tento signál dále zpracován.
Prostřednictvím tří dalších potrubí 20, 21 a 22,která jsou rovněž opatřena průtok omezujícími clonami17, 18 a 19, jsou z přívodu 8 napájeny tři magnetickyovládané ventily 25, 26 a 27. Na obr. 1 jsou zobrazenymagneticky ovládané ventily 25, 26 a 27 jako magnetickyvybuzované ventily, avšak při výpadku elektrické energienebo při jejím odpojení jsou magneticky ovládané venti-ly 25, 26 a 27 zatlačovány do druhé schematicky znázor-něné polohy prostřednictvím schematicky znázorněnýchpružin 28, 29 a 30. Jako magneticky ovládané ventily 25, 26 a 27 lze použít například sedlové ventily typuM-SEW6 firmy Mannesmann Rexroth G.m.b.H., D 8770 Lohra.M.. Ve znázorněné poloze protéká olej pod tlakem přesmagneticky ovládané ventily 25, 26 a 27 vždy do jedno-ho potrubí 31, 32 a 33, které vede vždy do jednoho,schematicky znázorněného poháněcího objemu 34, 35 a 36ventilů 2, 3 a 4. Poháněči objem 34 je přiřazen k ven-tilu 2, poháněči objem 35 je přiřazen k ventilu 3 a po-háněči objem 36 je přiřazen k ventilu 4. Vždy další vý-stup 37, 38 a 39 magneticky ovládaných ventilů 25, 26 a 27 je spojen prostřednictvím společného potrubí 40 sodtokem 41. V zakreslené poloze ventilů však olej vý-stupy 37, 38 a 39 neprotéká.
Ventily 2, 3 a 4 jsou vytvořeny jako dvojité ven-tily, přičemž mají vždy jeden sedlový ventil a jedenšoupátkový ventil. Jejich konstrukce bude blíže vy-světlena později v souvislosti s obr. 5. Ventily 2, 3a 4 jsou na obr. 1 znázorněny vždy s poháněcím objemem34. 35 a 36, který je pod tlakem. Pokud by mělo odpad-nout napájení olejem pod tlakem prostřednictvím přísluš-ných potrubí 31, 32 a 33, jsou ventily 2, 3 a 4 pro-střednictvím silných pružin 42, 43 a 44 zatlačeny dodruhé, na obr. 1 znázorněné spínací polohy. Tím se za-jistí, že ventily 2, 3 a 4 zaujmou definovanou spínacípolohu i v případě nějaké poruchy. Každý z ventilů 2., 3a 4 má kromě potrubí 31, 32 a 33, která napájejí pří-slušný poháněči objem 34, 35 a 36, čtyři další přípojkypro olejová potrubí. Ventil 2 má přípojky 45, 46, 47 a48. Ventil 3 má přípojky 49, 50, 51 a 52. Ventil 4 mápřípojky 53, 54, 55 a 56. Přípojka 45 ventilu 2 je spojena s ovládacím potru-bím 1. a prostřednictvím schematicky vyznačeného šoupát-kového ventilu je oddělena od přípojky 46. Přípojka 46je spojena prostřednictvím potrubí 60, ve kterém jeuspořádán zpětný ventil 61, s potrubím 13 kontrolníhosystému 14. Zpětný ventil 61 je uspořádán tak, že jemožné proudění oleje z kontrolního systému 14. Přípojka47 je spojena 3 odtokem 41. Mezi přípojkami 47 a 48 jeuvnitř ventilu 2 zakreslen spínací symbol pro sedlovýventil. Mezi těmito oběma přípojkami 47 a 48 není v té-to poloze sepnutí na obě strany možný průtok oleje, pro-tože na straně odtoku 41 panuje nižší tlak. Přípojka 48je spojena přes zpětný ventil 62 s potrubím 13 kontrol-ního systému 14. Zpětný ventil 62 připouští proudění oleje z kontrolního systému 14. Přípojka 49 ventilu 3 je spojena s ovládacím potru-bím 1 a je oddělena prostřednictvím naznačeného šoupát-kového ventilu od přípojky 50. Přípojka 50 je spojenas přípojkou 48 ventilu 2 a současně je spojena přes zpětný ventil 62 s kontrolním systémem 14. Přípojka 51 jespojena s odtokem 41. Mezi přípojkami 51 a 52 je v tétospínací poloze spojení uzavřeno prostřednictvím vyznače-ného sedlového ventilu. Přípojka 52 je spojena přeszpětný ventil 63 s potrubím 13 kontrolního systému 14.Zpětný ventil 63 připouští proudění oleje z kontrolníhosystému 14. Přípojka 53 ventilu 4 je spojena s ovládacím potru-bím 1 a je prostřednictvím vyznačeného šoupátkového ven-tilu oddělena od přípojky 54. Přípojka 54 je spojena spřípojkou 52 ventilu 3 a současně je spojena přes zpět-ný ventil 63 s kontrolním systémem 14. Přípojka 55 jespojena s odtokem 41. Mezi přípojkami 55 a 56 je v té-to spínací poloze spojení uzavřeno prostřednictvím vy-značeného sedlového ventilu. Přípojka 56 vyústuje předzpětným ventilem 61 do potrubí 60, takže přípojka 56 jeprostřednictvím tohoto zpětného ventilu 61 funkčně spo-jena s kontrolními systémem 14.
