WO2019017740A1 - 건설기계의 주행 속도 제어 방법 및 장치 - Google Patents

건설기계의 주행 속도 제어 방법 및 장치 Download PDF

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    • F16H2059/6876Sensing gearing status of hydrostatic transmissions the motor speed

Definitions

  • the present invention relates to a traveling speed control method and apparatus of a construction machine. More particularly, the present invention relates to a method for automatically controlling a traveling speed by adjusting a swash plate angle of a traveling motor of a construction machine and a control device for performing the same.
  • the left and right traveling motors of the construction machine can be shifted from the second speed to the first speed when traveling on a slope or the like.
  • the pump pressures of the first and second hydraulic pumps respectively supplying the hydraulic oil to the left and right traveling motors are higher than the predetermined first-speed switching pressure, the left and right traveling motors are switched from the second speed to the first speed, If the pump pressures are lower than the preset 2-speed switching pressure, the pressure can be switched from 1 to 2.
  • An object of the present invention is to provide a traveling speed control apparatus for a construction machine capable of stably changing the rotational speeds of left and right traveling motors of a construction machine.
  • Another object of the present invention is to provide a traveling speed control method performed by the traveling speed control apparatus of the construction machine.
  • an apparatus for controlling a traveling speed of a construction machine including first and second hydraulic pumps for supplying operating fluids to first and second traveling motors, First and second pressure sensors respectively installed on the discharge lines of the first and second hydraulic pumps for detecting first and second pump pressures respectively acting on the first and second traveling motors, At least one traveling speed control valve that is switched in accordance with a control signal to control the swash plate angle of each of the first and second traveling motors and a difference value between the first and second pump pressures and a predetermined value And outputs the running speed control signal to the running speed control valve so as to decrease the rotation speed of the first and second traveling motors when the difference value is equal to or greater than the predetermined value And a control unit.
  • the travel speed control valve may control to increase the swash plate gyration angle when the difference value is equal to or greater than the predetermined value.
  • the running speed control valve may control the rotational speed of the first and second traveling motors to be shifted from the second speed to the first speed when the difference value is equal to or greater than the predetermined value.
  • the travel speed control valve may include at least one solenoid valve or electron proportional pressure reducing valve for controlling the swash plate angle of each of the first and second traveling motors.
  • the first and second traveling motors may respectively include first and second speed change valves for switching the swash plate inclination angle by the pilot signal pressure supplied from the traveling speed control valve have.
  • the running speed control device may further include a selection unit for the operator to select the running speed automatic control mode.
  • the traveling speed control unit may output the traveling speed control signal when the difference value is equal to or greater than the preset value when receiving the selection signal of the traveling speed automatic control mode from the selection unit.
  • the running speed control device is installed in the flow paths between the first and second hydraulic pumps and the first and second traveling motors, respectively, and the first and second traveling motors And may further include first and second control valves for controlling operation.
  • a method of controlling a traveling speed of a construction machine comprising: operating hydraulic fluids from first and second hydraulic pumps to first and second traveling motors, to provide. And detects first and second pump pressures from the first and second hydraulic pumps. And analyzes whether the difference value of the detected first and second pump pressures is equal to or greater than a predetermined value. And controls the rotation speed of the first and second traveling motors to be decreased when the difference value is equal to or greater than the predetermined value.
  • reducing the rotational speed of the first and second traveling motors may include shifting the rotational speeds of the first and second traveling motors from second speed to first speed.
  • decreasing the rotational speed of the first and second traveling motors may include adjusting to increase the swash plate angle of each of the first and second traveling motors.
  • adjusting the swash plate angle of each of the first and second traveling motors is performed by adjusting the swash plate inclination angle by the pilot signal pressure supplied from the at least one solenoid valve or the electron proportional pressure reducing valve ≪ / RTI >
  • the first and second pump pressures of the hydraulic fluid discharged from the first and second hydraulic pumps to drive the first and second traveling motors are detected , And may compare the difference between the first and second pump pressures and a preset value to switch the rotational speeds of the first and second traveling motors to one or two speeds based on the difference.
  • the speed can be automatically switched from the second speed to the first speed and the running speed can be stably and automatically shifted.
  • the convenience of the user can be increased and the working efficiency can be improved.
  • FIG. 1 is a hydraulic circuit diagram showing a control system of a construction machine according to exemplary embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a control unit of the traveling speed control apparatus of FIG.
  • FIG. 3 is a hydraulic circuit diagram showing a control system of a construction machine according to exemplary embodiments.
  • FIG. 4 is a hydraulic circuit diagram showing a control system of a construction machine according to exemplary embodiments.
  • FIG. 5 is a hydraulic circuit diagram showing a control system of a construction machine according to exemplary embodiments.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a control method of a construction machine according to exemplary embodiments.
  • the terms first, second, etc. may be used to describe various elements, but the elements should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • 1 is a hydraulic circuit diagram showing a control system of a construction machine according to exemplary embodiments.
  • 2 is a block diagram showing a control unit of the traveling speed control apparatus of FIG.
  • a control system of a construction machine includes first and second hydraulic pumps 110 and 120 connected to the engine 100, first and second hydraulic pumps 110 and 120, respectively, First and second traveling motors 10 and 20 operable by hydraulic fluid discharged from the first and second hydraulic pumps 110 and 120 and first and second hydraulic pumps 110 and 120 20 and the first and second control motors 10, 20 for controlling the operation of the first and second traveling motors 10, 20, respectively, in the flow paths between the first and second traveling motors 10, (310, 320).
  • the construction machine may include an excavator, a wheel loader, a forklift, and the like.
  • the construction machine may be an excavator having a first traveling motor 10 as a left traveling motor and a second traveling motor 20 as a right traveling motor.
  • the traveling speed control apparatus of the control system of the construction machine according to the exemplary embodiments can be applied to a construction machine including a left traveling motor and a right traveling motor which can vary the discharge amount per one rotation, such as a variable capacity hydraulic motor It will be understood.
  • the first and second hydraulic pumps 110 and 120 may be connected to the engine 100 through a power transmission device.
  • the first and second hydraulic pumps 110 and 120 are connected to the output shaft of the engine 10 and are driven to rotate as the output shaft rotates to discharge the hydraulic oil.
  • the engine 100 may include a diesel engine as a drive source of a construction machine, such as an excavator.
  • the pilot pump 400 is connected to the output shaft of the engine 100, and can be driven to discharge the control oil as the output shaft rotates.
  • the pilot pump may be a gear pump.
  • the working oil and the control oil may comprise substantially the same material.
  • the first hydraulic pump 110 may be connected to the first control valve 310 via the first hydraulic line 210.
  • the second hydraulic pump 120 may be connected to the second control valve 320 through the second hydraulic line 220.
  • the hydraulic oil discharged from the first hydraulic pump 110 may be supplied to the first traveling motor 10 through the first control valve 310.
  • the hydraulic oil discharged from the second hydraulic pump 120 may be supplied to the second traveling motor 20 via the second control valve 320.
  • the first and second hydraulic lines 210 and 220 may be provided with a control valve for controlling the operation of another actuator.
  • the actuator may include a boom cylinder, an arm cylinder, a bucket cylinder, a swing motor, and the like.
  • the control system of the construction machine may include a main control valve (MCV) as an assembly having the control valves.
  • the main control valve may be an electrohydraulic main control valve including an electron proportional pressure reducing valve (EPPRV) for controlling the pilot hydraulic oil applied to the spool in the control valve in accordance with an input electrical signal.
  • EPPRV electron proportional pressure reducing valve
  • the electron proportional pressure reducing valves may be provided on both sides of the spool of the first and second control valves 310 and 320, respectively, to selectively supply the pilot signal pressure for controlling the position of the spool.
  • the control fluid discharged from the pilot pump 400 may be supplied to the spools of the first and second control valves 310 and 320 via the electron proportional pressure reducing valves, respectively.
  • the electron proportional pressure reducing valves may supply a pilot signal having a magnitude proportional to an input control signal. Movement of the spools within the first and second control valves 310, 320 may be controlled by the pilot signal pressure.
  • the moving direction of the spool is determined according to the feeding direction of the pilot signal pressure, and the displacement amount of the spool can be determined according to the strength of the pilot signal pressure.
  • the first traveling motor 10 may be a left traveling motor
  • the second traveling motor 20 may be a right traveling motor.
  • the first control valve 310 is connected to the first traveling motor 10, that is, the A and B ports of the first traveling motor, and the second traveling oil pressure line 214 via the first left traveling hydraulic line 212 and the second left traveling hydraulic line 214. [ Respectively. Accordingly, by selectively supplying the hydraulic oil discharged from the first hydraulic pump 110 to the ports A and B of the first traveling motor by switching the first control valve 310, the rotational direction and the rotational speed of the first traveling motor Can be controlled. The hydraulic oil from the ports A and B of the first traveling motor 10 flows through the first left hydraulic lines of travel 212 and the second hydraulic line of the left hydraulic fluid 214 through the first control valve 310, (T).
