JPH09269838A - Pressure controller - Google Patents

Pressure controller

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Publication number
JPH09269838A
JPH09269838A JP7758796A JP7758796A JPH09269838A JP H09269838 A JPH09269838 A JP H09269838A JP 7758796 A JP7758796 A JP 7758796A JP 7758796 A JP7758796 A JP 7758796A JP H09269838 A JPH09269838 A JP H09269838A
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JP
Japan
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pressure
valve
primary
chamber
pipeline
Prior art date
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Pending
Application number
JP7758796A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Takashi Furumiya
貴 古宮
Kiyoshi Murata
清 村田
Yasuo Ozawa
泰夫 小澤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Osaka Gas Co Ltd
Tokico Ltd
Original Assignee
Osaka Gas Co Ltd
Tokico Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Osaka Gas Co Ltd, Tokico Ltd filed Critical Osaka Gas Co Ltd
Priority to JP7758796A priority Critical patent/JPH09269838A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To urgently interrupt a duct by close-operating a valve element by the generation of abnormality. SOLUTION: A pressure controller is provided with a throttling 38 limiting a gas supplying quantity to a pressure room 20, a bypass pipeline 43 communicating the upstream and downstream of the throttling 38 and an opening valve 44 arranged at the bypass pipeline 43. When second pressure P2 is abnormally raised, an interruption valve 36 interrupts a breed line 32 and the opening valve 44 arranged at the bypass pipeline 43 fully opens the bypass pipeline 43. Thus, first pressure P1 supplied from the bypass pipeline 43 and the throttling 28 is supplied for the pressure room 20 through an operating pressure introducing pipeline 34. At the time of detecting that second pressure P2 is abnormally raised, as the operating pressure in the pressure room 20 is raised to first pressure P1 at a moment, the valve element 5 of a pressure control valve 1 is speedily close-operated to interrupt the duct 3 in a short time.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は圧力制御装置に係
り、特に弁体を閉弁駆動させる際の閉弁動作時間を短縮
できるよう構成された圧力制御装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a pressure control device, and more particularly to a pressure control device configured to shorten a valve closing operation time when driving a valve body to close the valve.

【0002】[0002]

【従来の技術】例えば、都市ガス等を給送する管路に
は、下流側の2次圧力が予め設定された目標圧力となる
ように圧力を制御する圧力制御装置が設けられている。
一般に、圧力制御装置は、下流側の圧力変動に応じて弁
駆動部に供給される作動圧力(ジャケット圧力とも言
う)を調整するパイロット弁と、弁駆動部に供給された
作動圧力に基づいて弁開度を可変して下流側の2次圧力
を目標圧力に制御する圧力制御弁とを有する。そして、
圧力制御弁には、弁体に対し1次圧力が閉弁方向に作用
する「アンローディング形」と、弁体に対し1次圧力が
開弁方向に作用する「ローディング形」とがある。
2. Description of the Related Art For example, a pipe for supplying city gas or the like is provided with a pressure control device for controlling a pressure so that a downstream secondary pressure becomes a preset target pressure.
Generally, a pressure control device includes a pilot valve that adjusts an operating pressure (also referred to as a jacket pressure) supplied to a valve driving unit in accordance with a pressure fluctuation on a downstream side, and a valve based on the operating pressure supplied to the valve driving unit. A pressure control valve that varies the opening to control the downstream secondary pressure to a target pressure. And
The pressure control valve includes an "unloading type" in which the primary pressure acts on the valve body in the valve closing direction and a "loading type" in which the primary pressure acts on the valve body in the valve opening direction.

