JP2006322586A - Pilot type solenoid valve - Google Patents

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Tamotsu Yamazaki
保 山崎
Norio Maruyama
紀郎 丸山
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Saginomiya Seisakusho Inc
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a structure equivalent to a one-directional pilot type solenoid valve wherein a main valve element is opened and closed as a pilot type one only in the forward direction flow and the main valve element works as a check valve for the reverse direction flow so as to make backward follow possible. <P>SOLUTION: The fluid pressure of a first inlet-outlet port 14 and a second inlet-outlet port 15 acts on the valve opening direction with respect to the main valve element 20, and the check valve 37 permits flow of the fluid from a pressure chamber 21 to the second inlet-outlet port 15 in a pilot fluid flow passage, and forbids the reverse flow. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

この発明は、パイロット式電磁弁に関し、特に、逆流し可能な逆止弁機能を備えたパイロット式電磁弁に関するものである。   The present invention relates to a pilot-type solenoid valve, and more particularly to a pilot-type solenoid valve having a check valve function capable of backflow.

パイロット式電磁弁は、パイロット流体流路を開閉する電磁駆動のパイロット弁体によってパイロット流体流路を開閉することにより、主弁体による圧力室の圧力を変化させて主弁体を開閉駆動させ、主弁ポートを開閉する電磁開閉弁であり、この種のパイロット式電磁弁としては、可逆性を有していない一方向性のもの(例えば、特許文献1)と、可逆性を有しているもの(例えば、特許文献2、3、4、5)とがある。   The pilot solenoid valve opens and closes the main valve body by changing the pressure of the pressure chamber by the main valve body by opening and closing the pilot fluid flow path by the electromagnetically driven pilot valve body that opens and closes the pilot fluid flow path. This is an electromagnetic on-off valve that opens and closes the main valve port, and this type of pilot-type electromagnetic valve has a reversibility and a one-way one that does not have reversibility (for example, Patent Document 1). (For example, Patent Documents 2, 3, 4, and 5).

一方向性のパイロット式電磁弁は、可逆性のパイロット式電磁弁より構造は簡単であるが、構造上、逆流しすることができない。このため、逆流しを必要とする場合には、パイロット式電磁弁を含む通路と並列の逆止弁付きの通路を、別途、設ける必要が生じる。   The one-way pilot type solenoid valve is simpler in structure than the reversible pilot type solenoid valve, but cannot reversely flow. For this reason, when backflow is required, it is necessary to separately provide a passage with a check valve in parallel with the passage including the pilot solenoid valve.

可逆性のパイロット式電磁弁は、正方向流れと逆方向流れのいずれに対しても、パイロット流体流路の開閉による主弁体の開閉駆動により、主弁ポートを開閉するが、一方向性のパイロット式電磁弁に比して構造が複雑になる。可逆性のパイロット式電磁弁は、正方向流れと逆方向流れのいずれの方向の流れも連通、遮断(弁開、弁閉)する必要がある流体回路での使用については有効であるが、正方向の流れのみ弁開、弁閉する必要があり、逆方向流れは逆止弁的に弁開となる流体回路での使用についてはオーバースペックになる。
実開昭51−70921号公報 実開平5−8153号公報 特開平5−71659号公報 特許第3145233号公報 特許第3576507号公報
The reversible pilot solenoid valve opens and closes the main valve port by driving the main valve body by opening and closing the pilot fluid flow path for both forward and reverse flow. The structure is complicated compared to the pilot solenoid valve. A reversible pilot solenoid valve is effective for use in a fluid circuit that needs to communicate and block (valve open, valve close) in both the forward and reverse flow directions. Only the flow in the direction needs to be opened and closed, and the reverse flow is over-spec for use in a fluid circuit in which the valve is opened like a check valve.
Japanese Utility Model Publication No. 51-70921 Japanese Utility Model Publication No. 5-8153 JP-A-5-71659 Japanese Patent No. 3145233 Japanese Patent No. 3576507

この発明が解決しようとする課題は、一方向性のパイロット式電磁弁と同等の構成で、正方向の流れについてのみパイロット式に主弁体が弁開、弁閉し、逆方向流れについては主弁体が逆止弁的に機能して逆流し可能にすることである。   The problem to be solved by the present invention is a configuration equivalent to a unidirectional pilot type solenoid valve, and the main valve body is opened and closed in a pilot manner only for the forward flow, and the reverse flow is the main. The valve body functions as a check valve and enables backflow.