Schéma podle obr. 2 se liší od obr. 1 jen tím, žepotrubí 10 a clona 9 jsou nahraženy třemi potrubími 70,71 a 72. Výhody tohoto uspořádání budou uvedeny později.Potrubí 70 spojuje potrubí 31 s přípojkou 45 ventilu 2a současně s ovládacím potrubím 1^. Do potrubí 70 je za-montován zpětný ventil 73, který umožňuje proudění ole-je z potrubí 31 ve směru k ovládacímu potrubí JL, přičemž množství proudícího oleje je rovněž omezeno clonou 74,uspořádanou v potrubí 70. Potrubí 71 spojuje potrubí 32.s přípojkou 49 ventilu 3 a současně s ovládacím potru-bím 1. Do potrubí 71 je zamontován zpětný ventil 75 aclona 76, což umožňuje proudění oleje z potrubí 32 vesměru k ovládacímu potrubí 1.. Potrubí 72 spojuje potru-bí 33 s přípojkou 53 ventilu 4 a současně s ovládacímpotrubím 1.. Do potrubí 72 je zamontován zpětný ventil77 a clona 78, což umožňuje proudění oleje z potrubí 33ve směru k ovládacímu potrubí I_.
Schéma podle obr. 3 odpovídá schématu podle obr. 2,jen magneticky ovládané ventily 25, 26 a 27 zaujímajídruhou spínací polohu a v důsledku toho tuto polohuzaujímají i jimi ovládané ventily 2, 3 a 4. Magnetickyovládané ventily 25, 26 a 27 jsou zde znázorněny v ta-kové spínací poloze, do které byly zatlačeny příslušný-mi pružinami 28, 29 a 30, pokud elektrická energie provybuzení magnetů má výpadek nebo se odpojí. Tři potrubí31, 32 a 33 jsou prostřednictvím magneticky ovládanýchventilů 25, 26 a 27 a prostřednictvím potrubí 40 odleh-čena od tlaku oleje ve směru do odtoku 41, čímž se vy-prázdní také tři poháněči objemy 34, 35 a 36 a pružiny42, 43 a 44 zatlačí ventily 2, 3 a 4 do spínací polohy,která je znázorněna na obr. 3.
Schéma podle obr. 4 znázorňuje možný provozní stavzařízení. Ventily 3 a 4 jsou zapojeny jako na obr. 2,ventil 2 je zapojen jako na obr. 3. Tuto polohu venti-lu 2 lze vytvořit záměrně odpojením energie pro magne-tické vybuzování příslušného magneticky ovládaného ven-tilu 25, čímž, jak to již bylo popsáno, je poháněči ob- 8 jem 34 zbaven tlaku, což má za následek, že pružina42 zatlačí ventil 2 do znázorněné spínací polohy,avšak je rovněž možné, že došlo ke skutečné poruše,pokud je například přerušen přívod elektrického prou-du. Záměrné odpojení energie se uskuteční napříkladtehdy, pokud se^provést funkční kontrola ventilu 2.