【0003】上記アンローディング形の圧力制御弁で
は、弁駆動部に供給された作動圧力と弁体に作用する1
次圧力との圧力差により弁体を開又は閉方向に駆動させ
て弁開度を可変させて2次圧力が所定の目標圧力となる
ように圧力制御を行う。また、圧力制御弁の圧力室に供
給される作動圧力は、上流側管路の1次圧力を圧力室に
供給する1次圧力供給管路を通過した流量と、パイロッ
ト弁よりブリード管路を介して下流側管路へ流出された
流量との差により決まる。さらに、この種の圧力制御弁
では、1次圧力供給管路から圧力室に供給されるガスの
流量が多過ぎると、弁体が急激に弁閉動作してしまい2
次圧力が安定しない。そのため、圧力室に供給される1
次圧力の供給量を制限する絞り(オリフィス)が1次圧
力供給管路に設けられている。
In the above-mentioned unloading type pressure control valve, the operating pressure supplied to the valve drive section and the valve body 1 are applied.
The valve body is driven in the opening or closing direction by the pressure difference from the next pressure to change the valve opening degree, and pressure control is performed so that the secondary pressure becomes a predetermined target pressure. Further, the operating pressure supplied to the pressure chamber of the pressure control valve is the flow rate that has passed through the primary pressure supply pipeline that supplies the primary pressure of the upstream side pipeline to the pressure chamber, and the pilot valve via the bleed pipeline. It is determined by the difference with the flow rate discharged to the downstream pipeline. Further, in this type of pressure control valve, if the flow rate of the gas supplied from the primary pressure supply pipeline to the pressure chamber is too large, the valve body suddenly closes.
Next pressure is not stable. Therefore, 1 is supplied to the pressure chamber
A throttle (orifice) that limits the supply amount of the secondary pressure is provided in the primary pressure supply line.

【0004】そして、作動圧力が1次圧力と等しいと
き、弁体及びピストンがバネに押圧力により弁閉方向に
変位して弁本体の弁座に当接する閉弁位置に保持され
る。そのため、下流側でのガス使用量が増大して2次圧
力が低下すると、パイロット弁が開弁して作動圧力が減
圧され、これにより弁体及びピストンが開弁動作し、下
流側管路への供給ガス量が増大する。さらに、作動圧力
が2次圧力に近い圧力まで低下すると、弁体及びピスト
ンが全開位置に変位し、下流側管路への供給ガス量がさ
らに増大する。
When the operating pressure is equal to the primary pressure, the valve body and the piston are displaced in the valve closing direction by the pressing force of the spring and are held in the valve closing position where they abut against the valve seat of the valve body. Therefore, when the amount of gas used on the downstream side increases and the secondary pressure decreases, the pilot valve opens and the operating pressure is reduced, whereby the valve element and the piston open and the downstream side pipe line is opened. Supply gas amount increases. Further, when the operating pressure decreases to a pressure close to the secondary pressure, the valve element and the piston are displaced to the fully open position, and the amount of gas supplied to the downstream pipe further increases.

【0005】また、下流側でのガス使用量が減少して下
流側管路の2次圧力が目標圧力以上に増大すると、パイ
ロット弁の閉弁動作により作動圧力が高まり、これによ
り圧力制御弁の弁開度が絞られて下流側管路への供給ガ
ス量が減少する。よって、下流側管路の2次圧力が目標
圧力に保たれる。
When the amount of gas used on the downstream side decreases and the secondary pressure in the downstream pipeline increases above the target pressure, the operating pressure increases due to the closing operation of the pilot valve. The valve opening is throttled, and the amount of gas supplied to the downstream pipe is reduced. Therefore, the secondary pressure in the downstream pipe is maintained at the target pressure.

【0006】このように、2次圧力が変動すると、パイ
ロット弁の開閉動作により作動圧力が変化して圧力制御
弁の弁開度が調整され、その結果下流側管路の2次圧力
が目標圧力に制御される。
In this way, when the secondary pressure fluctuates, the operating pressure changes due to the opening / closing operation of the pilot valve, and the valve opening of the pressure control valve is adjusted. As a result, the secondary pressure in the downstream side pipe line becomes the target pressure. Controlled by.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
圧力制御装置では、圧力制御弁の圧力室に供給される作
動圧力が上流側管路の1次圧力を圧力室に供給する1次
圧力供給管路に設けられた絞りを通過した流量と、パイ
ロット弁よりブリード管路を介して下流側管路へ流出さ
れた流量との差により決まる構成であるため、例えば2
次圧力が異常に上昇した場合、あるいは地震等の異常が
検出された場合、パイロット弁がブリード管路を遮断し
てから1次圧力が1次圧力供給管路の絞りを介して圧力
室に作動圧力として導入されていた。
However, in the conventional pressure control device, the working pressure supplied to the pressure chamber of the pressure control valve supplies the primary pressure of the upstream pipe line to the pressure chamber. Since it is determined by the difference between the flow rate that has passed through the throttle provided in the passage and the flow rate that has flowed from the pilot valve to the downstream side pipeline via the bleed pipeline, for example, 2
When the secondary pressure rises abnormally or when an abnormality such as an earthquake is detected, the pilot valve shuts off the bleed line, and then the primary pressure acts on the pressure chamber through the throttle of the primary pressure supply line. It was introduced as pressure.

