EP3633196A1 - Hubmessung - Google Patents

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EP3633196A1
EP3633196A1 EP18197883.4A EP18197883A EP3633196A1 EP 3633196 A1 EP3633196 A1 EP 3633196A1 EP 18197883 A EP18197883 A EP 18197883A EP 3633196 A1 EP3633196 A1 EP 3633196A1
Authority
EP
European Patent Office
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acceleration sensor
component
evaluation device
flow
arrangement according
Prior art date
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Granted
Application number
EP18197883.4A
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English (en)
French (fr)
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EP3633196B1 (de
Inventor
Bernd Hackenberger
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Sisto Armaturen SA
Original Assignee
Sisto Armaturen SA
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Publication date
Application filed by Sisto Armaturen SA filed Critical Sisto Armaturen SA
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Publication of EP3633196A1 publication Critical patent/EP3633196A1/de
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Publication of EP3633196B1 publication Critical patent/EP3633196B1/de
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/06Control using electricity
    • F04B49/065Control using electricity and making use of computers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2201/00Pump parameters
    • F04B2201/02Piston parameters
    • F04B2201/0201Position of the piston
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2201/00Pump parameters
    • F04B2201/02Piston parameters
    • F04B2201/0202Linear speed of the piston
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2201/00Pump parameters
    • F04B2201/02Piston parameters
    • F04B2201/0203Acceleration of the piston
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2201/00Pump parameters
    • F04B2201/02Piston parameters
    • F04B2201/0207Number of pumping strokes in unit time

Definitions

  • the invention relates to the detection and / or regulation of the position of a flow-guiding unit.
  • the flow-guiding unit can be, for example, a fitting or a pump, in particular a diaphragm pump.
  • Faucets have two main functions. On the one hand, they serve to regulate the flow, with valves in particular being used for regulating the quantity, in which a very fine adjustment of the stroke is possible.
  • fittings are also used as so-called switching fittings, which are generally used completely open or completely closed.
  • Such switch fittings can be designed, for example, as taps, slides or flaps.
  • the stroke can either be recorded continuously or the position of the respective valve can be recorded in its end positions, i.e. completely open or completely closed.
  • diaphragm pumps also have the option of detecting the stroke and possibly also adjusting it. This means, for example, that the delivery rate can be changed independently of the frequency with which the pump is pumped.
  • a limit switch box can be attached to the actuator housing, for example on valves.
  • a contact piece can be connected to a piston rod, which is connected to the valve body. Movement of the piston rod releases movement of the contact.
  • a proximity switch can be damped for completely open or completely closed. This can be done, for example, by a metal object approaching a field and then damping in a resonant circuit. If the damping exceeds a threshold value, a signal is triggered.
  • an upper region of the box which is fastened on the drive housing, serves for the electrical connection of a proximity switch to a corresponding process control technology device.
  • the position of a flow-guiding unit is often detected by path detection using potentiometers, coil arrays or Hall sensors.
  • a microcontroller evaluates an analog signal, which is then digitized.
  • the open and closed positions are saved and the actual value of the respective sensor is compared with the saved positions. When one of the two end positions is reached, the output is switched open or closed via the microcontroller.
  • the positioner for a valve actuable by a drive.
  • the positioner comprises a position transmitter for detecting the actual position of an actuator.
  • the positioner further comprises a controller unit for comparing the actual position with a predefinable target position for generating an actuating signal.
  • a magnet with a magnetorestrictive sensor is provided as the position transmitter.
  • a GMR sensor is preferably used.
  • the DE 103 60 434 B4 relates to an arrangement for detecting the position of a component that can be driven by an actuator, such as a valve rod.
  • the arrangement comprises a position sensor, which is housed in a controller housing. Furthermore, the arrangement comprises a movable movement representative, via which an actuating movement of the component is transmitted to the sensor. Taking the position of the component is recorded via the position of the movement representative. Actuating forces are transmitted from the component to the movement representatives without contact.
  • the EP 0 961 066 B1 relates to a freely programmable position indicator. This is used especially for valves.