  • the second control valve 320 is connected to the second traveling motor 10 through the first right traveling hydraulic line 222 and the second right traveling hydraulic line 224, Respectively. Accordingly, by selectively supplying the hydraulic oil discharged from the second hydraulic pump 120 to the ports A and B of the second traveling motor by switching the second control valve 320, the rotating direction and the rotating speed of the second traveling motor Can be controlled.
  • the hydraulic fluid from the A and B ports of the second traveling motor 20 flows through the second right hydraulic line 224 and the second right hydraulic line 224 via the second control valve 320, (T).
  • the first traveling motor 10 includes a first inclination angle adjusting cylinder 12 that is drivable to adjust the inclination angle of the swash plate, and a second inclination angle adjusting cylinder 12 that is switched by the pilot signal pressure to drive the first inclination angle adjusting cylinder 12
  • the first speed change valve 14 may include a first speed change valve 14, The first speed change valve 14 is switched by the pilot signal pressure to drive the first inclination angle adjusting cylinder 12 to switch the rotational speed of the first travel motor 10 to the first speed or second speed.
  • the first inclination angle adjusting cylinder 12 when the pilot signal is supplied to the first speed change valve 14, the first inclination angle adjusting cylinder 12 is driven forward to reduce the inclination angle of the swash plate of the first travel motor 10, 10) can be switched from the first speed to the second speed.
  • the pilot signal is not supplied to the first speed change valve 14, the first inclination angle adjusting cylinder 12 is driven backward to increase the inclination angle of the swash plate of the first travel motor 10, Can be switched from the second speed to the first speed.
  • the second driving motor 10 is controlled by the second inclination angle adjusting cylinder 22, which is drivable to adjust the inclination angle of the swash plate, and the second inclination angle adjusting cylinder 22 And a second speed-change valve 24 for driving the speed change valve 24.
  • the second speed change valve 24 is switched by the pilot signal pressure to drive the second tilt angle adjusting cylinder 22 to switch the rotational speed of the second travel motor 20 to the first speed or second speed.
  • the second inclination angle adjusting cylinder 22 when the pilot signal is supplied to the second speed change valve 24, the second inclination angle adjusting cylinder 22 is driven forward to reduce the inclination angle of the swash plate of the second travel motor 10, 20 can be switched from the first speed to the second speed.
  • the second inclination angle adjusting cylinder 22 is driven backward to increase the inclination angle of the swash plate of the second travel motor 20, Can be switched from the second speed to the first speed.
  • the running speed control device of the control system is installed in the discharge lines 210 and 220 of the first and second hydraulic pumps 110 and 120, respectively, First and second pressure sensors 610 and 620 for detecting first and second pump pressures respectively acting on the motors 10 and 20, At least one traveling speed control valve (700) for controlling the swash plate angle of each of the two traveling motors (10, 20), and a difference between the first and second pump pressures when the traveling speed automatic control mode is selected To the traveling speed control valve (700) so as to decrease the rotational speed of the first and second traveling motors (10, 20) when the difference value is equal to or greater than the preset value, And a driving speed control unit 500 for outputting the driving speed control signal.
  • the traveling speed control apparatus may further include a selection unit 502 for the operator to select the traveling speed automatic control mode.
  • the first pressure sensor 610 is installed on the first hydraulic line 210 and can detect the pressure of the hydraulic oil discharged from the first hydraulic motor 110 (i.e., the first pump pressure).
  • the second pressure sensor 620 is installed on the second hydraulic line 220 and can detect the pressure of the hydraulic oil discharged from the second hydraulic motor 120 (i.e., the second pump pressure).
  • the traveling speed control valve 700 is provided in the control flow path 410 between the pilot pump 400 and the first and second traveling motors 10 and 20 and is switched by the traveling speed control signal, The swash plate angle of each of the two traveling motors 10 and 20 can be controlled.
  • the travel speed control valve 700 may include a solenoid valve.
  • the control flow path 410 may be connected to the first and second speed change valves 14 and 24, respectively. Therefore, the control oil discharged from the pilot pump 400 can be supplied to the spools of the first and second speed change valves 14 and 24 through the travel speed control valve 700, respectively.
  • the running speed control valve 700 When the running speed control valve 700 is turned ON by the running speed control signal, the pilot signal pressure is supplied to the first and second speed change valves 14 and 24 so that the first and second running motors 10, 20 can be switched from the first speed to the second speed. Also, when the running speed control valve 700 is turned OFF by the running speed control signal, the pilot signal is not supplied to the first and second speed change valves 14 and 24, The rotational speeds of the first and second rotating bodies 10 and 20 can be switched from the second rotational speed to the first rotational speed.
  • the traveling speed control unit 500 analyzes the difference value between the first and second pump pressures when the automatic traveling speed control mode is selected by the operator to determine the difference between the first and second driving pressures of the first and second traveling motors 10,
  • the running speed control signal can be outputted to the running speed control valve 700 so as to control the rotating speed.
  • the traveling speed control unit 500 includes a data receiving unit 510 for receiving the first and second pump pressures, a comparison unit for comparing the difference between the first and second pump pressures, And a control signal output unit 530 for outputting the traveling speed control signal determined according to the comparison result to the traveling speed control valve 700.
  • the first pump pressure when the construction machine makes a pivot turn for redirecting during second-speed travel, the first pump pressure may be 0 bar and the second pump pressure may be 300 bar.
  • the preset value may be 250 bar.
  • the pressure running speed control unit 500 controls the first and second traveling motors 10, 20) can be outputted to the traveling speed control valve 700 as a traveling speed control signal for switching the second speed from the second speed to the first speed.
  • the running speed control valve 700 When the running speed control signal (second-speed to first-speed switching signal) is inputted to the running speed control valve 700, the running speed control valve 700 is turned OFF and the first and second speed change valves 14, 24 are not supplied with the pilot signal pressure.
  • the pilot signals are not supplied to the first and second speed change valves 14 and 24, the first and second tilt angle adjusting cylinders 12 and 22 are driven backward to rotate the first and second traveling motors 10 20 can be changed from the second speed to the first speed by increasing the inclination angle of the swash plate of the first and second traveling motors 10,
  • the average value of the first and second pump pressures may be compared with a preset value, and the running speed of the first and second traveling motors may be controlled when the average value is greater than the preset value.
  • the average value (150 bar) of the first and second pump pressures is smaller than the predetermined value (250 bar)
  • the second-speed to the first-speed can not be switched.
  • the lack of torque causes the driver to feel the lack of torque, and in some cases, the equipment may stall.
  • the running speed control unit 500 controls the first and second traveling motors 10 and 20, To the traveling speed control valve 700, a traveling speed control signal (first-speed to second-speed switching signal) for switching the rotational speed of the traveling speed control valve 700 from the first speed to the second speed.
  • a traveling speed control signal first-speed to second-speed switching signal
  • the running speed control valve 700 When the running speed control signal (first-speed to second-speed switching signal) is input to the running speed control valve 700, the running speed control valve 700 is turned on and the first and second speed change valves 14, 24 are supplied with the pilot signal pressure.
  • the pilot signals are supplied to the first and second speed change valves 14 and 24, the first and second tilt angle adjusting cylinders 12 and 22 are driven forward to rotate the first and second traveling motors 10 and 20, 20 can be switched from the first speed to the second speed by decreasing the inclination angle of the swash plate of the first and second traveling motors 10,
  • the traveling speed control apparatus of the construction machine is configured such that when the traveling speed automatic control mode is selected, the first and second hydraulic pumps discharged from the first and second hydraulic pumps to drive the first and second traveling motors, 2 pump pressures and to compare the difference between the first and second pump pressures to a preset value to thereby switch the rotational speeds of the first and second traveling motors to one or two speeds have.
  • the driver can be provided with convenience by automatically switching the speed from the second speed to the first speed.
  • FIG. 3 is a hydraulic circuit diagram showing a control system of a construction machine according to exemplary embodiments.
  • the control system is substantially the same as the control system described with reference to Figs. 1 and 2 except for the configuration of the running speed control valve of the running speed control device. Accordingly, the same constituent elements are denoted by the same reference numerals, and repetitive description of the same constituent elements is omitted.
  • the traveling speed control apparatus of the construction machine includes at least one traveling speed control device for controlling the swash plate angle of each of the first and second traveling motors 10 and 20, And a travel speed control valve 710.
  • the travel speed control valve 710 may include an electron proportional pressure reducing valve (EPPRV).
  • the electron proportional pressure reducing valve may include an electron proportional pressure reducing valve (EPPRV) installed in the control flow path 410 between the pilot pump 400 and the first and second traveling motors 10 and 20.
  • the electromagnetic proportional pressure reducing valve controls the pilot signal pressure for controlling the amount of displacement of the spools of the first and second speed change valves 14 and 24 in proportion to the travel speed control signal input from the travel speed control unit 500, To the spools of the first and second speed changeover valves (14, 24).