【0008】このように、従来は、圧力室に供給される
1次圧力の流量が絞りにより制限されていたため、2次
圧力が異常に上昇したことが検出されてから弁体が閉弁
位置に駆動されるまでに時間がかかっていた。そのた
め、従来の圧力制御装置では、2次圧力の異常を検出し
てから下流側へのガス供給を停止させるまでの時間が長
くなり、その分ガス供給停止が遅れるといった問題があ
った。
As described above, conventionally, since the flow rate of the primary pressure supplied to the pressure chamber is limited by the throttle, the valve body is moved to the closed position after the abnormal increase in the secondary pressure is detected. It took a long time to be driven. Therefore, in the conventional pressure control device, there is a problem that the time from the detection of the abnormality of the secondary pressure to the stop of the gas supply to the downstream side becomes long, and the gas supply stop is delayed accordingly.

【0009】そこで、本発明は上記問題を解決した圧力
制御装置を提供することを目的とする。
Therefore, an object of the present invention is to provide a pressure control device which solves the above problems.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め、本発明は以下のような特徴を有する。上記本発明
は、流体が給送される上流側管路と下流側管路との間に
設けられた弁本体と、該上流側管路の1次圧力が該下流
側管路の2次圧力の変動に応じた作動圧力に調整されて
導入される圧力室と、該圧力室に1次圧力を供給する1
次圧力供給管路と、該1次圧力供給管路に設けられ1次
圧力の供給量を制限する絞りと、一端が該1次圧力供給
管路に連通され、他端が該下流側管路に連通され、該2
次圧力の変動に応じて1次圧力の供給量を調整するパイ
ロット弁が設けられたブリード管路と、該ブリード管路
を流れる流量が該パイロット弁により調整され、該圧力
室に導入される作動圧力の変化に応じて変位して該2次
圧力を目標圧力に制御すると共に、該パイロット弁が該
ブリード管路を遮断することにより閉弁する弁体と、を
有する圧力制御弁において、前記1次圧力供給管路と並
列となるように、一端が1次圧力側に連通され他端が前
記圧力室に連通された連通管路を設け、前記弁体を閉弁
動作させるとき前記上流側管路の1次圧力を前記連通管
路を介して前記圧力室に供給させる弁手段を設けたこと
を特徴とするものである。
In order to solve the above problems, the present invention has the following features. In the present invention, the valve main body provided between the upstream side pipeline and the downstream side pipeline to which the fluid is fed, and the primary pressure of the upstream side pipeline is the secondary pressure of the downstream side pipeline. Of the pressure chamber which is adjusted to the operating pressure according to the fluctuation of the pressure and is introduced, and the primary pressure is supplied to the pressure chamber.
A secondary pressure supply conduit, a throttle provided in the primary pressure supply conduit to limit the supply amount of the primary pressure, one end communicated with the primary pressure supply conduit, and the other end connected to the downstream conduit. Connected to the 2
A bleed conduit provided with a pilot valve for adjusting the supply amount of the primary pressure according to the fluctuation of the secondary pressure, and an operation in which the flow rate of the bleed conduit is adjusted by the pilot valve and introduced into the pressure chamber. A pressure control valve having a valve body which is displaced according to a change in pressure to control the secondary pressure to a target pressure, and which is closed by the pilot valve blocking the bleed conduit. A communication conduit having one end communicating with the primary pressure side and the other end communicating with the pressure chamber is provided so as to be in parallel with the next pressure supply conduit, and the upstream side pipe is provided when the valve body is closed. It is characterized in that valve means is provided for supplying the primary pressure of the passage to the pressure chamber through the communication pipe passage.