  • the device comprises a movable actuator and a position detection device as well as an electronic evaluation device.
  • the position detection device is assigned to the actuator and continuously detects the position of the actuator while generating an analog output signal.
  • the output signal of the position detection device is forwarded to the electronic evaluation device for determining a position indicator.
  • the position indicator is designed such that free programming of the position indicator is possible by activating a microswitch.
  • the detected positions are stored in the evaluation device.
  • the device has magnetorestrictive sensors. The position of valves can be detected via the sensors.
  • the device comprises a housing with an adjusting means movably arranged therein. Furthermore, the device comprises a spring arranged on the housing. A spring force is applied to the actuating means.
  • a position detection device is located in the upper part of the housing. The upper housing part also has a carrier plate with an actuating means housing and an outer housing. The actuating means and the spring are arranged within the actuating means housing.
  • the object of the invention is to provide an arrangement for detecting and / or regulating the position of a flow-guiding unit which detects the position of a flow-guiding unit precisely and quickly.
  • the arrangement should be able to detect both the end positions and intermediate positions when opening or closing the flow-guiding unit.
  • the arrangement should be characterized by simple assembly and reliable operation.
  • the arrangement should take up as little space as possible.
  • the possibility should be given to record and process other quantities in addition to the detection of the stroke, if necessary also in combination with the stroke.
  • the arrangement should be characterized by an inexpensive method of manufacture and low operating costs.
  • a component connected to a drive of the flow-guiding unit has an acceleration sensor.
  • the acceleration sensor is connected to an evaluation device.
  • the acceleration sensor is preferably an element which has a mass, wherein inertial forces are preferably determined which act on the mass.
  • the acceleration can be inferred from an evaluation of the force measurement.
  • a speed-time function can be determined from an acceleration-time function.
  • a path-time function can be calculated from the speed-time function.
  • the distance-time function is evaluated via reference values so that a statement about the position of the flow-carrying unit is made possible.
  • stroke counting can also be carried out.
  • a great advantage of the invention is that the system can be used without mechanical adaptation.
  • the sensor is attached to a component or integrated into a component, a rod preferably being suitable for this. Since no mechanical adaptation is required in the arrangement according to the invention, a significantly smaller installation space is required than in conventional solutions. By eliminating the adaptation, costs are saved.
  • the component which has the acceleration sensor is connected to a shut-off element.
  • the component can be a piston rod which is connected to a shut-off body of a valve. With a linear movement of the piston rod, the position of the shut-off body can be changed and thus the flow of the flow-guiding device can be regulated.
  • the position of the shut-off body can thus be determined very finely on the one hand in order to create a metering possibility, on the other hand a rough position determination is particularly suitable for detecting the end positions, ie the positions "OPEN" and "CLOSE" of a shut-off element.
  • the accumulated stroke distance over time gives an approach to wear detection. First of all, forecasts can be made for the life of a membrane in a specific area of application. At the same time, data can also be recorded that can be used to improve future forecasts.
  • the acceleration sensor can be connected to the evaluation unit with cables.
  • the acceleration sensor is wirelessly connected to the evaluation device.
  • a short-range radio system in particular an RFID system and / or a Bluetooth system, is preferably used.
  • the wireless connection of the acceleration sensor to the evaluation unit saves installation space. Furthermore, flexible positioning of the evaluation device is made possible. In contrast to the prior art, it is therefore no longer absolutely necessary for the evaluation device to be arranged, for example, on the drive.
  • the evaluation unit can also be positioned at other locations, for example on a device for guiding the medium, in particular on a pipeline. This also enables the acquisition of further measured variables.
  • the evaluation device has further sensors, temperature sensors in particular proving to be advantageous.
  • a flow-carrying unit 2 is installed in a pipe 1 of a system, not shown.
  • the flow-guiding unit 2 is in accordance with the illustration Figure 1 designed as a valve which regulates the flow of a medium 5 via a corresponding stroke of an element 4 interacting with a valve seat 3.
  • the lifting movement is generated by a drive 6 and transmitted to the element 4 by means of a component 7.