  • the running speed control unit 500 calculates an average value and / or a difference value of the first and second pump pressures of the operating oil discharged from the first and second hydraulic pumps 110 and 120 And outputs the driving speed control signal for controlling the rotational speeds of the first and second traveling motors 10 and 20 to the traveling speed control valve 710 according to the analysis result .
  • the running speed control valve 710 may supply the pilot signal having a magnitude proportional to the input running speed control signal to the first and second speed change valves 14 and 24.
  • the movement of the spools of the first and second speed changeover valves 14, 24 can be controlled by the pilot pressure. That is, the amount of displacement of the spools of the first and second speed change valves 14 and 24 can be determined according to the intensity of the pilot signal pressure.
  • the swash plate angle of each of the first and second traveling motors 10, 20 can be changed by changing (e.g., reducing) the amount of displacement of the spools, thereby performing the continuously-variable shifting.
  • FIG. 4 is a hydraulic circuit diagram showing a control system of a construction machine according to exemplary embodiments.
  • the control system is substantially the same as the control system described with reference to Figs. 1 and 2 except for the configuration of the running speed control valve of the running speed control device. Accordingly, the same constituent elements are denoted by the same reference numerals, and repetitive description of the same constituent elements is omitted.
  • the traveling speed control device of the construction machine is switched according to the input traveling speed control signal to control the first and second driving motors 10 and 20 for controlling the swash plate angle of the first and second traveling motors 10 and 20, And may include traveling speed control valves 720 and 722.
  • the first and second travel speed control valves 720 and 722 may include a solenoid valve.
  • the first running speed control valve 720 is provided in the control flow path 410 between the pilot pump 400 and the first running motor 10, and is switched by the first running speed control signal, The swash plate angle of the motor 10 can be controlled.
  • the second traveling speed control valve 722 is provided in the control flow path 412 between the pilot pump 400 and the second traveling motor 20 and is switched by the second traveling speed control signal to be transmitted to the second traveling motor 20 ) Can be controlled.
  • control oil discharged from the pilot pump 400 is supplied to the spool of the first speed-change valve 14 via the first speed control valve 720, and the control oil discharged from the pilot pump 400 is supplied to the first speed- 2 traveling speed control valve 722 to the spool of the second speed change valve 24.
  • the running speed control unit 500 calculates an average value and / or a difference value of the first and second pump pressures of the operating oil discharged from the first and second hydraulic pumps 110 and 120 And outputs a first running speed control signal for controlling the rotational speed of the first running motor 10 to the first running speed control valve 720 and a second running speed control signal for controlling the rotational speed of the second running motor 20 2 traveling speed control signal to the second traveling speed control valve 722.
  • the pilot signal pressure is supplied to the first speed converting valve 14 so that the rotational speed of the first running motor 10 is set to 1 It is possible to switch to the second speed.
  • the pilot signal pressure is supplied to the second speed change valve 24 to set the rotational speed of the second travel motor 20 to 1 It is possible to switch to the second speed.
  • the pilot signal is not supplied to the first speed-changing valve 14 and the rotation of the first traveling motor 10 The speed can be switched from the second speed to the first speed.
  • the pilot signal is not supplied to the second speed change valve 24 and the rotation speed of the second travel motor 20 It is possible to switch from the second speed to the first speed.
  • FIG. 5 is a hydraulic circuit diagram showing a control system of a construction machine according to exemplary embodiments.
  • the control system is substantially the same as the control system described with reference to Figs. 1 and 2 except for the configuration of the running speed control valve of the running speed control device. Accordingly, the same constituent elements are denoted by the same reference numerals, and repetitive description of the same constituent elements is omitted.
  • the traveling speed control apparatus of the construction machine includes a first and a second control unit for controlling the swash plate angle of each of the first and second traveling motors 10 and 20, And a second travel speed control valve 730, 732.
  • the first and second travel speed control valves 730 and 732 may include an electron proportional pressure reducing valve (EPPRV).
  • EPPRV electron proportional pressure reducing valve
  • first running speed control valve 730 is provided in the control flow path 410 between the pilot pump 400 and the first running motor 10
  • the second running speed control valve 732 is provided in the pilot pump 400) and the second traveling motor (20).
  • the first running speed control valve 730 controls the first pilot signal pressure to control the amount of displacement of the spool of the first speed change valve 14 in proportion to the first running speed control signal input from the running speed controller 500 To the spool of the first speed-change valve (14).
  • the second travel speed control valve 732 is connected to the second speed control valve 732 for controlling the second pilot signal pressure for controlling the amount of displacement of the spool of the second speed change valve 24 in proportion to the second travel speed control signal input from the travel speed control unit 500 To the spool of the second speed-change valve (24).
  • the running speed control unit 500 calculates an average value and / or a difference value of the first and second pump pressures of the operating oil discharged from the first and second hydraulic pumps 110 and 120 And outputs the first driving speed control signal for controlling the rotational speed of the first driving motor 10 to the first driving speed control valve 730 according to the analysis result,
  • the second driving control signal for controlling the rotation speed of the second driving speed control valve 732 can be output.
  • the first running speed control valve 730 may supply the first speed converting valve 14 with a first pilot signal having a magnitude proportional to the inputted first running speed control signal.
  • the second travel speed control valve 732 may supply a second pilot signal having a magnitude proportional to the input second travel speed control signal to the second speed change valve 24.
  • the movement of the spool of the first speed change valve 14 can be controlled by the first pilot pressure. That is, the displacement amount of the spool of the first speed change valve 14 can be determined according to the intensity of the first pilot signal pressure.
  • the movement of the spool of the second speed change valve 24 can be controlled by the second pilot pressure. That is, the displacement amount of the spool of the second speed change valve 24 can be determined according to the intensity of the second pilot signal pressure. Accordingly, the swash plate angle of each of the first and second traveling motors 10 and 20 can be changed (for example, reduced) in proportion to the amount of displacement of the spools, thereby performing the continuously-variable shifting between the first and second stages have.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a control method of a construction machine according to exemplary embodiments.
  • hydraulic fluid is supplied to the first and second traveling motors 10 and 20 from the first and second hydraulic pumps 10 and 20, respectively,
  • the first pump pressure of the first hydraulic pump 110 and the second pump pressure of the second hydraulic pump 120 may be measured (S100, S110).
  • the traveling speed control unit 500 of the construction machine can output the traveling speed control signal for the second-speed traveling to the traveling speed control valve 700.
  • the running speed control valve 700 is turned on by the running speed control signal, the pilot signal pressure is supplied to the first and second speed change valves 14 and 24 so that the first and second running motors 10, 20 can be switched from the first speed to the second speed. Therefore, the first and second hydraulic pumps 110 and 120 supply the hydraulic oil to the first and second traveling motors 10 and 20, so that the construction machine can travel in the second speed.
  • the first and second pressure sensors 610 and 620 are connected to the first and second hydraulic pumps 110 and 120 when the operator performs a pivot turn for turning during the second- 1 and the second pump pressures.
  • the difference value between the first and second pump pressures is compared with a preset value (S120), and the rotational speeds of the first and second traveling motors 10 and 20 can be controlled according to the comparison result ( S130).
  • the traveling speed control unit 500 when the operator selects the automatic traveling speed control mode through the selection unit 502, the traveling speed control unit 500 receives the first and second pump pressures, The set values can be compared.
  • the first pump pressure may be 0 bar and the second pump pressure 300 bar.
  • the preset value may be 250 bar.
  • the pressure running speed control unit 500 controls the first and second traveling motors 10, 20) can be outputted to the traveling speed control valve 700 as a traveling speed control signal for switching the second speed from the second speed to the first speed.
  • the running speed control valve 700 When the running speed control signal (second-speed to first-speed switching signal) is inputted to the running speed control valve 700, the running speed control valve 700 is turned OFF and the first and second speed change valves 14, 24 are not supplied with the pilot signal pressure.
  • the pilot signals are not supplied to the first and second speed change valves 14 and 24, the first and second tilt angle adjusting cylinders 12 and 22 are driven backward to rotate the first and second traveling motors 10 20 can be changed from the second speed to the first speed by increasing the inclination angle of the swash plate of the first and second traveling motors 10,
  • the first and second hydraulic pumps (10, 20) are driven to drive the first and second traveling motors 110, and 120, and compares the difference between the first and second pump pressures with a preset value, and based on the difference, the difference between the first and second pump pressures of the first and second pump motors Can be switched to the first speed or second speed.
  • the speed can be automatically switched from the second speed to the first speed and the running speed can be stably and automatically shifted.
  • the convenience of the user can be increased and the working efficiency can be improved.