Na obr. 5 je schematicky znázorněn ventil 2, při-čemž ventily 3 a 4 jsou z hlediska konstrukčního pro-vedeny stejně. Spínací poloha je zde shodná jako naobr. 2. Ventil 2 je uspořádán ve válcovém vrtání 80hydraulického bloku, v němž jsou upraveny i ventily3 a 4. Potrubí 31 vede do poháněcího objemu 34. Tlakoleje v poháněcím objemu 34 působí na píst 81, kterýje posuvně uspořádán ve vrtání 80. Píst 81 je vytvořenz jednoho kusu a má dvě těsnicí místa, to je těsnicíhranu 82, která spolupracuje s hranou 83 vrtání 80,pokud se píst 81 pohybuje směrem vzhůru, a těsnicísedlo 84. Ventil 2 má v souladu s tím v horní částišoupátkový ventil s těsnicí hranou 82 mezi přípojkami45 a 46 a ve spodní části má sedlový ventil s těsnicímsedlem 84 mezi přípojkami 47 a 48. Při otevírání venti-lu 2, tedy když se pohybuje píst 81 směrem vzhůru, jevýhodné, když přechod hrany 83 těsnicí hranou 82 způ-sobí otevření šoupátkového ventilu bez podstatné změnyobjemu, které by mohlo vést v sousedících objemech apotrubích k nepřípustnému kolísání tlaku a tím i k chy-bám v činnosti obvodu. Ve spodní části výkresu je zná-zorněna pružina 422, která po poklesu tlaku v poháněcímobjemu 34 přesune píst 81 směrem vzhůru do definovanéotevřené polohy. Pružina 42 se přitom opírá o schema-ticky zakreslený unášeč 85. 9 V dalším je provedeno vysvětlení funkce ve spoje-ní s obr. 1. Ventily 2, 3 a 4 a magneticky ovládanéventily 25, 26 a 27 pracují bez poruchy a ovládací po-trubí 1^ je pod tlakem, takže napájecí ventil je otev-řen. Je zajištěn bezporuchový normální provoz. Olej jeudržován v ovládacím potrubí 1_ pod tlakem z přívodu 8prostřednictvím potrubí 10. Zde vznikající tlak je voblasti kolem 160 barů. Utěsnění ovládacího potrubí 1^proti odtoku 41 je zajištěno, přičemž jsou k tomu použi-ta dvě sériově zapojená těsnicí místa. První těsnicímísto je š:>upátkový ventil, který je například upravenmezi přípojkami 45 a 46 ve ventilu 2, a v sérii zapo-jené druhé těsnicí místo je tvořeno vždy sedlovým ven-tilem, upraveným například mezi přípojkami 56 a 57 veventilu 4. Sedlový ventil musí odolávat také plnémutlaku, který se vytváří ve směru od kontrolního systému14. Pro takové vysoké tlaky se s výhodou používá sedlo-vý ventil, protože u tohoto typu ventilu nepřináší pří-padný rozklad oleje žádné negativní účinky na funkčníchování ventilu. Šoupátkový ventil není nikdy tak vy-soko namáhán, takže ani zde není třeba mít obavy z ne-gativního působení případného rozkladu oleje. Kontrolnísystém 14 je kontrolován hlídačem 16 tlaku, který jeuveden v činnost teprve tehdy, pokud je tlak nižší nežstanovená prahová hodnota, kdy vydá signál. U provedení podle obr. 2 je ovládací potrubí 1_ zá-sobováno tlakovým olejem potrubími 70, 71 a 72. Totouspořádání má tu výhodu, že při nárůstu tlaku oleje vtomto hydraulickém zařízení se neztrácí žádný olej úni-kem do odtoku 41. Mimoto mohou být potrubí 70, 71 a 72,jak je to znázorněno na obr. 5, s výhodou upravena uvnitř 10 ventilů 2., 3 a 4, čímž odpadají přídavná potrubí, srou-bení a těsnicí místa, což dále zvyšuje spolehlivost. V ostatním odpovídá funkce zařízení podle obr. 2 zaří-zení podle obr. 1.