  • the component 7 is designed as a rod and the element 4 as a shut-off body.
  • a pneumatic drive 6 is shown purely by way of example. However, an electric drive 6 is preferably used in the invention.
  • FIG. 1 A variant of the invention is shown, in which a connection to an evaluation device 8 takes place via a cable 9.
  • the cable 9 at least partially carries out the movements of the component 7.
  • the evaluation device 8 compares the actual position of the component 7 obtained with the signal with a desired value supplied via a data interface 10 from a fieldbus 11 and regulates the control deviation.
  • FIG Figure 2 shows a sectional illustration of a component 7 of a flow-guiding unit 2 connected to a drive 6.
  • the drive 6 acts as a linear drive.
  • component 7 has an acceleration sensor 12.
  • the acceleration sensor 12 or acceleration sensor is fastened on the component 7 designed as a piston rod.
  • the acceleration sensor 12 can be glued on or arranged with fastening means on the surface of the piston rod.
  • the acceleration sensor 12 can also be integrated into the component 7.
  • the acceleration sensor 12 has a system with which a wireless transmission of the sensor signals is possible. It is preferably a short-range radio system. For example, an RFID system or a Bluetooth LE system can be used.
  • the sensor signals are transmitted to an evaluation device 8, which in Figure 2 is not shown.
  • the evaluation device 8 can also be used as a control device.
  • the acceleration sensor 12 acts as a position transmitter for detecting the actual position of an actuator and interacts with the evaluation device 8 designed as a control unit for comparing the actual position with a predefinable target position for generating an actuating signal.
  • the evaluation device 8 evaluates the signals of the acceleration sensor 12.
  • the path of the acceleration sensor 12 can be calculated by double integration of the acceleration.
  • the acceleration sensor 12 can also be used as a stroke counter.
  • the system can be used without mechanical adaptation. It only has to be attached to component 7. Because there is no mechanical adaptation, the installation space is significantly smaller than with conventional solutions based on the prior art. Costs can also be saved by eliminating the adaptation.
  • an additional radio module is preferably used.
  • the radio module can be powered by a battery, rechargeable battery or "energy harvesting".
  • energy harvesting is the generation of small amounts of electrical energy from sources such as ambient temperature, vibrations or air currents for mobile devices with low power. Nanogenerators are preferably used for this.
  • the in Figure 2 Wireless technology shown Avoids restrictions due to wired power supplies or batteries.
  • Figure 3 shows different variants for the arrangement of the evaluation device 8.
  • the evaluation device 8 can sit on the drive 6, for example.
  • the evaluation device 8 is arranged on a device 13 for guiding the medium 5.
  • the device 13 is shown in accordance with FIG Figure 3 around a pipeline. Due to the possibility of positioning the evaluation device 8 on a pipeline, the temperature profile of the medium 5 can also be determined inexpensively, for example. Together with other measured values, it is therefore possible to collect important information in order to determine statements about the expected service life of the flow-carrying unit. In particular, statements can be made regarding the life of the membrane used, for example in the case of a membrane pump or a membrane valve.
  • the arrangement according to the invention enables a flexible position of the evaluation device 8.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Indication Of The Valve Opening Or Closing Status (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Erfassung und/oder Regelung der Stellung einer strömungsführenden Einheit (2). Ein mit einem Antrieb (6) in Verbindung stehendes Bauteil (7) weist einen Beschleunigungssensor (12) auf. Der Beschleunigungssensor (12) steht mit einer Auswerteeinrichtung (8) in Verbindung.

Description

  • Die Erfindung betrifft die Erfassung und/oder Regelung der Stellung einer strömungsführenden Einheit. Bei der strömungsführenden Einheit kann es sich beispielsweise um eine Armatur handeln oder um eine Pumpe, insbesondere eine Membranpumpe.
