EP2511526B1 - Hubkolbenverdichter mit Fördermengenregelung - Google Patents

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EP2511526B1
EP2511526B1 EP12163073.5A EP12163073A EP2511526B1 EP 2511526 B1 EP2511526 B1 EP 2511526B1 EP 12163073 A EP12163073 A EP 12163073A EP 2511526 B1 EP2511526 B1 EP 2511526B1
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EP
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magnetic actuator
reciprocating compressor
suction valve
compressor according
actuating drive
Prior art date
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Bernhard Spiegl
Tino Lindner-Silwester
Peter Dolovai
Christian Kernbichler
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Hoerbiger Wien GmbH
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Hoerbiger Wien GmbH
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    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • F04B39/08Actuation of distribution members
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • F04B39/10Adaptations or arrangements of distribution members
    • F04B39/1053Adaptations or arrangements of distribution members the members being Hoerbigen valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B7/00Piston machines or pumps characterised by having positively-driven valving
    • F04B7/0076Piston machines or pumps characterised by having positively-driven valving the members being actuated by electro-magnetic means

Definitions

  • the invention relates to a reciprocating compressor with flow control, with an arranged on at least one of the automatic suction valves, via an electromagnetic actuator which includes a magnetic actuator, electromagnetically operable Abhebegreifer periodically controlled keeping open the corresponding suction valve over a certain crank angle range, the electromagnetic actuator a separate Actuator which is used to shift the Häshub Suitees of the magnetic actuator used relative to its attack on the suction valve in the optimum working range for a solenoid used in the solenoid actuator.
  • the US 4,515,343 A also shows an electromagnetically actuated valve, wherein the presented embodiment, using a hydraulically acting Session in length or changes in length caused by thermal expansion and wear, such as the shrinkage of the valve seat, compensate.
  • off EP 694 693 A1 a toiletströmregelung for reciprocating compressor known, in which a hydraulic control cylinder which is periodically acted upon by a control member in the stroke with pressure medium and can be relieved, acts in the stroke direction on the closing member of the suction valve to be kept open.
  • the hydraulically applied lifting force is thus abruptly reduced at a certain crank angle, whereby a safe and rapid closing of the suction valve is initiated.
  • EP 1 400 692 A1 Similar flow rate controls are also known with pneumatic actuation, which has the advantage that the operating pressure can be derived directly from the reciprocating compressor itself. Due to the relatively high compressibility of the compressed gas, however, it is necessary to comply with precisely defined conditions for the volumes and venting times to be vented.
  • the magnet should have a high degree of dynamics in order to be able to open and close quickly, which is rather unattainable by large electromagnets, since the stored energy and the effort required to build up or dissipate electricity are significantly greater for large magnets.
  • thermal expansions and wear can lead to a displacement of the necessary working stroke range of the magnetic actuator.
  • electromagnets have a very limited useful effective range of a few millimeters Have lifting height, you would have to apply even with a shift in the working range still correspondingly large actuation forces, also put on correspondingly enlarged magnets, which further reduces the actuation dynamics. All this was previously contrary to an electromagnetic backflow control of the type mentioned above especially when higher compressor speeds are required and the circumstances of the use do not allow separate cooling in the range of necessarily large magnetic actuators.
  • Object of the present invention is to improve an arrangement of the type mentioned so that the mentioned disadvantages of the related art are avoided and that especially with small electromagnets as an actuator of the operating device of the Abhebegreifers the required high actuation dynamics are provided with low heat loss can.
  • the actuator acts on the magnetic actuator, including operated Abhebegreifer and, if necessary, adjusted their common position relative to the suction valve.
  • the actuator has a length adjustment unit for a transmission rod connected between the magnetic actuator and the release gripper.
  • the power losses can be reduced by about 50-70% compared to a simple, larger magnetic actuator, since the shifted amounts of energy are now much lower, which even allows the use of such a flow control without external cooling of the magnetic actuators and thus many new applications of such arrangements, where external cooling is not possible or permitted.