  • first running motor 12 first inclination angle adjusting cylinder
  • first speed change valve 20 second travel motor
  • first left travel hydraulic line 214 second left travel hydraulic line
  • Data receiving unit 520 Data receiving unit 520:
  • Control signal output unit 610 First pressure sensor

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Abstract

건설기계의 주행 속도 제어 장치는 제1 및 제2 주행 모터들에 작동유를 각각 공급하기 위한 제1 및 제2 유압 펌프들, 상기 제1 및 제2 유압 펌프들의 토출 라인들에 각각 설치되며 상기 제1 및 제2 주행 모터들에 각각 작용하는 제1 및 제2 펌프 압력들을 검출하기 위한 제1 및 제2 압력 센서들, 주행 속도 제어 신호에 따라 절환되어 상기 제1 및 제2 주행 모터들 각각의 사판 경전각을 제어하기 위한 적어도 하나의 주행 속도 제어 밸브, 및 상기 제1 및 제2 펌프 압력들 사이의 차이값과 기 설정된 값과 비교하고 상기 차이값이 상기 기 설정된 값 이상인 경우 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 회전 속도를 감소시키도록 상기 주행 속도 제어 밸브로 상기 주행 속도 제어 신호를 출력하는 주행 속도 제어부를 포함한다.

Description

건설기계의 주행 속도 제어 방법 및 장치
본 발명은 건설기계의 주행 속도 제어 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 건설기계의 주행 모터의 사판 경전각을 조절하여 주행 속도를 자동으로 제어하는 방법 및 이를 수행하기 위한 제어 장치에 관한 것이다.
건설기계의 좌측 및 우측 주행 모터들은 경사지 등을 주행할 때 2속에서 1속으로 변속될 수 있다. 상기 좌측 및 우측 주행 모터들에 작동유를 각각 공급하는 제1 및 제2 유압 펌프들의 펌프 압력들이 기 설정된 1속 절환 압력보다 높아지면 상기 좌측 및 우측 주행 모터들은 2속에서 1속으로 절환되고, 상기 펌프 압력들이 기 설정된 2속 절환 압력보다 낮아지면 1속에서 2속으로 절환될 수 있다.
그러나, 2속 주행 중 방향전환을 위해 피벗 회전(pivot turn)을 하는 경우, 상기 펌프 압력들의 평균 압력이 기 설정된 1속 절환 압력에 도달하지 못하면 2속에서 1속으로 전환하지 못하게 된다. 이 때, 토크 부족으로 운전자는 회전력의 부족을 느끼게 되고, 경우에 따라 장비가 스톨(stall)될 수도 있다.
본 발명의 일 과제는 건설기계의 좌측 및 우측 주행 모터들의 회전 속도를 안정적으로 변속시킬 수 있는 건설기계의 주행 속도 제어 장치를 제공하는 데 있다.
본 발명의 다른 과제는 상술한 건설기계의 주행 속도 제어 장치에 의해 수행되는 주행 속도 제어 방법을 제공하는 데 있다.
상기 본 발명의 일 과제를 달성하기 위한 예시적인 실시예들에 따른 건설기계의 주행 속도 제어 장치는 제1 및 제2 주행 모터들에 작동유를 각각 공급하기 위한 제1 및 제2 유압 펌프들, 상기 제1 및 제2 유압 펌프들의 토출 라인들에 각각 설치되며 상기 제1 및 제2 주행 모터들에 각각 작용하는 제1 및 제2 펌프 압력들을 검출하기 위한 제1 및 제2 압력 센서들, 주행 속도 제어 신호에 따라 절환되어 상기 제1 및 제2 주행 모터들 각각의 사판 경전각을 제어하기 위한 적어도 하나의 주행 속도 제어 밸브, 및 상기 제1 및 제2 펌프 압력들 사이의 차이값과 기 설정된 값과 비교하고 상기 차이값이 상기 기 설정된 값 이상인 경우 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 회전 속도를 감소시키도록 상기 주행 속도 제어 밸브로 상기 주행 속도 제어 신호를 출력하는 주행 속도 제어부를 포함한다.
예시적인 실시예들에 있어서, 상기 주행 속도 제어 밸브는 상기 차이값이 상기 기 설정된 값 이상인 경우 상기 사판 경전각을 증가시키도록 제어할 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 상기 주행 속도 제어 밸브는 상기 차이값이 상기 기 설정된 값 이상인 경우 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 회전 속도를 2속에서 1속으로 변속시키도록 제어할 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 상기 주행 속도 제어 밸브는 상기 제1 및 제2 주행 모터들 각각의 사판 경전각을 제어하기 위한 적어도 하나의 솔레노이드 밸브 또는 전자비례감압 밸브를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 상기 제1 및 제2 주행 모터들은 상기 주행 속도 제어 밸브로부터 공급된 파일럿 신호압에 의해 상기 사판 경사각을 전환시키기 위한 제1 및 제2 속도 변환 밸브들을 각각 포함할 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 상기 주행 속도 제어 장치는 작업자가 주행 속도 자동 제어 모드를 선택하기 위한 선택부를 더 포함할 수 있다. 상기 주행 속도 제어부는 상기 선택부로부터 상기 주행 속도 자동 제어 모드의 선택 신호를 수신할 때, 상기 차이값이 상기 기 설정된 값 이상인 경우 상기 주행 속도 제어 신호를 출력할 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 상기 주행 속도 제어 장치는 상기 제1 및 제2 유압 펌프들과 상기 제1 및 제2 주행 모터들 사이의 유로들에 각각 설치되며 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 동작을 제어하기 위한 제1 및 제2 제어 밸브들을 더 포함할 수 있다.
상기 본 발명의 다른 과제를 달성하기 위한 예시적인 실시예들에 따른 포함하는 건설기계의 주행 속도 제어 방법에 있어서, 제1 및 제2 유압 펌프들로부터 제1 및 제2 주행 모터들에 작동유를 각각 제공한다. 상기 제1 및 제2 유압 펌프들로부터 제1 및 제2 펌프 압력들을 검출한다. 상기 검출된 제1 및 제2 펌프 압력들의 차이값이 기 설정된 값 이상인지 여부를 분석한다. 상기 차이값이 상기 기 설정된 값 이상인 경우 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 회전 속도를 감소시키도록 제어한다.
예시적인 실시예들에 있어서, 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 회전 속도를 감소시키는 것은 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 회전 속도를 2속에서 1속으로 변속시키는 것을 포함할 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 회전 속도를 감소키는 것은 상기 제1 및 제2 주행 모터들 각각의 사판 경전각을 증가시키도록 조절하는 것을 포함할 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 상기 제1 및 제2 주행 모터들 각각의 사판 경전각을 조절하는 것은 적어도 하나의 솔레노이드 밸브 또는 전자비례감압 밸브로부터 공급된 파일럿 신호압에 의해 상기 사판 경사각을 조절하는 것을 포함할 수 있다.
예시적인 실시예들에 따르면, 주행 속도 자동 제어 모드가 선택된 경우 제1 및 제2 주행 모터들을 구동시키기 위하여 제1 및 제2 유압 펌프들로부터 토출된 작동유의 제1 및 제2 펌프 압력들을 검출하고, 상기 제1 및 제2 펌프 압력들 사이의 차이값과 기 설정된 값과 비교하여 이에 기초하여 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 회전 속도를 1속 또는 2속으로 전환할 수 있다.
따라서, 2속 주행 중 방향 전환을 위해 피벗 회전(pivot turn)을 하는 경우에도, 2속에서 1속으로 자동으로 절환되어 주행 속도를 안정적으로 자동 변속할 수 있다. 이에 따라, 사용자의 편의성을 증대하고, 작업 효율성을 향상시킬 수 있다.
다만, 본 발명의 효과는 상기 언급한 효과에 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
도 1은 예시적인 실시예들에 따른 건설기계의 제어 시스템을 나타내는 유압 회로도이다.
도 2는 도 1의 주행 속도 제어 장치의 제어부를 나타내는 블록도이다.
도 3은 예시적인 실시예들에 따른 건설기계의 제어 시스템을 나타내는 유압 회로도이다.
도 4는 예시적인 실시예들에 따른 건설기계의 제어 시스템을 나타내는 유압 회로도이다.
도 5는 예시적인 실시예들에 따른 건설기계의 제어 시스템을 나타내는 유압 회로도이다.
도 6은 예시적인 실시예들에 따른 건설기계의 제어 방법을 나타내는 순서도이다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하고자 한다.
본 발명의 각 도면에 있어서, 구조물들의 치수는 본 발명의 명확성을 기하기 위하여 실제보다 확대하여 도시한 것이다.
본 발명에서, 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성요소들 간의 관계를 설명하는 다른 표현들, 즉 "~사이에"와 "바로 ~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.
본 발명에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본문에 개시되어 있는 본 발명의 실시예들에 대해서, 특정한 구조적 내지 기능적 설명들은 단지 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로, 본 발명의 실시예들은 다양한 형태로 실시될 수 있으며 본문에 설명된 실시예들에 한정되는 것으로 해석되어서는 안 된다.