  • Armaturen haben zwei Hauptfunktionen. Zum einen dienen sie der Regulierung des Durchflusses, wobei zur Mengenregulierung insbesondere Ventile eingesetzt werden, bei denen eine sehr feine Verstellung des Hubes möglich ist. Zum anderen werden Armaturen auch als sogenannte Schaltarmaturen eingesetzt, die in der Regel komplett offen bzw. komplett geschlossen eingesetzt werden. Solche Schaltarmaturen können beispielsweise als Hähne, Schieber oder Klappen ausgeführt sein. Auch hier kann der Hub entweder kontinuierlich erfasst werden oder die Stellung der jeweiligen Armatur kann in ihren Endlagen, also komplett offen bzw. komplett geschlossen, erfasst werden.
  • Auch bei Membranpumpen besteht prinzipiell die Möglichkeit, den Hub zu erfassen und ggf. auch zu verstellen. Dadurch kann beispielsweise die Fördermenge unabhängig von der Frequenz, mit der gepumpt wird, verändert werden.
  • Im Stand der Technik sind Vorrichtungen zur Huberfassung bekannt. Dazu kann beispielsweise auf Ventilen eine Endschalterbox auf dem Antriebsgehäuse befestigt werden. Es kann ein Schaltstück mit einer Kolbenstange verbunden werden, die mit dem Absperrkörper der Armatur in Verbindung steht. Eine Bewegung der Kolbenstange löst eine Bewegung des Schaltstücks aus. Je nach Position des Schaltstücks kann ein Näherungsschalter für komplett offen bzw. komplett geschlossen bedämpft werden. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, indem sich ein Metallgegenstand einem Feld nähert und es dann in einem Schwingkreis zu einer Bedämpfung kommt. Überschreitet die Bedämpfung einen Schwellenwert, so wird ein Signal ausgelöst.
  • Bei Vorrichtungen, die häufig im Stand der Technik eingesetzt werden, dient ein Oberbereich der Box, welche auf dem Antriebsgehäuse befestigt ist, dem elektrischen Anschluss eines Näherungsschalters an eine entsprechende Prozessleittechnikeinrichtung. Mit diesem herkömmlichen Aufbau lassen sich jedoch nur die Endlagen des Antriebs einer Armatur bzw. einer Pumpe detektieren.
  • Die Erfassung der Stellung einer strömungsführenden Einheit erfolgt bei herkömmlichen Systemen häufig über eine Wegerfassung mittels Potentiometern, Spulenarrays oder Hallsensoren. Dabei wertet ein Mikrocontroller ein Analogsignal aus, das anschließend digitalisiert wird. Die Positionen offen und geschlossen werden gespeichert und der IstWert des jeweiligen Sensors wird mit den gespeicherten Positionen verglichen. Wenn eine der beiden Endpositionen erreicht wird, wird über den Mikrocontroller der Ausgang offen oder geschlossen geschaltet.
  • In der DE 100 16 636 A1 wird ein Stellungsregler für ein durch einen Antrieb betätigbares Ventil beschrieben. Der Stellungsregler umfasst einen Positionsgeber zur Erfassung der Ist-Position eines Stellgliedes. Weiterhin umfasst der Stellungsregler eine Reglereinheit zum Vergleich der Ist-Position mit einer vorgebbaren Soll-Position zur Erzeugung eines Stellsignals. Als Positionsgeber wird ein Magnet mit einem magnetorestriktiven Sensor vorgesehen. Dabei wird vorzugsweise ein GMR-Sensor eingesetzt.
  • Die DE 103 60 434 B4 betrifft eine Anordnung zur Erfassung der Stellung eines von einem Stellantrieb antreibbaren Bauteil, wie beispielsweise einer Ventilstange. Die Anordnung umfasst einen Positionssensor, der in einem Reglergehäuse untergebracht ist. Weiterhin umfasst die Anordnung einen beweglichen Bewegungsrepräsentanten, über den eine Stellbewegung des Bauteils hin zum Sensor übertragen wird. Wobei die Stellung des Bauteils über die Position des Bewegungsrepräsentanten erfasst wird. Es werden Stellbewegungskräfte von dem Bauteil auf den Bewegungsrepräsentanten berührungslos übertragen.