  • a separate actuator is already off in electromagnetically actuated compressor valves in itself DE 684 110 C known, but there is not used to adjust the working stroke range of the solenoid actuator used, but to change the allowable maximum valve lift, which may occur in the electromagnetic control. Depending on the operating conditions of the compressor so only the maximum possible opening of the valve is adjusted according to this document.
  • the actuator acts on the magnetic actuator, including actuated Abhebegreifer and adjusted, if necessary, their common position relative to the suction valve. So that the entire lifting device is adjusted relative to the sealing element of the corresponding suction valve, which allows a simple adjustment of the working stroke of the magnetic actuator relative to its attack on the suction valve.
  • the actuator but also a Constellhows for a switched between the magnetic actuator and Abhebegreifer transmission rod, which does not need to be adjusted relative to the suction valve the entire Abhebe appealing and the adjustment of the working stroke range of the magnetic actuator only via an elongation or reduction of Transmission rod takes place.
  • the actuator may have in both variants mentioned an electric motor operated threaded spindle, which, as mentioned, only has to work relatively slowly and thus manages with small driving forces.
  • the actuator can according to another embodiment of the invention also indirectly, preferably via levers, oblique ramps or the like, act on the adjustment of the working stroke of the magnetic actuator, which allows simple adaptation to the respective conditions and, for example, further miniaturization or, if necessary, from each other independent adjustments allowed from the start and end point of the stroke.
  • the actuating device of the lifting gripper has additional spring elements and / or fluid damper, which results in an additional relief of the magnetic actuator with appropriate tuning or design.
  • the energization of the magnetic actuator can be regulated in a further preferred embodiment of the invention as a function of the currently acting on the suction return flow force.
  • the level of remindströmkraft depends on the current piston speed of the compressor, which is known or can be determined, for example, via a crank angle sensor.
  • the energization of the magnetic actuator to generate the necessary hold-open force can thus be adjusted accordingly, which further reduces the total power consumption and thus the heat loss.
  • Fig. 1 shows a section through the range of a suction valve of a reciprocating compressor according to the invention with flow control
  • Fig. 2 an alternative embodiment in the same representation.
  • the actuator 3 has for this purpose as a drive to a magnetic actuator 5, the magnetic coil 6 cooperates with an armature plate 7 which is attached to the upper end of a transmission rod 8.
  • the transmission rod 8 in turn is connected in its lower region with the Abhebergreifer 2 and guided in the longitudinal direction of a symbolically illustrated guide 9.
  • the electromagnetic actuator 3 further has a separate actuator 10, which acts here for example via an electric motor-operated threaded spindle drive 11 and a displaceable oblique ramp 12 to the effective length of the switched between the magnetic actuator 5 and Abhebegreifer 2 transmission rod 8.
  • a separate actuator 10 acts here for example via an electric motor-operated threaded spindle drive 11 and a displaceable oblique ramp 12 to the effective length of the switched between the magnetic actuator 5 and Abhebegreifer 2 transmission rod 8.
  • an upper stop 13 is shown for example via a spring, not shown here or the like when not activated actuator 3 fixed retracted position of the Abhebegreifers 2, and a spring element 14 and a fluid damper 15, which are also used independently can and with appropriate design and vote allow relief of the electromagnetic actuator 3.

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Description

  • Die Erfindung betrifft einen Hubkolbenverdichter mit Fördermengenregelung, mit einem an zumindest einem der selbsttätigen Saugventile angeordneten, über eine elektromagnetische Betätigungseinrichtung die einen Magnetaktor beinhaltet, elektromagnetisch im Arbeitstakt betätigbaren Abhebegreifer zum periodisch gesteuerten Offenhalten des entsprechenden Saugventils über einen bestimmten Kurbelwinkelbereich, wobei die elektromagnetische Betätigungseinrichtung einen separaten Stellantrieb aufweist, der zur Verschiebung des Arbeitshubbereiches des verwendeten Magnetaktors relativ zu seinem Angriff am Saugventil in den für einen im Magnetaktor verwendeten Elektromagneten optimalen Arbeitsbereich dient.