この発明によるパイロット式電磁弁は、第1の入出口ポートと第2の入出口ポートと弁室と主弁ポートとを形成された弁ハウジングと、前記弁室に設けられて前記主弁ポートを開閉することにより前記第1の入出口ポートと前記第2の入出口ポートの連通遮断を行う主弁体と、前記主弁体を弁閉方向に付勢する弁閉ばねとを有し、前記主弁体は、前記弁室をシリンダボアーとするピストンをなして前記主弁ポートとは反対側に絞り通路によって前記第1の入出口ポートと連通している圧力室を画定し、当該圧力室の流体圧を弁閉方向に及ぼされ、前記第1の入出口ポートならびに前記第2の入出口ポートの流体圧を弁開方向に及ぼされ、更に、前記圧力室と前記第2の入出口ポートとを連通接続するパイロット流体流路と、パイロット流体流路を開閉するパイロット弁体と、前記パイロット弁体を開閉駆動する電磁手段と、前記パイロット流体流路における前記圧力室より前記第2の入出口ポートへの流体の流れを許し、その逆の流れを禁止する逆止弁とを有する。   A pilot solenoid valve according to the present invention includes a valve housing formed with a first inlet / outlet port, a second inlet / outlet port, a valve chamber, and a main valve port, and the main valve port provided in the valve chamber. A main valve body that cuts off the communication between the first inlet / outlet port and the second inlet / outlet port by opening and closing; and a valve closing spring that biases the main valve body in a valve closing direction, The main valve body defines a pressure chamber communicating with the first inlet / outlet port by a throttle passage on the opposite side of the main valve port from a piston having the valve chamber as a cylinder bore, Of the first inlet / outlet port and the second inlet / outlet port in the valve opening direction, and further, the pressure chamber and the second inlet / outlet port. A pilot fluid flow path that communicates with each other, and a pilot fluid flow A pilot valve body that opens and closes the valve, electromagnetic means that drives the pilot valve body to open and close, and allows the flow of fluid from the pressure chamber in the pilot fluid flow path to the second inlet / outlet port, and vice versa. And a check valve to be prohibited.

この発明によるパイロット式電磁弁は、好ましくは、前記弁室は前記圧力室とは前記主弁体を隔てた反対側にて前記第1の入出口ポートに連通しており、前記絞り通路は前記主弁体に貫通形成された小孔により構成されている。   In the pilot solenoid valve according to the present invention, preferably, the valve chamber communicates with the first inlet / outlet port on the opposite side of the main valve body from the pressure chamber, and the throttle passage is the It is composed of small holes formed through the main valve body.

この発明によるパイロット式電磁弁は、好ましくは、前記電磁手段は、電磁コイル、吸引子、プランジャ、プランジャばねを含み、前記電磁コイルに通電が行われている時には前記プランジャが前記プランジャばねのばね力に抗して吸引子に磁気的に吸引されることにより、前記パイロット弁体を弁開させ、前記電磁コイルに通電が行われていない時には前記プランジャばねのばね力によって前記パイロット弁体を弁閉させる。   In the pilot solenoid valve according to the present invention, preferably, the electromagnetic means includes an electromagnetic coil, an attractor, a plunger, and a plunger spring, and when the electromagnetic coil is energized, the plunger is a spring force of the plunger spring. The pilot valve body is opened by being magnetically attracted to the attractor against this, and when the electromagnetic coil is not energized, the pilot valve body is closed by the spring force of the plunger spring. Let

この発明によるパイロット式電磁弁によれば、第1の入出口ポートより第2の入出口ポートへ向けて流体が流れる正方向流れ時において、パイロット弁体によってパイロット流体流路が閉じられている時には、圧力室内が一次側(高圧側)の第1の入出口ポートの圧力になり、第1の入出口ポートの圧力と第2の入出口ポートの圧力との圧力差と弁閉ばねのばね力によって主弁体が弁閉駆動され、主弁体によって主弁ポートが閉じられた弁閉状態になる。   According to the pilot type solenoid valve of the present invention, when the pilot fluid passage is closed by the pilot valve body in the forward flow in which the fluid flows from the first inlet / outlet port to the second inlet / outlet port, The pressure chamber becomes the pressure of the first inlet / outlet port on the primary side (high pressure side), the pressure difference between the pressure of the first inlet / outlet port and the pressure of the second inlet / outlet port, and the spring force of the valve closing spring Thus, the main valve body is driven to close the valve, and the main valve port is closed by the main valve body.