Na obr. 3 je znázorněno zařízení v tak zvané polo-ze "fail safe". Magneticky ovládané ventily 25, 26 a 27a ventily 2, 3 a 4 jsou ve své klidové poloze. V tétopoloze protéká olej pod tlakem z ovládacího potrubí _1do odtoku 41, a to jak potrubím, které spojuje ovláda-cí potrubí JL s přípojkou 45 ventilu 2_, tak i odpovída-jícími potrubími, která vedou k přípojkám 49, případně53 ventilů 3, případně 4, a v sérii zapojeným druhýmsedlem ventilu. Napájecí ventil se uzavírá s vysokouspolehlivostí, takže turbina, která je napájena přesplnicí ventil podle vynálezu, nemůže dosáhnout žádnéhonekontrolovaného provozního stavu. Prostřednictvím zpět-ných ventilů 61, 62 a 63 uniká současně tlak z kontrol-ního systému 14, takže také hlídač 16 tlaku hlásí nanadřazený řídicí systém zařízení, že tato jednotka jebez tlaku. Této polohy "fail safe" se dosáhne vždy,protože pružiny 42, 43 a 44 ventilů 2, 3 a 4 a pružiny28, 29 a 30 magneticky ovládaných ventilů 25, 26 a 27mají vysokou mechanickou silovou rezervu, která zatla-čí uvedené ventily spolehlivě do znázorněné polohy, po-kud tlak oleje je celkově snížen nebo pokud vzhledem kodpojení není ovládán. Ústrojí pracuje dokonale, pokud jsou všechny ven-tily 2, 3 a 4 a všechny magneticky ovládané ventily 25,26 a 27 plně funkce schopné, jak bylo až dosud popiso-váno. Může však dojít i k takovému případu, že jednakonstrukční skupina této jednotky vypadne. I v tomto 11 případě je však zajištěna dokonalá funkčnost pohonu,jak je to patrno z obr. 4. Tlak v ovládacím potrubí_1 je udržován i po odstavení ventilu 2, takže plnicíventil zůstane otevřen. Jen tlak v kontrolním systému14 je zpětným ventilem 62 poněkud snížen, protože plně-ní potrubím 12 je příliš nízké, aby bylo možné udržetplný tlak, pokud se jeden ze zpětných ventilů 61, 6j2a 63 otevře. V tomto případě ohlásí hlídač 16 tlakupokles tlaku v kontrolním systému 14, který se pova-žuje za důkaz poruchy v zařízení. Proto je nutná kon-trola celého ústrojí a jeho konstrukčních prvků, kte-rá má vést k vyhledání defektních součástí a k jejichopravě. V průběhu této údržby je zajištěn průběžný bez-poruchový provoz celého pohonu.
Obdobně je možné provádět i předběžně plánovanéúdržbové práce, a to tak, že se postupně záměrně od-staví vždy jeden z ventilů 2, 3 a 4 prostřednictvímodpovídajícího magneticky ovládaného ventilu 25, 26a 27 a provede se samostatná dílčí funkční kontrola,aniž by se tím nepříznivě ovlivnil provoz celého po-honu. Z uvedeného je patrno, že ústrojí lze z hlediskaprovozu zařadit srovnatelně vysoko.
Pokud však dojde k tomu, že jsou narušeny dvěvětve celého ústrojí, například ventil 2 a magnetickyovládaný ventil 26, je ventil 2 a ventil 3 zatlačendo své klidové polohy, a tlak v ovládacím potrubí 1je prostřednictvím potrubí, které spojuje přípojku 49ventilu 3 s ovládacím potrubím χ, zcela odbourán vesměru k odtoku 41. V důsledku toho je plnicí ventiluzavřen a teprve po odstranění příslušné poruchy nebo 12 poruch je možné ústrojí opět uvést do provozu. V takovém případě ohlásí také hlídač 16 tlaku velký poklestlaku v kontrolním systému 14, takže nadřazené řídicíústrojí celého zařízení může zajistit odstavení celé-ho zařízení.

Claims (7)

  1. PV £3 35"- 90 13 PATENTOVÉ
    t / N A R O K-Y
    1. Pohon plnicího ventilu^s hydraulicky tlakověovládaným ovládacím potrubím a s ústrojím pro řízenítlaku v ovládacím potrubí, které má tři navzájem dohydraulického dvou ze tří zapojení spojené ventily,vyznačující se tím, že prostřednictvím tohoto ústrojíje tlakem ovladatelný kontrolní systém (14), že poklestlaku v kontrolním systému (14) je zaznamenatelný pro-střednictvím čidla, a že spojovací potrubí mezi venti-ly (2, 3, 4) a kontrolním systémem (14) jsou opatřenavždy jedním zpětným ventilem (61, 62, 63), umožňujícímprůtok ve směru k ventilu (2, 3, 4).