  • Zur Fördermengenregelung von bevorzugt mit konstanter Drehzahl laufenden Hubkolbenverdichtern wird oft auf die sogenannte Rückströmregelung zurückgegriffen, bei der zumindest ein Saugventil je Zylinder über einen bestimmten Bereich des Verdichtungshubes offengehalten wird. Die Druckkräfte bzw. Strömungskräfte des über das offengehaltene Saugventil rückgeschobenen Gases können das Schließorgan des jeweiligen Saugventils erst nach Überwindung eines gewissen Teiles des Kolbenhubes schließen, da dieses Schließorgan von der anderen Seite her mit einer entsprechend der gewünschten Fördermengenreduzierung eingestellten Gegenkraft beaufschlagt wird. Je größer diese Gegenkraft ist, desto später schließt das jeweilige Saugventil im Verdichtungshub, womit die Fördermenge sinkt. Da bei zu groß eingestellter konstanter Gegenkraft das Saugventil irgendwann überhaupt nicht mehr schließt, muss der Regelbereich bei dieser Art der Verdichterregelung nach unten hin begrenzt werden, um einen zwischenzeitlichen Leerlauf des Verdichters mit allen damit verbundenen Problemen zu vermeiden. Bei diesen Fördermengenregelungen sind Ausführungen bekannt, bei denen die Belastungseinrichtung für das offenzuhaltende Saugventil einfach hydraulisch oder pneumatisch vorgespannt ist, wobei durch Variation des entsprechenden Vorspanndruckes Einfluss auf die Fördermenge genommen werden kann.
  • Die US 2007/0272890 A1 zeigt ein elektromagnetisch betätigtes Ventil für die Verwendung in Kompressoren. Um die notwendige Kraft, die der Elektromagnet aufwenden muss um des Ventil zu öffnen, unabhängig vom Druck in der Verdichterkammer konstant zu halten, werden verschiedene Druckausgleichssysteme in Form von Druckkompensationskammern oder Federn, vorgestellt.
  • Die US 4,515,343 A zeigt ebenfalls ein elektromagnetisch betätigtes Ventil, wobei es die vorgestellte Ausführung, unter Verwendung eines hydraulisch wirkenden Längenkompensationselements, erlaubt selbstständig Fertigungstoleranz bedingte Längenunterschiede beziehungsweise Längenänderungen die durch Wärmeausdehnung und Verschleiß, beispielsweise das Einlaufen des Ventilsitzes, hervorgerufen werden, auszugleichen.
  • Weiters ist beispielsweise aus EP 694 693 A1 eine Rückströmregelung für Hubkolbenverdichter bekannt, bei denen ein hydraulischer Steuerzylinder, der über ein Steuerorgan periodisch im Hubtakt mit Druckmedium beaufschlagbar und entlastbar ist, in Hubrichtung auf das Schließorgan des offen zu haltenden Saugventils einwirkt. Die hydraulisch aufgebrachte Abhebekraft wird damit an einem bestimmten Kurbelwinkel schlagartig reduziert, womit ein sicheres und rasches Schließen des Saugventils eingeleitet wird. Beispielsweise aus EP 1 400 692 A1 sind ähnliche Fördermengenregelungen auch mit pneumatischer Betätigung bekannt, was den Vorteil hat, dass der Betätigungsdruck unmittelbar vom Hubkolbenverdichter selbst abgeleitet werden kann. Aufgrund der relativ hohen Kompressibilität des komprimierten Gases müssen allerdings genau zu definierende Bedingungen für die zu entlüftenden Volumina und Entlüftungszeiten eingehalten werden.