これに対し、第1の入出口ポートより第2の入出口ポートへ向けて流体が流れる正方向流れ時において、パイロット弁体が弁開駆動されてパイロット流体流路が開かれると、つまり、パイロット流体流路が連通状態になると、圧力室の圧力が逃がされ、圧力室の圧力が二次側(低圧側)の第2の入出口ポートの圧力に近い圧力にまで低下することにより、主弁体に作用する第1の入出口ポートの圧力による弁開力によって、主弁体が弁閉ばねのばね力に抗して弁開駆動され、主弁ポートが開かれた弁開状態になる。この時、パイロット流体流路の逆止弁は、弁開し、圧力室より第2の入出口ポートへの流体の流れを阻害しない。   On the other hand, when the pilot valve body is driven to open and the pilot fluid flow path is opened during the forward flow in which the fluid flows from the first inlet / outlet port to the second inlet / outlet port, that is, the pilot fluid passage is opened. When the fluid flow path is in a communication state, the pressure in the pressure chamber is released, and the pressure in the pressure chamber is reduced to a pressure close to the pressure at the second inlet / outlet port on the secondary side (low pressure side). Due to the valve opening force due to the pressure of the first inlet / outlet port acting on the valve body, the main valve body is driven to open against the spring force of the valve closing spring, and the main valve port is opened. . At this time, the check valve in the pilot fluid flow path opens and does not hinder the flow of fluid from the pressure chamber to the second inlet / outlet port.

第2の入出口ポートより第1の入出口ポートへ向けて流体が流れる逆方向流れ時には、パイロット弁体の開閉に拘わらず一次側(高圧側)になっている第2の入出口ポートの圧力が圧力室に入ることがパイロット流体流路の逆止弁の逆止作用によって阻止され、圧力室の圧力が二次側(低圧側)になっている第1の入出口ポートの圧力あるいはその圧力に近い圧力になり、第2の入出口ポートの圧力と第1の入出口ポートの圧力との圧力差によって主弁体が弁閉ばねのばね力に抗して弁開駆動され、主弁ポートが開かれた弁開状態になる。   During reverse flow in which fluid flows from the second inlet / outlet port to the first inlet / outlet port, the pressure at the second inlet / outlet port on the primary side (high pressure side) regardless of whether the pilot valve body is opened or closed Is prevented by the check action of the check valve of the pilot fluid flow path, and the pressure in the first inlet / outlet port where the pressure in the pressure chamber is on the secondary side (low pressure side) or its pressure The main valve body is driven to open against the spring force of the valve closing spring by the pressure difference between the pressure at the second inlet / outlet port and the pressure at the first inlet / outlet port. Is opened.

第2の入出口ポートの圧力が高くなり、その圧力によって弁閉状態にあったパイロット弁体が押し開かれるような事態になっても、パイロット流体流路の逆止弁の逆止作用により、第2の入出口ポートの圧力が圧力室に入ることが阻止されているから、第2の入出口ポートの圧力が圧力室に入ることがなく、圧力室の圧力が高くなったことにより、主弁体が弁閉駆動されて主弁ポートが弁閉状態になるようなチャタリング現象が生じることがない。   Even if the pressure of the second inlet / outlet port becomes high and the pilot valve body that was in the valve closed state is pushed open by the pressure, the check valve of the check valve of the pilot fluid flow path Since the pressure at the second inlet / outlet port is prevented from entering the pressure chamber, the pressure at the second inlet / outlet port does not enter the pressure chamber, and the pressure in the pressure chamber is increased. There is no chattering phenomenon in which the valve body is driven to close and the main valve port is closed.

これにより、一方向性のパイロット式電磁弁と同等の構成で、正方向の流れについてのみパイロット式に主弁体が弁開、弁閉し、逆方向流れについては主弁体が逆止弁的に機能して逆流し可能になる。   As a result, the main valve body opens and closes in a pilot manner only for the forward flow, and the main valve body is a check valve for the reverse flow. It can function and reverse flow becomes possible.

この発明によるパイロット式電磁弁の一つの実施形態を、図1を参照して説明する。   One embodiment of a pilot type solenoid valve according to the present invention will be described with reference to FIG.

パイロット式電磁弁は弁ハウジング本体12と蓋体13とによる弁ハウジング11を有する。弁ハウジング本体12には、第1の入出口ポート14と、第2の入出口ポート15と、弁室16と、主弁ポート17とが形成されている。第1の入出口ポート14には入口継手41が、第2の入出口ポート15には出口継手42が各々取り付けられている。   The pilot type solenoid valve has a valve housing 11 having a valve housing body 12 and a lid 13. A first inlet / outlet port 14, a second inlet / outlet port 15, a valve chamber 16, and a main valve port 17 are formed in the valve housing body 12. An inlet joint 41 is attached to the first inlet / outlet port 14, and an outlet joint 42 is attached to the second inlet / outlet port 15.

弁室16には主弁体20が上下方向(弁開閉方向)に移動可能に設けられている。主弁体20は上下方向移動によって主弁ポート17を開閉し、第1の入出口ポート14と第2の入出口ポート15との連通遮断を行う。この実施形態では、主弁体20の降下移動が弁閉移動であり、主弁体20の上昇移動が弁開移動である。   A main valve body 20 is provided in the valve chamber 16 so as to be movable in the vertical direction (valve opening / closing direction). The main valve body 20 opens and closes the main valve port 17 by moving in the vertical direction, and cuts off communication between the first inlet / outlet port 14 and the second inlet / outlet port 15. In this embodiment, the downward movement of the main valve body 20 is a valve closing movement, and the upward movement of the main valve body 20 is a valve opening movement.