도 1은 예시적인 실시예들에 따른 건설기계의 제어 시스템을 나타내는 유압 회로도이다. 도 2는 도 1의 주행 속도 제어 장치의 제어부를 나타내는 블록도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 건설기계의 제어 시스템은 엔진(100)에 연결된 제1 및 제2 유압 펌프들(110, 120), 제1 및 제2 유압 펌프들(110, 120)에 각각 연결되며 제1 및 제2 유압 펌프들(110, 120)로부터 토출된 작동유에 의해 동작 가능한 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20), 및 제1 및 제2 유압 펌프들(110, 120)과 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20) 사이의 유로들에 각각 설치되며 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 동작을 제어하기 위한 제1 및 제2 제어 밸브들(310, 320)을 포함할 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 상기 건설기계는 굴삭기, 휠 로더, 지게차 등을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 건설기계는 좌측 주행 모터로서 제1 주행 모터(10) 및 우측 주행 모터로서 제2 주행 모터(20)를 갖는 굴삭기일 수 있다. 예시적인 실시예들에 따른 건설기계의 제어 시스템의 주행 속도 제어 장치는 가변용량형 유압모터와 같이 1회전당의 토출량을 변동할 수 있는 좌측 주행 모터 및 우측 주행 모터를 포함하는 건설기계에 적용될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
제1 및 제2 유압 펌프들(110, 120)은 동력전달장치를 통하여 엔진(100)에 연결될 수 있다. 제1 및 제2 유압 펌프들(110, 120)는 엔진(10)의 출력축에 연결되며, 상기 출력축이 회전함에 따라 구동되어 작동유를 토출할 수 있다. 엔진(100)은 굴삭기와 같은 건설기계의 구동원으로서 디젤 엔진을 포함할 수 있다. 또한, 파일럿 펌프(400)는 엔진(100)의 출력축에 연결되며, 상기 출력축이 회전함에 따라 구동되어 제어유를 토출할 수 있다. 예를 들면, 상기 파일럿 펌프는 기어펌프일 수 있다. 이 경우에 있어서, 상기 작동유 및 상기 제어유는 실질적으로 동일한 물질을 포함할 수 있다.
제1 유압 펌프(110)는 제1 유압 라인(210)을 통하여 제1 제어 밸브(310)에 연결될 수 있다. 제2 유압 펌프(120)는 제2 유압 라인(220)을 통하여 제2 제어 밸브(320)에 연결될 수 있다. 제1 유압 펌프(110)로부터 토출된 작동유는 제1 제어 밸브(310)를 거쳐 제1 주행 모터(10)에 공급될 수 있다. 제2 유압 펌프(120)로부터 토출된 작동유는 제2 제어 밸브(320)를 거쳐 제2 주행 모터(20)에 공급될 수 있다.
도면에 도시되지는 않았지만, 제1 및 제2 유압 라인들(210, 220)에는 또 다른 액추에이터의 동작을 제어하기 위한 제어 밸브가 설치될 수 있다. 상기 액추에이터는 붐 실린더, 암 실린더, 버켓 실린더, 스윙 모터 등을 포함할 수 있다. 또한, 상기 건설기계의 제어 시스템은 상기 제어 밸브들을 갖는 조립체로서의 메인컨트롤밸브(Main Control Valve, MCV)를 포함할 수 있다. 상기 메인컨트롤밸브는 입력되는 전기적 신호에 따라 제어 밸브 내의 스풀에 가해지는 파일럿 작동유를 제어하는 전자비례감압 밸브(EPPRV)를 포함하는 전자유압식 메인컨트롤밸브일 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 상기 건설기계의 제어 시스템은 입력된 제어 신호에 대응하는 2차 신호압력을 제1 및 제2 제어 밸브들(310, 320)에 각각 출력하는 전자비례감압 밸브들(도시되지 않음)을 더 포함할 수 있다. 상기 전자비례감압 밸브들은 제1 및 제2 제어 밸브들(310, 320) 각각의 스풀의 양측에 각각 구비되어, 상기 스풀의 위치를 제어하기 위한 파일럿 신호압을 선택적으로 공급할 수 있다.
파일럿 펌프(400)로부터 토출된 제어유는 상기 전자비례감압 밸브들을 거쳐 제1 및 제2 제어 밸브들(310, 320)의 스풀들에 각각 공급될 수 있다. 상기 전자비례감압 밸브들은 입력된 제어 신호에 비례하는 크기를 갖는 파일럿 신호를 공급할 수 있다. 제1 및 제2 제어 밸브들(310, 320) 내의 스풀들의 이동은 상기 파일럿 신호압에 의해 제어될 수 있다. 상기 파일럿 신호압의 공급 방향에 따라 상기 스풀의 이동 방향이 결정되며, 상기 파일럿 신호압의 세기에 따라 상기 스풀의 변위량이 결정될 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 제1 주행 모터(10)는 좌측 주행 모터이고, 제2 주행 모터(20)는 우측 주행 모터일 수 있다.
제1 제어 밸브(310)는 제1 좌측 주행 유압라인(212) 및 제2 좌측 주행 유압라인(214)을 통해 제1 주행 모터(10), 즉, 상기 제1 주행 모터의 A, B 포트와 각각 연결될 수 있다. 따라서, 제1 제어 밸브(310)가 절환되어 제1 유압 펌프(110)로부터 토출된 작동유를 상기 제1 주행 모터의 A, B 포트에 선택적으로 공급함으로써 상기 제1 주행 모터의 회전 방향 및 회전 속도를 제어할 수 있다. 제1 주행 모터(10)의 A, B 포트들로부터의 작동유는 제1 좌측 주행 유압라인들(212) 및 제2 좌측 주행 유압라인(214)을 통해 제1 제어 밸브(310)를 거쳐 드레인 탱크(T)로 배출될 수 있다.
제2 제어 밸브(320)는 제1 우측 주행 유압라인(222) 및 제2 우측 주행 유압라인(224)을 통해 제2 주행 모터(10), 즉, 상기 제2 주행 모터의 A, B 포트와 각각 연결될 수 있다. 따라서, 제2 제어 밸브(320)가 절환되어 제2 유압 펌프(120)로부터 토출된 작동유를 상기 제2 주행 모터의 A, B 포트에 선택적으로 공급함으로써 상기 제2 주행 모터의 회전 방향 및 회전 속도를 제어할 수 있다. 제2 주행 모터(20)의 A, B 포트들로부터의 작동유는 제1 우측 주행 유압라인들(222) 및 제2 우측 주행 유압라인(224)을 통해 제2 제어 밸브(320)를 거쳐 드레인 탱크(T)로 배출될 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 제1 주행 모터(10)는 사판의 경사각을 조절하도록 구동 가능한 제1 경사각 조정 실린더(12) 및 파일럿 신호압에 의해 절환되어 제1 경사각 조정 실린더(12)를 구동시키기 위한 제1 속도 변환 밸브(14)를 포함할 수 있다. 제1 속도 변환 밸브(14)는 파일럿 신호압에 의해 절환되어 제1 경사각 조정 실린더(12)를 구동시켜 제1 주행 모터(10)의 회전 속도를 1속 또는 2속으로 전환시킬 수 있다.
예를 들면, 제1 속도 변환 밸브(14)에 파일럿 신호가 공급되면, 제1 경사각 조정 실린더(12)는 전진 구동되어 제1 주행 모터(10)의 사판의 경사각을 감소시킴으로써 제1 주행 모터(10)의 주행 단수를 1속에서 2속으로 전환시킬 수 있다. 제1 속도 변환 밸브(14)에 파일럿 신호가 공급되지 않게 되면, 제1 경사각 조정 실린더(12)는 후진 구동되어 제1 주행 모터(10)의 사판의 경사각을 증가시킴으로써 제1 주행 모터(10)의 주행 단수를 2속에서 1속으로 전환시킬 수 있다.
제1 주행 모터(10)와 유사하게, 제2 주행 모터(10)는 사판의 경사각을 조절하도록 구동 가능한 제2 경사각 조정 실린더(22) 및 파일럿 신호압에 의해 절환되어 제2 경사각 조정 실린더(22)를 구동시키기 위한 제2 속도 변환 밸브(24)를 포함할 수 있다. 제2 속도 변환 밸브(24)는 파일럿 신호압에 의해 절환되어 제2 경사각 조정 실린더(22)를 구동시켜 제2 주행 모터(20)의 회전 속도를 1속 또는 2속으로 전환시킬 수 있다.