  • Bereits sehr lange sind weiters auch Hubkolbenverdichter mit einer elektromagnetisch betriebenen Rückströmregelung der eingangs genannten Art bekannt. So beispielsweise aus der DE 1 251 121 A oder der DE 849 739 B und ähnlichen teilweise bereits auf die 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückgehenden Schriften, bei denen ein am Dichtelement des Saugventils angreifender Abhebegreifer über einen Elektromagneten bewegt wird, dessen periodische Erregung beispielsweise durch einen Kollektor erfolgt, der sich synchron mit der Kurbelwelle des Verdichters dreht. Der besondere Verlauf der notwendigen Betätigungskraft zum Offenhalten des Saugventils während des Rückschiebens des Sauggases erfordert eine hohe Kraft vom Magnetaktor, was bei gleichzeitiger Forderung nach geringer Wärmeentwicklung eher große Magneten bedingt. Gleichzeitig soll der Magnet aber eine hohe Dynamik aufweisen, um schnell öffnen und schließen zu können, was von großen Elektromagneten eher nicht zu erfüllen ist, da die gespeicherte Energie und die Aufwände, um Strom aufzubauen oder abzubauen bei großen Magneten deutlich größer sind. Speziell bei Anordnungen der eingangs genannten Art kann es durch Wärmedehnungen und Verschleiß zu einer Verschiebung des notwendigen Arbeitshubbereiches des Magnetaktors kommen. Da Elektromagnete einen sehr eingeschränkten sinnvollen Wirkbereich von wenigen Millimetern Hubhöhe aufweisen, müsste man, um auch bei einer Verschiebung des Arbeitshubbereiches noch entsprechend große Betätigungskräfte aufbringen zu können, ebenfalls auf entsprechend vergrößerte Magnete setzen, was die Betätigungsdynamik weiter herabsetzt. All das stand bisher einer elektromagnetischen Rückströmregelung der eingangs genannten Art speziell dann entgegen, wenn höhere Verdichterdrehzahlen erforderlich sind und die Umstände des Einsatzes separate Kühlungen im Bereich von notwendigerweise großen Magnetaktoren nicht erlauben.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Anordnung der eingangs genannten Art so zu verbessern, dass die erwähnten Nachteile des diesbezüglichen Standes der Technik vermieden werden und dass insbesonders auch mit kleinen Elektromagneten als Aktor der Betätigungseinrichtung des Abhebegreifers die erforderliche hohe Betätigungsdynamik bei geringer Verlustwärme bereitgestellt werden kann.
  • Diese Aufgabe wird gemäß eines ersten Aspekts der vorliegenden Erfindung dadurch gelöst, dass der Stellantrieb auf den Magnetaktor samt davon betätigtem Abhebegreifer einwirkt und bedarfsweise deren gemeinsame Position relativ zum Saugventil verstellt.
  • Gemäß eines zweiten Aspekts weist der Stellantrieb eine Längenverstelleinheit für eine zwischen Magnetaktor und Abhebegreifer eingeschaltete Übertragungsstange auf.
  • Um den Magnetaktor für die kontrollierte Bewegung des Abhebegreifers über den für die Fördermengenregelung erforderlichen Hubbereich optimal nutzen zu können, wird dieser also mit einem separaten Stellantrieb kombiniert, der vergleichsweise langsam arbeiten kann, da er lediglich dazu dient, den eigentlichen Regelungs-Aktor immer in dem für den Elektromagneten optimalen Arbeitsbereich zu betreiben. Damit wird es nun einfach möglich, allen Anforderungen im Hinblick auf Kraft, Dynamik und Energieaufwand gerecht zu werden und den eigentlichen Magnetaktor der elektromagnetischen Betätigungseinrichtung des Abhebegreifers um zumindest einen Faktor 2 kleiner auszuführen. Dies führt zu einer nahezu doppelt hohen Dynamik der Regelung bei relativ geringer Verlustleistung. Die hohe Dynamik erlaubt in äußerst vorteilhafter Weise eine aktive Kontrolle der Öffnungs- und Schließbewegung der Abhebeeinrichtung während des Hubes des Magnetaktors. Die Verlustleistungen können um etwa 50 - 70 % gegenüber einem einfachen, größer ausgeführten Magnetaktor reduziert werden, da die verschobenen Energiemengen nun deutlich geringer sind, was sogar die Verwendung einer derartigen Fördermengenregelung ohne externe Kühlung der Magnetaktoren erlaubt und somit viele neue Anwendungen derartiger Regelungen erst erschließt, bei denen externe Kühlungen nicht möglich oder nicht zulässig sind.