第1の入出口ポート14は弁室16に対して主弁体20の下面側に向けて開口し、第2の入出口ポート15は主弁ポート17に対して主弁体20の下面側に向けて開口している。これにより、主弁体20は、第1の入出口ポート14ならびに第2の入出口ポート15の流体圧を弁開方向(上昇方向)に及ぼされる。   The first inlet / outlet port 14 opens toward the lower surface side of the main valve body 20 with respect to the valve chamber 16, and the second inlet / outlet port 15 extends toward the lower surface side of the main valve body 20 with respect to the main valve port 17. Open toward. Thereby, the main valve body 20 exerts the fluid pressure of the first inlet / outlet port 14 and the second inlet / outlet port 15 in the valve opening direction (upward direction).

主弁体20は、弁室16をシリンダボアーとし、その内周面に摺接するピストンをなしており、主弁ポート17とは反対側に、蓋体13によって閉じられた圧力室21を画定している。これより以降、主弁体20より下側を弁室16、主弁体20より上側を圧力室21と呼ぶ。   The main valve body 20 has a valve bore 16 as a cylinder bore and is a piston that is in sliding contact with the inner peripheral surface thereof. The main valve body 20 defines a pressure chamber 21 closed by a lid body 13 on the side opposite to the main valve port 17. ing. Hereinafter, the lower side of the main valve body 20 is referred to as a valve chamber 16, and the upper side of the main valve body 20 is referred to as a pressure chamber 21.

主弁体20には小孔25が貫通形成されている。弁室16は圧力室21とは主弁体20を隔てた反対側にて第1の入出口ポート14に連通しているから、圧力室21は小孔25を絞り通路として第1の入出口ポート14と連通している。   A small hole 25 is formed through the main valve body 20. Since the valve chamber 16 communicates with the first inlet / outlet port 14 on the opposite side of the main valve body 20 from the pressure chamber 21, the pressure chamber 21 uses the small hole 25 as a throttle passage to form the first inlet / outlet. It communicates with the port 14.

なお、主弁体20には、主弁ポート17の周りに画定されている主弁座面18に接触して弁閉シールを行うパッキン22と、弁室16の内周面に接触して圧力室21のシールを行うパッキン23とが取り付けられている。   The main valve body 20 is in contact with the main valve seat surface 18 defined around the main valve port 17 to seal the valve 22 and the inner peripheral surface of the valve chamber 16 is in contact with the pressure. A packing 23 for sealing the chamber 21 is attached.

また、主弁体20はガイド軸部24を有し、ガイド軸部24は弁ハウジング本体12に形成された支持ガイド孔19に軸線方向(弁開閉方向)に移動可能に嵌合している。これにより、主弁体20は弁ハウジング本体12より支持され、主弁体20が傾きながら開閉移動することを防止される。   The main valve body 20 has a guide shaft portion 24, and the guide shaft portion 24 is fitted in a support guide hole 19 formed in the valve housing body 12 so as to be movable in the axial direction (valve opening / closing direction). Thereby, the main valve body 20 is supported from the valve housing body 12, and the main valve body 20 is prevented from opening and closing while being tilted.

圧力室21には主弁体20を弁閉方向に付勢する弁閉ばね(圧縮コイルばね)26が設けられている。   The pressure chamber 21 is provided with a valve closing spring (compression coil spring) 26 that urges the main valve body 20 in the valve closing direction.

弁ハウジング本体12、蓋体13には、圧力室21と第2の入出口ポート15とを連通接続するパイロット流体流路27、28が形成されている。蓋体13にはプラグ部材29が取り付けられており、パイロット流体流路27に連通するパイロット弁ポート30が蓋体13に形成されている。   Pilot fluid flow paths 27 and 28 that connect the pressure chamber 21 and the second inlet / outlet port 15 are formed in the valve housing body 12 and the lid body 13. A plug member 29 is attached to the lid 13, and a pilot valve port 30 communicating with the pilot fluid flow path 27 is formed in the lid 13.

プラグ部材29には電磁アクチュエータ32が取り付けられている。電磁アクチュエータ32は、電磁コイル33、吸引子34、プランジャ35、プランジャばね36を含み、プランジャ35は吸引子34に嵌着されたプランジャチューブ35Aによって軸線方向に移動可能に支持されている。   An electromagnetic actuator 32 is attached to the plug member 29. The electromagnetic actuator 32 includes an electromagnetic coil 33, a suction element 34, a plunger 35, and a plunger spring 36. The plunger 35 is supported by a plunger tube 35A fitted to the suction element 34 so as to be movable in the axial direction.