  • Die EP 0 961 066 B1 betrifft eine frei programmierbare Stellungsanzeigevorrichtung. Diese wird insbesondere für Ventile eingesetzt. Die Vorrichtung umfasst ein bewegbares Stellglied und eine Positionserfassungseinrichtung sowie eine elektronische Auswerteeinrichtung. Die Positionserfassungseinrichtung ist dem Stellglied zugeordnet und erfasst ständig die Position des Stellgliedes unter Erzeugung eines analogen Abgabesignals. Das Abgabesignal der Positionserfassungseinrichtung wird an die elektronische Auswerteeinrichtung für die Ermittlung einer Stellungsanzeige weitergeleitet. Die Stellungsanzeigevorrichtung ist derart ausgebildet, dass eine freie Programmierung der Stellungsanzeigevorrichtung mittels Aktivierung eines Mikroschalters möglich ist. Die erfassten Positionen werden in der Auswerteeinrichtung gespeichert.
  • In der EP 2 463 561 B1 wird eine Vorrichtung zur Auslösung eines Prozessventils beschrieben. Die Vorrichtung weist magnetorestriktive Sensoren auf. Über die Sensoren ist eine Erfassung der Stellung von Ventilen möglich.
  • In der EP 2 630 396 B1 wird eine elektrische Stellungsermittlungsvorrichtung zum Anbau an ein Ventil beschrieben. Die Vorrichtung umfasst ein Gehäuse mit einem darin beweglich angeordneten Stellmittel. Weiterhin umfasst die Vorrichtung eine am Gehäuse angeordnete Feder. Das Stellmittel wird mit einer Federkraft beaufschlagt. Im Gehäuseoberteil befindet sich eine Positionserfassungseinrichtung. Das Gehäuseoberteil weist weiterhin eine Trägerplatte mit einer Stellmitteleinhausung und einem Außengehäuse auf. Das Stellmittel und die Feder sind innerhalb der Stellmitteleinhausung angeordnet.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anordnung zur Erfassung und/oder Regelung der Stellung einer strömungsführenden Einheit anzugeben, welche die Stellung einer strömungsführenden Einheit präzise und schnell erfasst. Die Anordnung soll sowohl die Endstellungen erfassen können als auch Zwischenstellungen beim Öffnen bzw. Schließen der strömungsführenden Einheit. Weiterhin soll sich die Anordnung durch eine einfache Montage und eine zuverlässige Arbeitsweise auszeichnen. Zudem soll die Anordnung einen möglichst geringen Bauraum einnehmen. Darüber hinaus soll die Möglichkeit gegeben werden, neben der Erfassung des Hubes auch andere Größen gegebenenfalls auch in Kombination mit dem Hub zu erfassen und zu verarbeiten. Zudem soll sich die Anordnung durch eine preiswerte Herstellungsweise und geringen Betriebskosten auszeichnen.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Anordnung, ein Verfahren und eine Verwendung gemäß den Nebenansprüchen gelöst. Bevorzugte Varianten sind den Unteransprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen zu entnehmen.
  • Erfindungsgemäß weist ein mit einem Antrieb der strömungsführenden Einheit in Verbindung stehendes Bauteil einen Beschleunigungssensor auf. Der Beschleunigungssensor steht mit einer Auswerteeinrichtung in Verbindung. Vorzugsweise handelt es sich bei dem Beschleunigungssensor um ein Element, welches eine Masse aufweist wobei vorzugweise Trägheitskräfte bestimmt werden, welche auf die Masse wirken. Über eine Auswertung der Kraftmessung kann auf die Beschleunigung geschlossen werden. Durch Integration der Beschleunigung kann aus einer Beschleunigungs-Zeit-Funktion eine Geschwindigkeits-Zeit-Funktion ermittelt werden. Durch eine weitere Integration kann aus der Geschwindigkeit-Zeit-Funktion eine Weg-Zeit-Funktion berechnet werden. Die Weg-Zeit-Funktion wird über Referenzwerte so ausgewertet, dass eine Aussage über die Stellung der strömungsführenden Einheit ermöglicht wird. Bei einer bevorzugten Variante der Erfindung kann auch eine Hubzählung erfolgen.