  • Ein separater Stellantrieb ist bei elektromagnetisch betätigten Kompressorventilen an sich bereits aus DE 684 110 C bekannt, dient dort aber nicht zur Einstellung des Arbeitshubbereiches des verwendeten Magnetaktors, sondern zur Veränderung des zulässigen größten Ventilhubes, der bei der elektromagnetischen Steuerung vorkommen kann. Abhängig von den Betriebsverhältnissen des Kompressors wird gemäß dieser Schrift also lediglich die maximal mögliche Öffnung des Ventils verstellt.
  • Gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung wirkt der Stellantrieb auf den Magnetaktor samt davon betätigtem Abhebegreifer ein und verstellt bedarfsweise deren gemeinsame Position relativ zum Saugventil. Damit wird also die gesamte Abhebeeinrichtung relativ zum Dichtelement des entsprechenden Saugventils verstellt, was eine einfache Justierung des Arbeitshubbereiches des Magnetaktors relativ zu seinem Angriff am Saugventil ermöglicht.
  • Gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung kann der Stellantrieb aber auch eine Längenverstelleinheit für eine zwischen Magnetaktor und Abhebegreifer eingeschaltete Übertragungsstange aufweisen, womit nicht die gesamte Abhebeeinrichtung relativ zum Saugventil verstellt zu werden braucht und die Justierung des Arbeitshubbereiches des Magnetaktors lediglich über eine Längung bzw. Kürzung der Übertragungsstange erfolgt.
  • Der Stellantrieb kann bei beiden genannten Varianten einen elektromotorisch betätigbaren Gewindespindel aufweisen, wobei dieser wie erwähnt nur relativ langsam arbeiten muss und damit auch mit kleinen Antriebskräften auskommt.
  • Der Stellantrieb kann gemäß einer anderen Ausgestaltung der Erfindung auch indirekt, vorzugsweise über Hebel, schiefe Rampen oder dergleichen, auf die Verstellung des Arbeitshubbereiches des Magnetaktors einwirken, was auf einfache Weise konstruktive Anpassungen an die jeweiligen Gegebenheiten ermöglicht und beispielsweise auch weitere Miniaturisierungen oder bedarfsweise auch voneinander unabhängige Verstellungen vom Anfangs- und Endpunkt des Hubes erlaubt.
  • In besonders bevorzugter weiterer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Betätigungseinrichtung des Abhebegreifers zusätzliche Federelemente und-/oder Fluiddämpfer aufweist, was bei entsprechender Abstimmung bzw. Auslegung eine zusätzliche Entlastung des Magnetaktors ergibt.
  • Die Bestromung des Magnetaktors kann in weiters bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung in Abhängigkeit von der aktuell am Saugventil angreifenden Rückströmkraft geregelt sein. Während des Offenhaltens des Saugventils hängt das Niveau der Rückströmkraft von der aktuellen Kolbengeschwindigkeit des Verdichters ab, die beispielsweise über einen Kurbelwinkelsensor bekannt oder ermittelbar ist. Die Bestromung des Magnetaktors zur Erzeugung der notwendigen Offenhaltekraft kann damit entsprechend angepasst werden, was die gesamte Leistungsaufnahme und damit auch die Verlustwärme weiter reduziert.
  • Die Erfindung wird im Folgenden noch anhand der in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Fig. 1 zeigt dabei einen Schnitt durch den Bereich eines Saugventils eines erfindungsgemäßen Hubkolbenverdichters mit Fördermengenregelung und Fig. 2 eine alternative Ausführung in gleicher Darstellung.
  • Gemäß Fig. 1 weist ein nicht weiter dargestellter Hubkolbenverdichter einen an einem selbsttätigen Saugventil 1 des Verdichters angeordneten Abhebegreifer 2 auf, der mitteils einer elektromagnetischen Betätigungseinrichtung 3 zwei ringförmige Dichtelemente 4 des Saugventils 1 über einen steuerbaren Teil des Arbeitstaktes des Verdichters offenhält. Die Betätigungseinrichtung 3 weist zu diesem Zweck als Antrieb einen Magnetaktor 5 auf, dessen Magnetspule 6 mit einer Ankerplatte 7 zusammenwirkt, die am oberen Ende einer Übertragungsstange 8 angebracht ist. Die Übertragungsstange 8 wiederum ist in ihrem unteren Bereich mit dem Abhebergreifer 2 verbunden und in Längsrichtung an einer symbolisch dargestellten Führung 9 geführt.