また、プランジャチューブ35Aは、プランジャ35の吸引子とは反対側において、中心にパイロット通路31Aが形成されたパイロット弁体31を、パイロット弁ポート30を開閉するべく、プランジャチューブ35Aの軸線方向(パイロット弁ポート30に接近離間する方向)に移動可能に支持している。パイロット弁ポート30の開閉は、パイロット流体流路27、28の開閉、つまり、パイロット流体流路27、28の圧力室21に対する連通、遮断を意味する。   In addition, the plunger tube 35A has a pilot valve body 31 having a pilot passage 31A formed at the center on the opposite side of the plunger 35 from the plunger 35 in order to open and close the pilot valve port 30 in the axial direction of the plunger tube 35A (pilot The valve port 30 is supported so as to be movable toward and away from the valve port 30. Opening and closing of the pilot valve port 30 means opening and closing of the pilot fluid channels 27 and 28, that is, communication and blocking of the pilot fluid channels 27 and 28 with respect to the pressure chamber 21.

電磁アクチュエータ32の電磁コイル33に通電が行われている時にはプランジャ35がプランジャばね36のばね力に抗して吸引子34に磁気的に吸引されることにより、プランジャ35がパイロット弁体31から離間して、パイロット通路31Aを開放させると共に、パイロット弁ポート30を弁開する方向へのパイロット弁体31の移動を許容し、電磁コイル33に通電が行われていない時には、プランジャばね36のばね力によって吸引子34から離間するよう付勢されたプランジャ35が、パイロット通路31Aに接触してこれを閉塞すると共に、パイロット弁体31がパイロット弁ポート30側に押されて、プランジャ35が、パイロット弁ポート30を弁閉させる。   When the electromagnetic coil 33 of the electromagnetic actuator 32 is energized, the plunger 35 is magnetically attracted to the attractor 34 against the spring force of the plunger spring 36, so that the plunger 35 is separated from the pilot valve body 31. Then, the pilot passage 31A is opened and the pilot valve body 31 is allowed to move in the direction in which the pilot valve port 30 is opened. When the electromagnetic coil 33 is not energized, the spring force of the plunger spring 36 is The plunger 35 urged away from the suction element 34 by the contact with the pilot passage 31A closes the pilot passage 31A, and the pilot valve body 31 is pushed toward the pilot valve port 30 so that the plunger 35 is moved to the pilot valve. Port 30 is closed.

蓋体13には逆止弁37が組み込まれている。逆止弁37は、ボール弁体38と、弁閉ばね39とによるボール弁式のものであり、パイロット流体流路27、28を通じて圧力室21より第2の入出口ポート15への流体の流れを許し、その逆の流れを禁止する。   A check valve 37 is incorporated in the lid body 13. The check valve 37 is a ball valve type composed of a ball valve body 38 and a valve closing spring 39, and the flow of fluid from the pressure chamber 21 to the second inlet / outlet port 15 through the pilot fluid flow paths 27 and 28. Forbids the reverse flow.

つぎに、上述の構成によるパイロット式電磁弁の作用について説明する。   Next, the operation of the pilot solenoid valve having the above-described configuration will be described.

第1の入出口ポート14より第2の入出口ポート15へ向けて流体が流れる正方向流れ時において、電磁コイル33が非通電で、パイロット弁体31によってパイロット弁ポート30が閉じられている時には、小孔25による圧力導入によって圧力室21内が一次側(高圧側)の第1の入出口ポート14の圧力と同等の圧力になる。   When the fluid is flowing in the forward direction from the first inlet / outlet port 14 toward the second inlet / outlet port 15, when the electromagnetic coil 33 is deenergized and the pilot valve port 30 is closed by the pilot valve body 31. By introducing the pressure through the small hole 25, the pressure chamber 21 has a pressure equivalent to the pressure of the first inlet / outlet port 14 on the primary side (high pressure side).

これにより、圧力室21の圧力(第1の入出口ポート14の圧力)と主弁ポート17の圧力(第2の入出口ポート15の圧力)との圧力差と弁閉ばね26のばね力によって主弁体20が弁閉駆動され、主弁体20が主弁座面18に着座し、主弁ポート17が閉じられた弁閉状態になる。   As a result, the pressure difference between the pressure in the pressure chamber 21 (pressure at the first inlet / outlet port 14) and the pressure at the main valve port 17 (pressure at the second inlet / outlet port 15) and the spring force of the valve closing spring 26 are obtained. The main valve body 20 is driven to close the valve, the main valve body 20 is seated on the main valve seat surface 18, and the main valve port 17 is closed.