  2. 2, Pohon podle nároku 1, vyznačující se tím, žekaždý ze tří ventilů (2, 3, 4) je hydraulicky ovlada-telný a že pro hydraulické ovládání je upraven vždy je-den magneticky ovládaný ventil (25, 26, 27), který jespojen s příslušným ventilem (2, 3, 4),
  3. 3, Pohon podle nároku 1, vyznačující se tím, žeovládací potrubí (1) je ovladatelné tlakem prostřed-nictvím přímého, clonou (9) opatřeného potrubí (10).
  4. 4. Pohon podle nároku 2, vyznačující se tím, žeovládací potrubí (1) je spojeno vždy jedním obtokovýmpotrubím s příslušným spojem mezi magneticky ovláda-ným ventilem (25, 26, 27) a ventilem (2, 3, 4) a žetato obtoková potrubí mají vždy jeden zpětný ventil(73, 75, 77), umožňující průtok ve směru k ovládacímupotrubí (l) a vždy jednu clonu (74, 76, 78) pro omeze-ní průtoku. 14
  5. 5. Pohon podle nároku 4, vyznačující se tím, žeobtokové potrubí je uspořádáno uvnitř příslušného ven-tilu (2, 3, 4).
  6. 6. Pohon podle nároku 1 nebo 2, vyznačující setím, že každý z ventilů (2, 3, 4) je vytvořen jakodvojitý ventil se společným pístem (81), že píst (81)má na jedné straně těsnicí hranu (82), která je částíšoupátkového ventilu, a na druhé straně těsnicí sedlo(84), které je součástí sedlového ventilu, a že ventily(2, 3, 4) jsou navzájem spojeny tak, že ve vybuzenémstavu jsou vždy jeden šoupátkový ventil a jeden sedlo-vý ventil zapojeny za sebou, přičemž sedlový ventil je vždy přivrácen k odtoku (41).
  7. 7. Pohon podle nejméně jednoho z předcházejícíchnároků, vyznačující se tím, že ústrojí pro řízení tla-ku a magneticky ovládané ventily (25, 26, 27) jsou spo-jeny do monolitického hydraulického bloku a že spojova-cí potrubí jsou zapuštěna do tohoto bloku
CS906335A 1989-12-21 1990-12-18 Pohon plnicího ventilu CZ282934B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH457489 1989-12-21

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS633590A3 true CS633590A3 (en) 1992-04-15
CZ282934B6 CZ282934B6 (cs) 1997-11-12

Family

ID=4278633

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5143119A (cs)
EP (1) EP0433791B1 (cs)
JP (1) JPH04119272A (cs)
AT (1) ATE104014T1 (cs)
CZ (1) CZ282934B6 (cs)
DE (1) DE59005267D1 (cs)
DK (1) DK0433791T3 (cs)
ES (1) ES2054201T3 (cs)
RU (1) RU1838810C (cs)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE59203461D1 (de) * 1991-11-04 1995-10-05 Asea Brown Boveri Speiseschaltung für eine Zweirohr-Hydraulik.
EP0626530B1 (de) * 1993-05-28 1999-03-31 LuK Fahrzeug-Hydraulik GmbH & Co. KG Ventilanordnung
JPH07239054A (ja) * 1994-02-24 1995-09-12 Komatsu Ltd パイロット圧操作型切換弁装置の操作圧検出構造
DE59710054D1 (de) * 1997-11-10 2003-06-12 Alstom Switzerland Ltd Verfahren zur Überwachung des Versorgungssystems einer Gasturbine mit Mehrbrennersystem sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
GB2332023B (en) * 1997-12-03 2002-07-03 Caterpillar Inc System and method for calibrating an independent metering valve
JP4369292B2 (ja) * 2004-05-06 2009-11-18 タイコ フローコントロールジャパン株式会社 緊急遮断弁装置
US7409965B2 (en) * 2006-10-16 2008-08-12 Elliott Company Direct acting hydraulic trip block
CH699602A1 (de) 2008-09-30 2010-03-31 Alstom Technology Ltd Hydraulische Auslöseeinheit für eine Ventileinheit in einer Kraftmaschinenanlage, insbesondere für ein Schnellschlussventil einer Turbinenanlage.