  • Ein großer Vorteil der Erfindung ist, dass das System ohne mechanische Adaption eingesetzt werden kann. Bei einer bevorzugten Variante wird der Sensor auf einem Bauteil angebracht oder in ein Bauteil integriert, wobei sich dazu vorzugsweise eine Stange eignet. Da bei der erfindungsgemäßen Anordnung keine mechanische Adaption erforderlich ist, wird ein deutlich geringerer Bauraum benötigt als bei herkömmlichen Lösungen. Durch den Wegfall der Adaption werden Kosten eingespart.
  • Bei einer bevorzugten Variante der Erfindung steht das Bauteil, welches den Beschleunigungssensor aufweist, mit einem Absperrelement in Verbindung. Beispielsweise kann es sich bei dem Bauteil um eine Kolbenstange handeln, die mit einem Absperrkörper eines Ventils in Verbindung steht. Mit einer linearen Bewegung der Kolbenstange kann der Absperrkörper in seiner Position verändert und somit der Durchfluss der strömungsführenden Vorrichtung reguliert werden. Erfindungsgemäß kann also die Position des Absperrkörpers einerseits sehr fein ermittelt werden, um eine Dosiermöglichkeit zu schaffen, andererseits eignet sich eine grobe Positionsermittlung insbesondere zur Erfassung der Endlagen, also der Positionen "AUF" und "ZU" eines Absperrelements. Der kumulierte Hubweg über die Zeit gibt einen Ansatz zur Verschleißerkennung. So lassen sich zunächst Prognosen erstellen für die Lebensdauer einer Membran in einem bestimmten Einsatzgebiet. Gleichzeitig lassen sich aber auch Daten erfassen, anhand derer zukünftige Prognosen verbessert werden können.
  • Der Beschleunigungssensor kann mit der Auswerteeinheit mit Kabeln verbunden sein. Bei einer besonders bevorzugten Ausführung der Erfindung steht der Beschleunigungssensor drahtlos mit der Auswerteeinrichtung in Verbindung. Dabei kommt vorzugsweise ein Nahbereichsfunksystem, insbesondere ein RFID-System und/oder ein Bluetooth-System zum Einsatz. Durch die drahtlose Verbindung des Beschleunigungssensors mit der Auswerteeinheit wird Bauraum eingespart. Weiterhin wird eine flexible Positionieung der Auswerteeinrichtung ermöglicht. Somit ist es im Gegensatz zum Stand der Technik nicht mehr zwingend erforderlich, dass die Auswerteeinrichtung beispielsweise auf dem Antrieb angeordnet sein muss. Bei der erfindungsgemäßen Anordnung kann die Auswerteeinheit auch an anderen Stellen positioniert werden, beispielsweise auf einer Vorrichtung zur Führung des Mediums, insbesondere auf einer Rohrleitung. Dies ermöglicht auch die Erfassung weiterer Messgrößen.
  • Bei einer besonders günstigen Variante der Erfindung weist die Auswerteeinrichtung weitere Sensoren auf, wobei sich insbesondere Temperatursensoren als vorteilhaft erweisen. Durch die Ermittlung von weiteren Daten über zusätzliche Sensoren können alleine oder in Kombination mit den Signalen des Beschleunigungssensors Aussagen zum Betriebszustand der strömungsführenden Einheit oder des Mediums getroffen werden.
  • Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand von Zeichnungen und aus den Zeichnungen selbst.
  • Dabei zeigt
  • Figur 1
    ein Regelventil,
    Figur 2
    einen Ausschnitt einer Schnittdarstellung eines Antriebs,
    Figur 3
    Varianten zur Anordnung der Auswerteeinrichtung.