これに対し、第1の入出口ポート14より第2の入出口ポート15へ向けて流体が流れる正方向流れ時において、電磁コイル33に対する通電によってパイロット弁体31が弁開駆動されてパイロット弁ポート30が開かれると、つまり、パイロット流体流路27、28が連通状態になると、圧力室21の圧力が第2の入出口ポート15の側に逃がされ、圧力室21の圧力が二次側(低圧側)の第2の入出口ポート15の圧力に近い圧力まで低下する。なお、この時、逆止弁37は、圧力差によって弁開し、圧力室21より第2の入出口ポート15への流体の流れを阻害しない。   On the other hand, when the fluid flows in the forward direction from the first inlet / outlet port 14 toward the second inlet / outlet port 15, the pilot valve body 31 is driven to open by energization of the electromagnetic coil 33, and the pilot valve port When 30 is opened, that is, when the pilot fluid flow paths 27 and 28 are in communication, the pressure in the pressure chamber 21 is released to the second inlet / outlet port 15 side, and the pressure in the pressure chamber 21 is reduced to the secondary side. The pressure decreases to a pressure close to the pressure of the second inlet / outlet port 15 on the (low pressure side). At this time, the check valve 37 opens due to the pressure difference and does not hinder the flow of fluid from the pressure chamber 21 to the second inlet / outlet port 15.

これにより、主弁体20に作用する第1の入出口ポート14の圧力による弁開力によって、主弁体20が弁閉ばね26のばね力に抗して弁開駆動され、主弁体20が主弁座面18より離れ、主弁ポート17が開かれた弁開状態になる。   Accordingly, the main valve body 20 is driven to open against the spring force of the valve closing spring 26 by the valve opening force due to the pressure of the first inlet / outlet port 14 acting on the main valve body 20, and the main valve body 20 is driven. Is away from the main valve seat surface 18, and the main valve port 17 is opened.

第2の入出口ポート15より第1の入出口ポート14へ向けて流体が流れる逆方向流れ時には、パイロット弁体31の開閉に拘わらず、一次側(高圧側)になっている第2の入出口ポート15の圧力が圧力室21に入ることが、逆止弁37の逆止作用によって阻止される。   During the reverse flow in which the fluid flows from the second inlet / outlet port 15 toward the first inlet / outlet port 14, the second inlet / outlet on the primary side (high pressure side) regardless of whether the pilot valve body 31 is opened or closed. The pressure of the outlet port 15 is prevented from entering the pressure chamber 21 by the check action of the check valve 37.

これにより、圧力室21の圧力は、小孔25による圧力導入によって、二次側(低圧側)になっている第1の入出口ポート14の圧力あるいはその圧力に近い圧力になり、第2の入出口ポート15の圧力と第1の入出口ポート14の圧力との圧力差によって主弁体20が弁閉ばね26のばね力に抗して弁開駆動され、主弁ポート17が開かれた弁開状態になる。   As a result, the pressure in the pressure chamber 21 becomes the pressure of the first inlet / outlet port 14 on the secondary side (low pressure side) or a pressure close to the pressure by the pressure introduction through the small hole 25, and the second The main valve body 20 is driven to open against the spring force of the valve closing spring 26 by the pressure difference between the pressure at the inlet / outlet port 15 and the pressure at the first inlet / outlet port 14, and the main valve port 17 is opened. The valve is open.

図2の(a)は、逆方向流れ時における開弁規定圧以下の状態を、(b)は逆方向流れ時における開弁規定圧以上の状態を、(c)は逆方向流れ時における高圧状態を各々示している。   (A) of FIG. 2 is a state below the valve opening prescribed pressure at the time of reverse flow, (b) is a state above the valve opening prescribed pressure at the time of reverse flow, (c) is a high pressure at the time of reverse flow. Each state is shown.

図2(a)に示されているように、開弁規定圧以下では、主弁体20が主弁座面18に着座して主弁ポート17が閉じられた弁閉状態が保たれる。開弁規定圧以上になると、図2(b)に示されているように、その圧力によって主弁体20が弁閉ばね26のばね力に抗して押し開かれる。この開弁規定圧は、弁閉ばね26のばね力等によって決めることができる。   As shown in FIG. 2A, at a valve opening specified pressure or lower, the valve closed state in which the main valve body 20 is seated on the main valve seat surface 18 and the main valve port 17 is closed is maintained. When the pressure exceeds the valve opening specified pressure, the main valve body 20 is pushed open against the spring force of the valve closing spring 26 by the pressure as shown in FIG. The specified valve opening pressure can be determined by the spring force of the valve closing spring 26 or the like.

図2(c)に示されているように、第2の入出口ポート15の圧力が高くなり、その圧力によって弁閉状態にあったパイロット弁体31が押し開かれるような事態になっても、逆止弁37の逆止作用により、第2の入出口ポート15の圧力が圧力室21に入ることが阻止される。   As shown in FIG. 2 (c), even when the pressure of the second inlet / outlet port 15 becomes high and the pilot valve body 31 in the closed state is pushed open by the pressure, By the check action of the check valve 37, the pressure of the second inlet / outlet port 15 is prevented from entering the pressure chamber 21.