US8794268B2 (en) * 2010-11-05 2014-08-05 Dresser-Rand Company Voting hydraulic dump system
DE102011104530A1 (de) * 2011-02-04 2012-08-09 Robert Bosch Gmbh Hydraulische Stellanordnung
US9896962B2 (en) * 2014-02-28 2018-02-20 General Electric Company Trip manifold assembly for turbine systems
CN106414907B (zh) 2014-06-03 2019-03-26 福伊特专利有限公司 用于蒸汽涡轮机的速关阀的液压控制装置和蒸汽涡轮设备
WO2015185619A2 (de) 2014-06-03 2015-12-10 Voith Patent Gmbh Mehrwegeventil, insbesondere ein 6/2-wegeventil und mehrwegeventilanordnung
CN109322876A (zh) * 2018-09-27 2019-02-12 中船重型装备有限公司 一种盾构机液压油缸及阀组检测设备
KR102212434B1 (ko) * 2020-11-13 2021-02-04 (주)한빛산업 방향제어 유압밸브 및 이를 포함하는 시스템

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1128573A (en) * 1966-07-14 1968-09-25 Stal Laval Turbin Ab Hydraulic system for testing the operation of overspeed monitors
US4001654A (en) * 1975-07-31 1977-01-04 General Electric Company Testable protective system
DE3138561A1 (de) * 1981-09-28 1983-04-21 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Auf ihre funktionssicherheit hin pruefbare schutzeinrichtung fuer dampfturbinenanlagen
CH666132A5 (de) * 1984-07-20 1988-06-30 Bbc Brown Boveri & Cie Einrichtung zur ueberwachung von physikalischen groessen an anlagen.
AT400172B (de) * 1988-12-28 1995-10-25 Sgp Va Energie Umwelt Verfahren zum testen und testeinrichtung für dampfturbinen-regelventile

Also Published As

Publication number Publication date
ES2054201T3 (es) 1994-08-01
EP0433791A1 (de) 1991-06-26
ATE104014T1 (de) 1994-04-15
EP0433791B1 (de) 1994-04-06
US5143119A (en) 1992-09-01
DK0433791T3 (da) 1995-11-20
RU1838810C (ru) 1993-08-30
CZ282934B6 (cs) 1997-11-12
DE59005267D1 (de) 1994-05-11
JPH04119272A (ja) 1992-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS633590A3 (en) Filling valve drive
RU2080456C1 (ru) Гидравлическая предохранительная и силовая масляная система для регулирования подвода пара в турбину
US9528534B2 (en) Hydraulic or pneumatic drive for actuating a fitting comprising a control valve or selector valve
RU2558487C2 (ru) Устройство для увеличения усиления привода с блокирующим устройством
US4637587A (en) Facility for the monitoring of physical quantities on systems
EP1626216A1 (en) Valve state sensing module
CN106414907B (zh) 用于蒸汽涡轮机的速关阀的液压控制装置和蒸汽涡轮设备
US7322270B2 (en) Safety circuit for media-operated consumers and process for its operation
US7874241B2 (en) Electronically controllable and testable turbine trip system
EP1816356A2 (en) Dynamic fluid power monitoring system for separate actuators
US20110072821A1 (en) Control Device and Method for a Quick-Acting Gate Valve of a Steam Turbine
CN214008192U (zh) 一种先导式安全阀阀组
CN110159362B (zh) 一种汽轮机旁路控制系统
US10900375B2 (en) Turbine with quick-closing valves and regulating valves
KR101892387B1 (ko) 터빈밸브 유압 구동기 및 이를 구비한 터빈 발전 시스템
CN216479212U (zh) 一种气液联动驱动装置的液压控制系统
CN216479213U (zh) 一种气液联动驱动装置的液压控制系统
CN112727819B (zh) 一种汽轮机伺服冗余控制系统
CN211144586U (zh) 一种汽轮机蒸汽阀门的四取二紧急停机控制回路
KR102458799B1 (ko) 발전소용 터빈제어 액추에이터의 안전 제어를 위한 유압서보밸브의 이중화 시스템 및 그 작동방법
CN211203066U (zh) 汽轮机蒸汽阀门的四取二紧急停机控制回路
RU2039297C1 (ru) Гидравлическая система подачи пара к паровой турбине
CN114017535A (zh) 气液联动驱动装置的液压控制系统
RU2858110C1 (ru) Блок управления исполнительным устройством системы защиты турбины
CN218062408U (zh) 一种汽轮机可在线测试的二取一速关阀控制模块