  • Die elektromagnetische Betätigungseinrichtung 3 weist weiters einen separaten Stellantrieb 10 auf, der hier beispielsweise über einen elektromotorisch betätigbaren Gewindespindelantrieb 11 und eine verschiebbare schiefe Rampe 12 auf die effektive Länge der zwischen Magnetaktor 5 und Abhebegreifer 2 eingeschalteten Übertragungsstange 8 einwirkt. Auf diese Weise ist also die periodische elektromagnetische Betätigung des Abhebegreifers 2 im Arbeitstakt des Hubkolbenverdichters entkoppelt von der über den Stellantrieb 10 erfolgenden Einstellung des Arbeitshubbereiches des Magnetaktors 5.
  • An der Oberseite der Ankerplatte 7 ist ein oberer Anschlag 13 für die beispielsweise über eine hier nicht dargestellte Feder oder dergleichen bei nicht aktivierter Betätigungseinrichtung 3 festgelegte eingefahrene Stellung des Abhebegreifers 2 dargestellt, sowie ein Federelement 14 und ein Fluiddämpfer 15, die auch unabhängig voneinander verwendet werden können und bei entsprechender Auslegung und Abstimmung eine Entlastung der elektromagnetischen Betätigungseinrichtung 3 ermöglichen.
  • Sobald der Magnetaktor 5 der Betätigungseinrichtung 3 über die elektrische Ansteuereinrichtung 16 bestromt und damit die Ankerplatte 7 (entgegen einer nicht dargestellten Befederung) angezogen wird, bewegt sich der Abhebegreifer 2 in der Darstellung nach unten und wirkt damit auf die ansonsten freie Beweglichkeit der Dichtelemente 4 ein. Diese können damit entgegen der sonst rein über die Druckverhältnisse vor und hinter dem Saugventil 1 erfolgende automatische Betätigung über einen steuerbaren Teil des Verdichtungshubes des Hubkolbenverdichters offengehalten werden, was in bekannter Weise eine Regelung der Fördermenge eines mit konstanter Drehzahl laufenden Verdichters über die sogenannte Rückströmregelung erlaubt. Über ein in Fig. 1 nur angedeutetes Schaltungselement 20 in der Ansteuereinrichtung 16 kann dabei auch eine Anpassung der Offenhaltekraft der Betätigungseinrichtung 3 an die beispielsweise über einen Kurbelwinkelsensor 21 ermittelte, jeweils wirksame Rückströmkraft durch Regelung der Bestromung erfolgen, was unnötige Verlustwärme zu reduzieren hilft.
  • Bei der Ausführung nach Fig. 2 ist abweichend zu Fig. 1 nun die Übertragungsstange 8 zwischen Ankerplatte 7 und Abhebegreifer 2 durchgehend und in der Länge nicht veränderlich. Zur Einstellung des Arbeitshubbereiches des Magnetaktors 5 wirkt hier der Stellantrieb 10 über ein Gehäuse 17 bzw. einen Gehäuseflansch 18 gemeinsam auf den Magnetaktor 5 samt davon betätigtem Abhebegreifer 2 ein, womit deren gemeinsame Position relativ zum Saugventil 2 bedarfsweise verstellt werden kann. Alle weiteren wesentlichen Ausführungsdetails entsprechen Fig. 1 - zur Beschreibung der entsprechenden Merkmale und Funktionen wird deshalb hier nur auf Fig. 1 verwiesen.