これにより、第2の入出口ポート15の圧力が圧力室21に入ることがなく、圧力室21の圧力が高くなったことにより、主弁体20が弁閉駆動されて主弁ポート17が弁閉状態になるようなチャタリング現象が生じることがない。   As a result, the pressure in the second inlet / outlet port 15 does not enter the pressure chamber 21 and the pressure in the pressure chamber 21 is increased, so that the main valve body 20 is driven to close and the main valve port 17 is opened. There is no chattering phenomenon that would result in a closed state.

これにより、一方向性のパイロット式電磁弁と同等の構成で、正方向の流れについてのみパイロット式に主弁体20が弁開、弁閉し、逆方向流れについては主弁体20が逆止弁的に機能して逆流し可能になる。   As a result, the main valve body 20 is opened and closed in a pilot manner only for the forward direction flow, and the main valve body 20 is non-returned for the reverse direction flow with the same configuration as the unidirectional pilot type solenoid valve. It functions as a valve and allows reverse flow.

図3は、上述のように作用する本実施形態によるパイロット式電磁弁の等価回路(構成)を示している。つまり、正流れ時には、パイロット式電磁開閉弁50として機能し、逆方向流れ時には、逆止弁(圧力弁あるいは圧力リリーフ弁)51として機能する。   FIG. 3 shows an equivalent circuit (configuration) of the pilot solenoid valve according to the present embodiment that operates as described above. That is, it functions as a pilot-type electromagnetic on-off valve 50 during forward flow, and functions as a check valve (pressure valve or pressure relief valve) 51 during reverse flow.

これにより、従来の逆流しできないパイロット電磁弁では、電磁弁出口側に逆止弁を設けると共に、逆流し配管用に並列にもう一つの逆止弁を設置する必要があるが、本実施形態によるパイロット式電磁弁では、これらが不要となるため、配管製作のコスト削減が図られる。   Thus, in the conventional pilot solenoid valve that cannot perform reverse flow, it is necessary to provide a check valve on the solenoid valve outlet side and to install another check valve in parallel for the reverse flow pipe. Since pilot type solenoid valves do not require them, the cost of manufacturing pipes can be reduced.

なお、上述の実施形態では、逆止弁37がパイロット弁ポート30より圧力室21側に配置されているが、図4、図5に示されているように、逆止弁37はパイロット弁ポート30より第2の入出口ポート15側に配置されてもよく、上述の実施形態と同等に作用する。   In the above-described embodiment, the check valve 37 is disposed closer to the pressure chamber 21 than the pilot valve port 30. However, as shown in FIGS. 30 may be disposed on the second inlet / outlet port 15 side, and operates in the same manner as the above-described embodiment.

また、逆止弁37は、ボール弁のものに限られることはなく、他の型式のものでもよく、弁閉ばね39を省略することもできる。   Further, the check valve 37 is not limited to the ball valve, but may be of other types, and the valve closing spring 39 can be omitted.

この発明によるパイロット式電磁弁の一つの実施形態を示す縦断面図である。It is a longitudinal section showing one embodiment of a pilot type solenoid valve by this invention. (a)は、本実施形態によるパイロット式電磁弁の逆方向流れ時における開弁規定圧以下の状態を、(b)は本実施形態によるパイロット式電磁弁の逆方向流れ時における開弁規定圧以上の状態を、(c)は本実施形態によるパイロット式電磁弁の逆方向流れ時における高圧状態を各々示す説明図である。(A) is a state equal to or lower than a specified valve opening pressure during reverse flow of the pilot solenoid valve according to the present embodiment, and (b) is a specified valve opening pressure during reverse flow of the pilot solenoid valve according to the present embodiment. (C) is an explanatory view showing the high pressure state during reverse flow of the pilot solenoid valve according to the present embodiment. 本実施形態によるパイロット式電磁弁の等価回路(構成)を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the equivalent circuit (structure) of the pilot type solenoid valve by this embodiment. この発明によるパイロット式電磁弁の他の実施形態を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows other embodiment of the pilot type solenoid valve by this invention. この発明によるパイロット式電磁弁の他の実施形態を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows other embodiment of the pilot type solenoid valve by this invention.