예를 들면, 제2 속도 변환 밸브(24)에 파일럿 신호가 공급되면, 제2 경사각 조정 실린더(22)는 전진 구동되어 제2 주행 모터(10)의 사판의 경사각을 감소시킴으로써 제2 주행 모터(20)의 주행 단수를 1속에서 2속으로 전환시킬 수 있다. 제2 속도 변환 밸브(24)에 파일럿 신호가 공급되지 않게 되면, 제2 경사각 조정 실린더(22)는 후진 구동되어 제2 주행 모터(20)의 사판의 경사각을 증가시킴으로써 제2 주행 모터(20)의 주행 단수를 2속에서 1속으로 전환시킬 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 상기 제어 시스템의 주행 속도 제어 장치는, 제1 및 제2 유압 펌프들(110, 120)의 토출 라인들(210, 220)에 각각 설치되며 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)에 각각 작용하는 제1 및 제2 펌프 압력들을 검출하기 위한 제1 및 제2 압력 센서들(610, 620), 입력되는 주행 속도 제어 신호에 따라 절환되어 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20) 각각의 사판 경전각을 제어하기 위한 적어도 하나의 주행 속도 제어 밸브(700), 및 주행 속도 자동 제어 모드가 선택된 경우 상기 제1 및 제2 펌프 압력들 사이의 차이값과 기 설정된 값과 비교하고 상기 차이값이 상기 기 설정된 값 이상인 경우 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 회전 속도를 감소시키도록 주행 속도 제어 밸브(700)로 주행 속도 제어 신호를 출력하는 주행 속도 제어부(500)를 포함할 수 있다. 상기 주행 속도 제어 장치는 작업자가 상기 주행 속도 자동 제어 모드를 선택하기 위한 선택부(502)를 더 포함할 수 있다.
제1 압력 센서(610)는 제1 유압 라인(210)에 설치되며 제1 유압 모터(110)로부터 토출된 작동유의 압력(즉, 제1 펌프 압력)을 검출할 수 있다. 제2 압력 센서(620)는 제2 유압 라인(220)에 설치되며 제2 유압 모터(120)로부터 토출된 작동유의 압력(즉, 제2 펌프 압력)을 검출할 수 있다.
주행 속도 제어 밸브(700)는 파일럿 펌프(400)와 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20) 사이의 제어 유로(410)에 설치되며, 주행 속도 제어 신호에 의해 절환되어 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20) 각각의 사판 경전각을 제어할 수 있다. 예를 들면, 주행 속도 제어 밸브(700)는 솔레노이드 밸브를 포함할 수 있다.
제어 유로(410)는 제1 및 제2 속도 변환 밸브들(14, 24)에 각각 연결될 수 있다. 따라서, 파일럿 펌프(400)로부터 토출된 제어유는 주행 속도 제어 밸브(700)를 거쳐 제1 및 제2 속도 변환 밸브들(14, 24)의 스풀들에 각각 공급될 수 있다.
주행 속도 제어 밸브(700)가 주행 속도 제어 신호에 의해 ON되면, 제1 및 제2 속도 변환 밸브들(14, 24)에 상기 파일럿 신호압이 공급되어 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 회전 속도를 1속에서 2속으로 전환시킬 수 있다. 또한, 주행 속도 제어 밸브(700)가 상기 주행 속도 제어 신호에 의해 OFF되면, 제1 및 제2 속도 변환 밸브들(14, 24)에 상기 파일럿 신호가 공급되지 않게 되어 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 회전 속도를 2속에서 1속으로 전환시킬 수 있다.
주행 속도 제어부(500)는 작업자에 의해 상기 주행 속도 자동 제어 모드가 선택된 경우, 상기 제1 및 제2 펌프 압력들 사이의 차이값을 분석하여 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 회전 속도를 제어하도록 주행 속도 제어 밸브(700)로 주행 속도 제어 신호를 출력할 수 있다. 도 2에 도시된 바와 같이, 주행 속도 제어부(500)는 상기 제1 및 제2 펌프 압력들을 수신하기 위한 데이터 수신부(510), 상기 제1 및 제2 펌프 압력들의 차이값과 기 설정된 값을 비교하기 위한 연산부(520) 및 상기 비교 결과에 따라 결정된 주행 속도 제어 신호를 주행 속도 제어 밸브(700)로 출력하기 위한 제어 신호 출력부(530)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 건설기계가 2속 주행 중 방향 전환을 위해 피벗 회전(pivot turn)을 하는 경우, 제1 펌프 압력은 0bar이고 제2 펌프 압력이 300bar일 수 있다. 기 설정된 값은 250bar일 수 있다. 이 경우에 있어서, 상기 제1 및 제2 펌프 압력들의 차이값(300bar)이 상기 기 설정된 값(250bar)보다 크므로, 압력 주행 속도 제어부(500)는 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 회전 속도를 2속에서 1속으로 전환하기 위한 주행 속도 제어 신호(2속->1속 전환 신호)를 주행 속도 제어 밸브(700)에 출력할 수 있다.
주행 속도 제어 밸브(700)에 상기 주행 속도 제어 신호(2속->1속 전환 신호)가 입력되면, 주행 속도 제어 밸브(700)는 OFF되고, 제1 및 제2 속도 변환 밸브들(14, 24)에 파일럿 신호압이 공급되지 않게 된다. 제1 및 제2 속도 변환 밸브(14, 24)에 파일럿 신호가 공급되지 않게 되면, 제1 및 제2 경사각 조정 실린더들(12, 22)은 후진 구동되어 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 사판의 경사각을 증가시킴으로써 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 주행 단수를 2속에서 1속으로 전환시킬 수 있다.
비교예에 따르면, 상기 제1 및 제2 펌프 압력들의 평균값을 기 설정된 값과 비교하여, 상기 평균값이 상기 기 설정된 값보다 클 때 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 주행 단수를 제어할 수 있다. 이 경우에 있어서, 상기 제1 및 제2 펌프 압력들의 평균값(150bar)이 상기 기 설정된 값(250bar)보다 작으므로 2속에서 1속으로 절환이 되지 않게 된다. 이 때, 토크의 부족으로 운전자는 회전력의 부족을 느끼게 되고, 경우에 따라 장비가 스톨(stall)될 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 주행 속도 제어부(500)는 상기 제1 및 제2 펌프 압력들이 기 설정된 값(2속 절환 압력) 이하가 되면, 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 회전 속도를 1속에서 2속으로 전환하기 위한 주행 속도 제어 신호(1속->2속 전환 신호)를 주행 속도 제어 밸브(700)에 출력할 수 있다.
주행 속도 제어 밸브(700)에 상기 주행 속도 제어 신호(1속->2속 전환 신호)가 입력되면, 주행 속도 제어 밸브(700)는 ON되고, 제1 및 제2 속도 변환 밸브들(14, 24)에 파일럿 신호압이 공급되게 된다. 제1 및 제2 속도 변환 밸브들(14, 24)에 파일럿 신호가 공급되면, 제1 및 제2 경사각 조정 실린더들(12, 22)은 전진 구동되어 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 사판의 경사각을 감소시킴으로써 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 주행 단수를 1속에서 2속으로 전환시킬 수 있다.
상술한 바와 같이, 상기 건설기계의 주행 속도 제어 장치는 주행 속도 자동 제어 모드가 선택된 경우 제1 및 제2 주행 모터들을 구동시키기 위하여 제1 및 제2 유압 펌프들로부터 토출된 작동유의 제1 및 제2 펌프 압력들을 검출하고 상기 제1 및 제2 펌프 압력들 사이의 차이값과 기 설정된 값과 비교하여 이에 기초하여 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 회전 속도를 1속 또는 2속으로 전환할 수 있다.
따라서, 2속 주행 중 방향 전환을 위해 피벗 회전(pivot turn)을 하는 경우에도, 2속에서 1속으로 자동으로 절환되어 주행 속도를 안정적으로 자동 변속함으로써 운전자에게 편의성을 제공할 수 있다.
도 3은 예시적인 실시예들에 따른 건설기계의 제어 시스템을 나타내는 유압 회로도이다. 상기 제어 시스템은 주행 속도 제어 장치의 주행 속도 제어 밸브의 구성을 제외하고는 도 1 및 도 2를 참조로 설명한 제어 시스템과 실질적으로 동일하다. 이에 따라, 동일한 구성요소들에 대해서는 동일한 참조부호들로 나타내고, 또한 동일한 구성요소들에 대한 반복 설명은 생략한다.
도 3을 참조하면, 건설기계의 주행 속도 제어 장치는, 입력되는 주행 속도 제어 신호에 따라 절환되어 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20) 각각의 사판 경전각을 제어하기 위한 적어도 하나의 주행 속도 제어 밸브(710)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 주행 속도 제어 밸브(710)는 전자비례감압 밸브(EPPRV)를 포함할 수 있다. 상기 전자비례감압 밸브는 파일럿 펌프(400)와 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20) 사이의 제어 유로(410)에 설치되는 전자비례감압 밸브(EPPRV)를 포함할 수 있다.
상기 전자비례감압 밸브는 주행 속도 제어부(500)로부터 입력된 주행 속도 제어 신호에 비례하여 제1 및 제2 속도 변환 밸브들(14, 24)의 스풀들의 변위량을 제어하기 위한 파일럿 신호압을 제1 및 제2 속도 변환 밸브들(14, 24)의 상기 스풀들에 공급할 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 주행 속도 제어부(500)는 제1 및 제2 유압 펌프들(110, 120)로부터 토출된 작동유의 제1 및 제2 펌프 압력들의 평균값 및/또는 차이값을 산출하고 이들을 기 설정값들과 비교 분석하여 분석 결과에 따라 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 회전 속도를 제어하기 위한 주행 속도 제어 신호를 주행 속도 제어 밸브(710)에 출력할 수 있다. 주행 속도 제어 밸브(710)는 상기 입력된 주행 속도 제어 신호에 비례하는 크기를 갖는 파일럿 신호를 제1 및 제2 속도 변환 밸브들(14, 24)에 공급할 수 있다.