Claims (12)

  1. Hubkolbenverdichter mit Fördermengenregelung, mit einem an zumindest einem selbsttätigen Saugventil (1) angeordneten, über eine elektromagnetische Betätigungseinrichtung (3) die einen Magnetaktor (5) beinhaltet, elektromagnetisch im Arbeitstakt betätigbaren Abhebegreifer (2) zum periodisch gesteuerten Offenhalten des entsprechenden Saugventils (1) über einen bestimmten Kurbelwinkelbereich, wobei die elektromagnetische Betätigungseinrichtung (3) einen separaten Stellantrieb (10) aufweist, der zurVerschiebung des Arbeitshubbereiches des verwendeten Magnetaktors (5) relativ zu seinem Angriff am Saugventil (1) in den für einen im Magnetaktor (5) verwendeten Elektromagneten optimalen Arbeitsbereich dient, dadurch gekennzeichnet, dass der Stellantrieb (10) auf den Magnetaktor (5) samt davon betätigtem Abhebegreifer (2) einwirkt und bedarfsweise deren gemeinsame Position relativ zum Saugventil (1) verstellt.
  2. Hubkolbenverdichter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Stellantrieb (10) einen elektromotorisch betätigbaren Gewindespindelantrieb (11) aufweist.
  3. Hubkolbenverdichter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Stellantrieb (10) indirekt auf die Verstellung des Arbeitshubbereiches des Magnetaktors (5) einwirkt.
  4. Hubkolbenverdichter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Stellantrieb (10) über Hebel oder schiefe Rampen (12) auf die Verstellung des Arbeitshubbereiches des Magnetaktors (5) einwirkt.
  5. Hubkolbenverdichter nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungseinrichtung (3) des Abhebegreifers (2) zusätzliche Federelemente (14) und-/oder Fluiddämpfer (15) aufweist.
  6. Hubkolbenverdichter, nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Bestromung des Magnetaktors (5) in Abhängigkeit von der aktuell am Saugventil (1) angreifenden Rückströmkraft geregelt ist.
  7. Hubkolbenverdichter mit Fördermengenregelung, mit einem an zumindest einem selbsttätigen Saugventil (1) angeordneten, über eine elektromagnetische Betätigungseinrichtung (3) die einen Magnetaktor (5) beinhaltet, elektromagnetisch im Arbeitstakt betätigbaren Abhebegreifer (2) zum periodisch gesteuerten Offenhalten des entsprechenden Saugventils (1) über einen bestimmten Kurbelwinkelbereich, wobei die elektromagnetische Betätigungseinrichtung (3) einen separaten Stellantrieb (10) aufweist, der zur Verschiebung des Arbeitshubbereiches des verwendeten Magnetaktors (5) relativ zu seinem Angriff am Saugventil (1) in den für einen im Magnetaktor (5) verwendeten Elektromagneten optimalen Arbeitsbereich dient, dadurch gekennzeichnet, dass der Stellantrieb (10) eine Längenverstelleinheit für eine zwischen Magnetaktor (5) und Abhebegreifer (2) eingeschaltete Übertragungsstange (8) aufweist.
  8. Hubkolbenverdichter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Stellantrieb (10) einen elektromotorisch betätigbaren Gewindespindelantrieb (11) aufweist.
  9. Hubkolbenverdichter nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Stellantrieb (10) indirekt auf die Verstellung des Arbeitshubbereiches des Magnetaktors (5) einwirkt.
  10. Hubkolbenverdichter nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Stellantrieb (10) über Hebel oder schiefe Rampen (12) auf die Verstellung des Arbeitshubbereiches des Magnetaktors (5) einwirkt.
  11. Hubkolbenverdichter nach einem oder mehreren der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungseinrichtung (3) des Abhebegreifers (2) zusätzliche Federelemente (14) und-/oder Fluiddämpfer (15) aufweist.
  12. Hubkolbenverdichter, nach einem oder mehreren der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Bestromung des Magnetaktors (5) in Abhängigkeit von der aktuell am Saugventil (1) angreifenden Rückströmkraft geregelt ist.
EP12163073.5A 2011-04-14 2012-04-04 Hubkolbenverdichter mit Fördermengenregelung Active EP2511526B1 (de)

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US (1) US9027459B2 (de)
EP (1) EP2511526B1 (de)
JP (1) JP6112772B2 (de)
CN (1) CN102734134B (de)
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