符号の説明Explanation of symbols

11 弁ハウジング
12 弁ハウジング本体
13 蓋体
14 第1の入出口ポート
15 第2の入出口ポート
16 弁室
17 主弁ポート
18 主弁座面
19 支持ガイド孔
20 主弁体
21 圧力室
22、23 パッキン
24 ガイド軸部
25 小孔
26 弁閉ばね
27、28 パイロット流体流路
29 プラグ部材
30 パイロット弁ポート
31 パイロット弁体
31A パイロット通路
32 電磁アクチュエータ
33 電磁コイル
34 吸引子
35 プランジャ
35A プランジャチューブ
36 プランジャばね
37 逆止弁
38 ボール弁体
39 弁閉ばね
41 入口継手
42 出口継手
50 パイロット式電磁開閉弁
51 逆止弁
DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 Valve housing 12 Valve housing main body 13 Cover body 14 1st inlet / outlet port 15 2nd inlet / outlet port 16 Valve chamber 17 Main valve port 18 Main valve seat surface 19 Support guide hole 20 Main valve body 21 Pressure chamber 22, 23 Packing 24 Guide shaft 25 Small hole 26 Valve closing spring 27, 28 Pilot fluid flow path 29 Plug member 30 Pilot valve port 31 Pilot valve body 31A Pilot passage 32 Electromagnetic actuator 33 Electromagnetic coil 34 Suction element 35 Plunger 35A Plunger tube 36 Plunger spring 37 Check valve 38 Ball valve element 39 Valve closing spring 41 Inlet joint 42 Outlet joint 50 Pilot type electromagnetic on-off valve 51 Check valve

Claims (3)

第1の入出口ポートと第2の入出口ポートと弁室と主弁ポートとを形成された弁ハウジングと、前記弁室に設けられて前記主弁ポートを開閉することにより前記第1の入出口ポートと前記第2の入出口ポートの連通遮断を行う主弁体と、前記主弁体を弁閉方向に付勢する弁閉ばねとを有し、
前記主弁体は、前記弁室をシリンダボアーとするピストンをなして前記主弁ポートとは反対側に絞り通路によって前記第1の入出口ポートと連通している圧力室を画定し、当該圧力室の流体圧を弁閉方向に及ぼされ、前記第1の入出口ポートならびに前記第2の入出口ポートの流体圧を弁開方向に及ぼされ、
更に、前記圧力室と前記第2の入出口ポートとを連通接続するパイロット流体流路と、パイロット流体流路を開閉するパイロット弁体と、前記パイロット弁体を開閉駆動する電磁手段と、前記パイロット流体流路における前記圧力室より前記第2の入出口ポートへの流体の流れを許し、その逆の流れを禁止する逆止弁とを有するパイロット式電磁弁。
A valve housing formed with a first inlet / outlet port, a second inlet / outlet port, a valve chamber and a main valve port; and the first inlet / outlet port provided in the valve chamber by opening and closing the main valve port. A main valve body that cuts off communication between the outlet port and the second inlet / outlet port; and a valve closing spring that biases the main valve body in a valve closing direction,
The main valve body defines a pressure chamber communicating with the first inlet / outlet port by a throttle passage on a side opposite to the main valve port by forming a piston having the valve chamber as a cylinder bore. Fluid pressure in the chamber is exerted in the valve closing direction, and fluid pressure in the first inlet / outlet port and the second inlet / outlet port is exerted in the valve opening direction,
Furthermore, a pilot fluid passage that communicates and connects the pressure chamber and the second inlet / outlet port, a pilot valve body that opens and closes the pilot fluid passage, electromagnetic means that opens and closes the pilot valve body, and the pilot A pilot solenoid valve having a check valve that allows a fluid flow from the pressure chamber to the second inlet / outlet port in the fluid flow path and prohibits the reverse flow.
前記弁室は前記圧力室とは前記主弁体を隔てた反対側にて前記第1の入出口ポートに連通しており、前記絞り通路は前記主弁体に貫通形成された小孔により構成されている請求項1記載のパイロット式電磁弁。   The valve chamber communicates with the first inlet / outlet port on the opposite side of the main valve body from the pressure chamber, and the throttle passage is configured by a small hole formed through the main valve body. 2. The pilot type solenoid valve according to claim 1, wherein 前記電磁手段は、電磁コイル、吸引子、プランジャ、プランジャばねを含み、前記電磁コイルに通電が行われている時には前記プランジャが前記プランジャばねのばね力に抗して吸引子に磁気的に吸引されることにより、前記パイロット弁体を弁開させ、前記電磁コイルに通電が行われていない時には前記プランジャばねのばね力によって前記パイロット弁体を弁閉させる請求項1または2記載のパイロット式電磁弁。   The electromagnetic means includes an electromagnetic coil, an attractor, a plunger, and a plunger spring. When the electromagnetic coil is energized, the plunger is magnetically attracted to the attractor against the spring force of the plunger spring. The pilot-type solenoid valve according to claim 1 or 2, wherein the pilot valve body is opened to close the pilot valve body by a spring force of the plunger spring when the electromagnetic coil is not energized. .
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013111177A1 (en) * 2012-01-24 2013-08-01 三菱電機株式会社 Air-conditioning unit
JPWO2013111177A1 (en) * 2012-01-24 2015-05-11 三菱電機株式会社 Air conditioner
US9518754B2 (en) 2012-01-24 2016-12-13 Mitsubishi Electric Corporation Air-conditioning apparatus

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