  • In eine Rohrleitung 1 einer nicht dargestellten Anlage ist eine strömungsführende Einheit 2 eingebaut. Die strömungsführende Einheit 2 ist bei der Darstellung gemäß Figur 1 als Ventil ausgeführt, das über einen entsprechenden Hub eines mit einem Ventilsitz 3 zusammenwirkenden Elements 4 den Durchfluss eines Mediums 5 regelt. Die Hubbewegung wird durch einen Antrieb 6 erzeugt und mittels eines Bauteils 7 auf das Element 4 übertragen. Im Ausführungsbeispiel ist das Bauteil 7 als Stange ausgeführt und das Element 4 als Absperrkörper. Im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 ist rein exemplarisch ein pneumatischer Antrieb 6 beispielhaft dargestellt. Vorzugsweise kommt jedoch bei der Erfindung ein elektrischer Antrieb 6 zum Einsatz.
  • Die Stellung der strömungsführenden Einheit 2 wird erfasst und es wird ein der Stellung entsprechendes analoges Ausgangssignal erzeugt. In Figur 1 ist eine Variante der Erfindung dargestellt, bei der eine Verbindung mit einer Auswerteeinrichtung 8 über ein Kabel 9 erfolgt. Das Kabel 9 führt die Bewegungen des Bauteils 7 zumindest teilweise mit aus. Die Auswerteeinrichtung 8 vergleicht die mit dem Signal erhaltene Ist-Position des Bauteils 7 mit einem über eine Datenschnittstelle 10 von einem Feldbus 11 zugeführten Sollwert und regelt die Regelabweichung aus.
  • Figur 2 zeigt eine Schnittdarstellung eines mit einem Antrieb 6 in Verbindung stehenden Bauteils 7 einer strömungsführenden Einheit 2. Bei der Darstellung gemäß Figur 2 wirkt der Antrieb 6 als Linearantrieb. Erfindungsgemäß weist das Bauteil 7 einen Beschleunigungssensor 12 auf. Der Beschleunigungssensor 12 bzw. Beschleunigungsaufnehmer wird auf dem als Kolbenstange ausgeführten Bauteil 7 befestigt. Beispielsweise kann der Beschleunigungssensor 12 aufgeklebt oder mit Befestigungsmitteln auf der Oberfläche der Kolbenstange angeordnet werden. Bei einer Variante der Erfindung kann der Beschleunigungssensor 12 auch in das Bauteil 7 integriert werden.
  • Bei der Darstellung gemäß Figur 2 verfügt der Beschleunigungssensor 12 über ein System mit dem eine drahtlose Übertragung der Sensorsignale möglich ist. Vorzugsweise handelt es sich dabei um ein Nahbereichsfunksystem. Beispielsweise kann ein RFID-System oder auch ein Bluetooth-LE-System zum Einsatz kommen. Die Sensorsignale werden an eine Auswerteeinrichtung 8 übertragen, die in Figur 2 nicht dargestellt ist. Die Auswerteeinrichtung 8 kann auch als Steuer- bzw. Regeleinrichtung eingesetzt werden. Der Beschleunigungssensor 12 wirkt dabei als Positionsgeber zur Erfassung der Ist-Position eines Stellgliedes und wirkt mit der als Regeleinheit ausgeführten Auswerteeinrichtung 8 zum Vergleich der Ist-Position mit einer vorgebbaren Soll-Position zur Erzeugung eines Stellsignals zusammen.
  • Die Auswerteeinrichtung 8 wertet die Signale des Beschleunigungssensors 12 aus. Durch zweifache Integration der Beschleunigung kann der Weg des Beschleunigungssensors 12 errechnet werden. Dadurch lässt sich der Beschleunigungssensor 12 auch als Hubzähler nutzen. Das System kann ohne mechanische Adaption eingesetzt werden. Es muss lediglich auf dem Bauteil 7 befestigt werden. Durch den Verzicht einer mechanischen Adaption ist der Bauraum deutlich geringer als bei herkömmlichen Lösungen nach dem Stand der Technik. Es können auch Kosten durch den Wegfall der Adaption eingespart werden.