제1 및 제2 속도 변환 밸브들(14, 24)의 스풀들의 이동은 상기 파일럿 압력에 의해 제어될 수 있다. 즉, 상기 파일럿 신호압의 세기에 따라 제1 및 제2 속도 변환 밸브들(14, 24)의 스풀들의 변위량이 결정될 수 있다. 이에 따라, 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20) 각각의 사판 경전각은 상기 스풀들의 변위량에 비례하여 변화(예를 들면, 감소)함으로써 무단 변속을 수행할 수 있다.
도 4는 예시적인 실시예들에 따른 건설기계의 제어 시스템을 나타내는 유압 회로도이다. 상기 제어 시스템은 주행 속도 제어 장치의 주행 속도 제어 밸브의 구성을 제외하고는 도 1 및 도 2를 참조로 설명한 제어 시스템과 실질적으로 동일하다. 이에 따라, 동일한 구성요소들에 대해서는 동일한 참조부호들로 나타내고, 또한 동일한 구성요소들에 대한 반복 설명은 생략한다.
도 4를 참조하면, 건설기계의 주행 속도 제어 장치는 입력되는 주행 속도 제어 신호에 따라 절환되어 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 사판 경전각을 제어하기 위한 제1 및 제2 주행 속도 제어 밸브들(720, 722)을 포함할 수 있다. 제1 및 제2 주행 속도 제어 밸브들(720, 722)은 솔레노이드 밸브를 포함할 수 있다.
구체적으로, 제1 주행 속도 제어 밸브(720)는 파일럿 펌프(400)와 제1 주행 모터(10) 사이의 제어 유로(410)에 설치되며, 제1 주행 속도 제어 신호에 의해 절환되어 제1 주행 모터(10)의 사판 경전각을 제어할 수 있다. 제2 주행 속도 제어 밸브(722)는 파일럿 펌프(400)와 제2 주행 모터(20) 사이의 제어 유로(412)에 설치되며, 제2 주행 속도 제어 신호에 의해 절환되어 제2 주행 모터(20)의 사판 경전각을 제어할 수 있다.
따라서, 파일럿 펌프(400)로부터 토출된 제어유는 제1 주행 속도 제어 밸브(720)를 거쳐 제1 속도 변환 밸브(14)의 스풀에 공급되고, 파일럿 펌프(400)로부터 토출된 제어유는 제2 주행 속도 제어 밸브(722)를 거쳐 제2 속도 변환 밸브(24)의 스풀에 공급될 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 주행 속도 제어부(500)는 제1 및 제2 유압 펌프들(110, 120)로부터 토출된 작동유의 제1 및 제2 펌프 압력들의 평균값 및/또는 차이값을 산출하고 분석하여 제1 주행 모터(10)의 회전 속도를 제어하기 위한 제1 주행 속도 제어 신호를 제1 주행 속도 제어 밸브(720)에 출력하고 제2 주행 모터(20)의 회전 속도를 제어하기 위한 제2 주행 속도 제어 신호를 제2 주행 속도 제어 밸브(722)에 출력할 수 있다.
제1 주행 속도 제어 밸브(720)가 상기 제1 주행 속도 제어 신호에 의해 ON되면, 제1 속도 변환 밸브(14)에 상기 파일럿 신호압이 공급되어 제1 주행 모터(10)의 회전 속도를 1속에서 2속으로 전환시킬 수 있다. 제2 주행 속도 제어 밸브(722)가 상기 제2 주행 속도 제어 신호에 의해 ON되면, 제2 속도 변환 밸브(24)에 상기 파일럿 신호압이 공급되어 제2 주행 모터(20)의 회전 속도를 1속에서 2속으로 전환시킬 수 있다.
한편, 제1 주행 속도 제어 밸브(720)가 상기 제1 주행 속도 제어 신호에 의해 OFF되면, 제1 속도 변환 밸브(14)에 상기 파일럿 신호가 공급되지 않게 되어 제1 주행 모터(10)의 회전 속도를 2속에서 1속으로 전환시킬 수 있다. 제2 주행 속도 제어 밸브(722)가 상기 제2 주행 속도 제어 신호에 의해 OFF되면, 제2 속도 변환 밸브(24)에 상기 파일럿 신호가 공급되지 않게 되어 제2 주행 모터(20)의 회전 속도를 2속에서 1속으로 전환시킬 수 있다.
도 5는 예시적인 실시예들에 따른 건설기계의 제어 시스템을 나타내는 유압 회로도이다. 상기 제어 시스템은 주행 속도 제어 장치의 주행 속도 제어 밸브의 구성을 제외하고는 도 1 및 도 2를 참조로 설명한 제어 시스템과 실질적으로 동일하다. 이에 따라, 동일한 구성요소들에 대해서는 동일한 참조부호들로 나타내고, 또한 동일한 구성요소들에 대한 반복 설명은 생략한다.
도 5를 참조하면, 건설기계의 주행 속도 제어 장치는, 입력되는 주행 속도 제어 신호에 따라 절환되어 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20) 각각의 사판 경전각을 제어하기 위한 제1 및 제2 주행 속도 제어 밸브(730, 732)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 및 제2 주행 속도 제어 밸브들(730, 732)는 전자비례감압 밸브(EPPRV)를 포함할 수 있다.
구체적으로, 제1 주행 속도 제어 밸브(730)는 파일럿 펌프(400)와 제1 주행 모터(10) 사이의 제어 유로(410)에 설치되고, 제2 주행 속도 제어 밸브(732)는 파일럿 펌프(400)와 제2 주행 모터(20) 사이의 제어 유로(412)에 설치될 수 있다.
제1 주행 속도 제어 밸브(730)는 주행 속도 제어부(500)로부터 입력된 제1 주행 속도 제어 신호에 비례하여 제1 속도 변환 밸브(14)의 스풀의 변위량을 제어하기 위한 제1 파일럿 신호압을 제1 속도 변환 밸브(14)의 상기 스풀에 공급할 수 있다. 제2 주행 속도 제어 밸브(732)는 주행 속도 제어부(500)로부터 입력된 제2 주행 속도 제어 신호에 비례하여 제2 속도 변환 밸브(24)의 스풀의 변위량을 제어하기 위한 제2 파일럿 신호압을 제2 속도 변환 밸브(24)의 상기 스풀에 공급할 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 주행 속도 제어부(500)는 제1 및 제2 유압 펌프들(110, 120)로부터 토출된 작동유의 제1 및 제2 펌프 압력들의 평균값 및/또는 차이값을 산출하고 이들을 기 설정값들과 비교 분석하여 분석 결과에 따라 제1 주행 모터(10)의 회전 속도를 제어하기 위한 제1 주행 속도 제어 신호를 제1 주행 속도 제어 밸브(730)에 출력하고 제2 주행 모터(20)의 회전 속도를 제어하기 위한 제2 주행 제어 신호를 제2 주행 속도 제어 밸브(732)에 출력할 수 있다. 제1 주행 속도 제어 밸브(730)는 상기 입력된 제1 주행 속도 제어 신호에 비례하는 크기를 갖는 제1 파일럿 신호를 제1 속도 변환 밸브(14)에 공급할 수 있다. 제2 주행 속도 제어 밸브(732)는 상기 입력된 제2 주행 속도 제어 신호에 비례하는 크기를 갖는 제2 파일럿 신호를 제2 속도 변환 밸브(24)에 공급할 수 있다.
제1 속도 변환 밸브(14)의 스풀의 이동은 상기 제1 파일럿 압력에 의해 제어될 수 있다. 즉, 상기 제1 파일럿 신호압의 세기에 따라 제1 속도 변환 밸브(14)의 스풀의 변위량이 결정될 수 있다. 제2 속도 변환 밸브(24)의 스풀의 이동은 상기 제2 파일럿 압력에 의해 제어될 수 있다. 즉, 상기 제2 파일럿 신호압의 세기에 따라 제2 속도 변환 밸브(24)의 스풀의 변위량이 결정될 수 있다. 이에 따라, 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20) 각각의 사판 경전각은 상기 스풀들의 변위량에 비례하여 변화(예를 들면, 감소)함으로써 1단과 2단 사이에서 무단 변속을 수행할 수 있다.
이하에서는, 도 1의 제어 시스템을 이용하여 건설기계를 제어하는 방법에 대하여 설명하기로 한다.
도 6은 예시적인 실시예들에 따른 건설기계의 제어 방법을 나타내는 순서도이다.
도 1, 도 2 및 도 6을 참조하면, 제1 및 제2 유압 펌프들(10, 20)로부터 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)에 작동유를 각각 제공하고, 제1 유압 펌프(110)의 제1 펌프 압력 및 제2 유압 펌프(120)의 제2 펌프 압력을 측정할 수 있다(S100, S110).
예를 들면, 건설기계의 주행 속도 제어부(500)는 2속 주행을 위한 주행 속도 제어 신호를 주행 속도 제어 밸브(700)에 출력할 수 있다. 주행 속도 제어 밸브(700)가 상기 주행 속도 제어 신호에 의해 ON되면, 제1 및 제2 속도 변환 밸브들(14, 24)에 파일럿 신호압이 공급되어 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 회전 속도를 1속에서 2속으로 전환시킬 수 있다. 따라서, 제1 및 제2 유압 펌프들(110, 120)은 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)에 작동유를 공급함으로써, 상기 건설기계는 2속으로 주행할 수 있다.
작업자가 상기 2속 주행 중에 방향 전환을 위해 피벗 회전(pivot turn)을 하는 경우, 제1 및 제2 압력 센서들(610, 620)은 제1 및 제2 유압 펌프들(110, 120)의 제1 및 제2 펌프 압력들을 검출할 수 있다.
이어서, 상기 제1 및 제2 펌프 압력들의 차이값과 기 설정된 값을 비교하고(S120), 비교 결과에 따라 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 회전 속도를 제어할 수 있다(S130).
예시적인 실시예들에 있어서, 작업자가 선택부(502)를 통해 주행 속도 자동 제어 모드를 선택한 경우, 주행 속도 제어부(500)는 상기 제1 및 제2 펌프 압력들을 수신하고 이들의 차이값과 기 설정된 값을 비교할 수 있다.
예를 들면, 상기 피벗 회전 중에 제1 펌프 압력은 0bar이고 제2 펌프 압력이 300bar일 수 있다. 기 설정된 값은 250bar일 수 있다. 이 경우에 있어서, 상기 제1 및 제2 펌프 압력들의 차이값(300bar)이 상기 기 설정된 값(250bar)보다 크므로, 압력 주행 속도 제어부(500)는 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 회전 속도를 2속에서 1속으로 전환하기 위한 주행 속도 제어 신호(2속->1속 전환 신호)를 주행 속도 제어 밸브(700)에 출력할 수 있다.
주행 속도 제어 밸브(700)에 상기 주행 속도 제어 신호(2속->1속 전환 신호)가 입력되면, 주행 속도 제어 밸브(700)는 OFF되고, 제1 및 제2 속도 변환 밸브들(14, 24)에 파일럿 신호압이 공급되지 않게 된다. 제1 및 제2 속도 변환 밸브(14, 24)에 파일럿 신호가 공급되지 않게 되면, 제1 및 제2 경사각 조정 실린더들(12, 22)은 후진 구동되어 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 사판의 경사각을 증가시킴으로써 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)의 주행 단수를 2속에서 1속으로 전환시킬 수 있다.
상술한 바와 같이, 상기 건설기계의 주행 속도 제어 방법에 있어서, 주행 속도 자동 제어 모드가 선택된 경우 제1 및 제2 주행 모터들(10, 20)을 구동시키기 위하여 제1 및 제2 유압 펌프들(110, 120)로부터 토출된 작동유의 제1 및 제2 펌프 압력들을 검출하고 상기 제1 및 제2 펌프 압력들 사이의 차이값과 기 설정된 값과 비교하여 이에 기초하여 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 회전 속도를 1속 또는 2속으로 전환할 수 있다.
따라서, 2속 주행 중 방향 전환을 위해 피벗 회전(pivot turn)을 하는 경우에도, 2속에서 1속으로 자동으로 절환되어 주행 속도를 안정적으로 자동 변속할 수 있다. 이에 따라, 사용자의 편의성을 증대하고, 작업 효율성을 향상시킬 수 있다.
이상에서는 본 발명의 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
<부호의 설명>
10: 제1 주행 모터 12: 제1 경사각 조정 실린더
14: 제1 속도 변환 밸브 20: 제2 주행 모터
22: 제2 경사각 조정 실린더 24: 제2 속도 변환 밸브
100: 엔진 110: 제1 유압 펌프
120: 제2 유압 펌프 210: 제1 유압 라인
212: 제1 좌측 주행 유압라인 214: 제2 좌측 주행 유압라인
220: 제2 유압 라인 222: 제1 우측 주행 유압라인
224: 제2 우측 주행 유압라인 310: 제1 제어 밸브
320: 제2 제어 밸브 400: 파일럿 펌프
500: 주행 속도 제어부 502: 선택부
510: 데이터 수신부 520: 연산부
530: 제어 신호 출력부 610: 제1 압력 센서
620: 제2 압력 센서
700, 710, 720, 722, 730, 732: 주행 속도 제어 밸브

Claims (11)

  1. 제1 및 제2 주행 모터들에 작동유를 각각 공급하기 위한 제1 및 제2 유압 펌프들;
    상기 제1 및 제2 유압 펌프들의 토출 라인들에 각각 설치되며 상기 제1 및 제2 주행 모터들에 각각 작용하는 제1 및 제2 펌프 압력들을 검출하기 위한 제1 및 제2 압력 센서들;
    주행 속도 제어 신호에 따라 절환되어 상기 제1 및 제2 주행 모터들 각각의 사판 경전각을 제어하기 위한 적어도 하나의 주행 속도 제어 밸브; 및
    상기 제1 및 제2 펌프 압력들 사이의 차이값과 기 설정된 값과 비교하고 상기 차이값이 상기 기 설정된 값 이상인 경우 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 회전 속도를 감소시키도록 상기 주행 속도 제어 밸브로 상기 주행 속도 제어 신호를 출력하는 주행 속도 제어부를 포함하는 건설기계의 주행 속도 제어 장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 주행 속도 제어 밸브는 상기 차이값이 상기 기 설정된 값 이상인 경우 상기 사판 경전각을 증가시키도록 제어하는 건설기계의 주행 속도 제어 장치.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 주행 속도 제어 밸브는 상기 차이값이 상기 기 설정된 값 이상인 경우 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 회전 속도를 2속에서 1속으로 변속시키도록 제어하는 건설기계의 주행 속도 제어 장치.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 주행 속도 제어 밸브는 상기 제1 및 제2 주행 모터들 각각의 사판 경전각을 제어하기 위한 적어도 하나의 솔레노이드 밸브 또는 전자비례감압 밸브를 포함하는 건설기계의 주행 속도 제어 장치.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 및 제2 주행 모터들은 상기 주행 속도 제어 밸브로부터 공급된 파일럿 신호압에 의해 상기 사판 경사각을 전환시키기 위한 제1 및 제2 속도 변환 밸브들을 각각 포함하는 건설기계의 주행 속도 제어 장치.
  6. 제 1 항에 있어서, 작업자가 주행 속도 자동 제어 모드를 선택하기 위한 선택부를 더 포함하고,
    상기 주행 속도 제어부는 상기 선택부로부터 상기 주행 속도 자동 제어 모드의 선택 신호를 수신할 때, 상기 차이값이 상기 기 설정된 값 이상인 경우 상기 주행 속도 제어 신호를 출력하는 건설기계의 주행 속도 제어 장치.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 및 제2 유압 펌프들과 상기 제1 및 제2 주행 모터들 사이의 유로들에 각각 설치되며 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 동작을 제어하기 위한 제1 및 제2 제어 밸브들을 더 포함하는 건설기계의 주행 속도 제어 장치.
  8. 제1 및 제2 유압 펌프들로부터 제1 및 제2 주행 모터들에 작동유를 각각 제공하고;
    상기 제1 및 제2 유압 펌프들로부터 제1 및 제2 펌프 압력들을 검출하고;
    상기 검출된 제1 및 제2 펌프 압력들의 차이값이 기 설정된 값 이상인지 여부를 분석하고; 그리고
    상기 차이값이 상기 기 설정된 값 이상인 경우 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 회전 속도를 감소시키도록 제어하는 것을 포함하는 건설기계의 주행 속도 제어 방법.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 회전 속도를 감소시키는 것은 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 회전 속도를 2속에서 1속으로 변속시키는 것을 포함하는 건설기계의 주행 속도 제어 방법.
  10. 제 8 항에 있어서, 상기 제1 및 제2 주행 모터들의 회전 속도를 감소키는 것은 상기 제1 및 제2 주행 모터들 각각의 사판 경전각을 증가시키도록 조절하는 것을 포함하는 건설기계의 주행 속도 제어 방법.
  11. 제 10 항에 있어서, 상기 제1 및 제2 주행 모터들 각각의 사판 경전각을 조절하는 것은 적어도 하나의 솔레노이드 밸브 또는 전자비례감압 밸브로부터 공급된 파일럿 신호압에 의해 상기 사판 경사각을 조절하는 것을 포함하는 건설기계의 주행 속도 제어 방법.
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