  • Bei der in Figur 2 dargestellten drahtlosen Verbindung wird vorzugsweise ein zusätzliches Funkmodul eingesetzt. Die Energieversorgung des Funkmoduls kann über eine Batterie, einen Akku oder "Energy Harvesting" erzeugt werden. Als Energy Harvesting bezeichnet man die Gewinnung kleiner Mengen elektrischer Energie aus Quellen wie Umgebungstemperatur, Vibrationen oder Luftströmungen für mobile Geräte mit geringer Leistung. Dazu werden vorzugsweise Nanogeneratoren eingesetzt. Durch dieses System werden bei der in Figur 2 dargestellten Drahtlostechnologie Einschränkungen durch kabelgebundene Stromversorgungen oder Batterien vermieden.
  • Figur 3 zeigt unterschiedliche Varianten zur Anordnung der Auswerteeinrichtung 8. Die Auswerteeinrichtung 8 kann beispielsweise auf dem Antrieb 6 sitzen. Alternativ ist es auch denkbar, dass die Auswerteeinrichtung 8 an einer Vorrichtung 13 zur Führung des Mediums 5 angeordnet ist. Bei der Vorrichtung 13 handelt es sich bei der Darstellung gemäß Figur 3 um eine Rohrleitung. Durch die Möglichkeit der Positionierung der Auswerteeinrichtung 8 auf einer Rohrleitung kann beispielsweise kostengünstig ebenfalls der Temperaturverlauf des Mediums 5 ermittelt werden. Gemeinsam mit weiteren Messwerten ist es somit möglich, wichtige Informationen zu sammeln, um Aussagen zur erwarteten Lebensdauer der strömungsführenden Einheit zu ermitteln. Insbesondere können dadurch beispielsweise bei einer Membranpumpe oder einem Membranventil Aussagen zur Lebensdauer der eingesetzten Membran getroffen werden. Die erfindungsgemäße Anordnung ermöglicht eine flexible Position der Auswerteeinrichtung 8.

Claims (12)

  1. Anordnung zur Erfassung und/oder Regelung der Stellung einer strömungsführenden Einheit (2), dadurch gekennzeichnet, dass ein mit einem Antrieb (6) in Verbindung stehendes Bauteil (7) einen Beschleunigungssensor (12) aufweist, der mit einer Auswerteeinrichtung (8) in Verbindung steht.
  2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil (7) als Stange ausgeführt ist.
  3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil (7) mit einem Element (4) in Verbindung steht, wobei das Element (4) vorzugsweise als Absperrelement ausgeführt ist.
  4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Beschleunigungssensor (12) mit der Auswerteeinrichtung (8) drahtlos in Verbindung steht, insbesondere über ein Nahbereichsfunksystem, vorzugsweise einem RFID-System und/oder einem Bluetooth-System.
  5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Beschleunigungssensor (12) auf dem Bauteil (7) angeordnet ist.
  6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Beschleunigungssensor (12) in das Bauteil (7) integriert ist.
  7. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (8) an einer Vorrichtung (13) zur Führung eines Mediums (5) zu oder von der strömungsführenden Einheit (2) angeordnet ist, insbesondere dass die Auswerteeinrichtung (8) an einer Rohrleitung angeordnet ist.
  8. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (8) Sensoren aufweist, insbesondere Temperatursensoren.
  9. Verfahren zur Erfassung und/oder Regelung der Stellung einer strömungsführenden Einheit (2) mit folgenden Schritten:
    - Erfassung der Signale eines Beschleunigungssensors (12),
    - Integration der Beschleunigung als Funktion der Zeit zur Berechnung einer Geschwindigkeitszeitfunktion,
    - Integration der Geschwindigkeit als Funktion der Zeit zur Berechnung einer Wegzeitfunktion
    - Berechnung des Weges des Sensors.
  10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine Hubzählung erfolgt.
  11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine Ermittlung des kumulierten Hubweges erfolgt, wobei bei einer Regelarmatur auch Teilwege des Hubes ermittelt werden.
  12. Verwendung eines Beschleunigungssensors (12) zur Erfassung und/oder Regelung der Stellung einer strömungsführenden Einheit (2).
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