【0011】従って、本発明によれば、弁体を閉弁動作
させるとき絞りが設けられた1次圧力供給管路と別の連
通管路を介して上流側管路の1次圧力を圧力室に供給さ
せることにより、圧力室へ供給される1次圧力の供給量
を増大させて圧力室の作動圧力を短時間で1次圧力に昇
圧させることができ、何らかの異常が検出されてから弁
体を閉弁位置に駆動させる時間を短縮できる。
Therefore, according to the present invention, when the valve body is closed, the primary pressure in the upstream side conduit is transferred to the pressure chamber via the communication conduit separate from the primary pressure supply conduit provided with the throttle. To increase the supply amount of the primary pressure supplied to the pressure chamber to raise the operating pressure of the pressure chamber to the primary pressure in a short time. It is possible to shorten the time for driving the valve to the valve closing position.

【0012】[0012]

【発明の実施の形態】以下図面と共に本発明の一実施例
を説明する。尚、図1は本発明になる圧力制御装置の第
1実施例の概略構成図であり、図2は圧力制御弁の内部
を拡大して示す縦断面図である。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. 1 is a schematic configuration diagram of the first embodiment of the pressure control device according to the present invention, and FIG. 2 is an enlarged vertical sectional view showing the inside of the pressure control valve.

【0013】圧力制御装置は、圧力制御弁1と、後述す
る圧力制御部30とよりなる。圧力制御弁1は、例えば
ガス供給ラインに設けられており、弁本体2内の流路3
に設けられた弁座4に対し弁体5を弁開、弁閉方向に動
作させることにより下流側の2次圧力を所定の目標圧力
に制御する。
The pressure control device comprises a pressure control valve 1 and a pressure control section 30 which will be described later. The pressure control valve 1 is provided, for example, in a gas supply line, and the flow path 3 in the valve body 2 is provided.
The secondary pressure on the downstream side is controlled to a predetermined target pressure by operating the valve body 5 in the valve opening and closing directions with respect to the valve seat 4 provided in the.

【0014】弁本体2は左側方に上流側管路6が接続さ
れる上流側フランジ2aを有し、下方には下流側管路7
が接続される下流側フランジ2bを有する。上流側フラ
ンジ2aの中央には流路3の一端に連通する流入口2c
が開口し、下流側フランジ2bの中央には流路3の他端
に連通する流出口2dが開口する。
The valve body 2 has an upstream side flange 2a to which an upstream side pipeline 6 is connected on the left side, and a downstream side pipeline 7 on the lower side.
Is connected to the downstream flange 2b. An inlet 2c that communicates with one end of the flow path 3 in the center of the upstream flange 2a.
And an outlet 2d communicating with the other end of the flow path 3 is opened at the center of the downstream flange 2b.

【0015】流路3は、弁本体2の内部を横切るように
形成された隔壁8により、流入口2cに連通する上流側
流路3aと、流出口2dに連通する下流側流路3bとに
画成されている。ここで、上流側管路6及び上流側流路
3aの圧力は1次圧力P1 、下流側管路7及び下流側流
路3bの圧力は2次圧力P2 と表す。本実施例では、例
えば1次圧力P1 =70kg/cm2 とかなり高圧に設定さ
れている。
The flow channel 3 is divided into an upstream flow channel 3a communicating with the inflow port 2c and a downstream flow channel 3b communicating with the outflow port 2d by a partition wall 8 formed so as to cross the inside of the valve body 2. Well defined. Here, the pressures of the upstream pipe line 6 and the upstream flow passage 3a are expressed as a primary pressure P 1 , and the pressures of the downstream pipe line 7 and the downstream flow passage 3b are expressed as a secondary pressure P 2 . In the present embodiment, for example, the primary pressure P 1 is set to a considerably high pressure of 70 kg / cm 2 .

【0016】そして、上記弁座4はリング状に形成さ
れ、隔壁8に穿設された中央孔9に嵌合しており、ボル
ト10の締め付けにより隔壁8に固定されている。ま
た、弁体5が弁閉動作により下降すると、ピストン12
のシート部12aが弁座4の上面に当接して流路3を遮
断する。
The valve seat 4 is formed in a ring shape, is fitted in a central hole 9 formed in the partition wall 8, and is fixed to the partition wall 8 by tightening a bolt 10. Further, when the valve body 5 descends due to the valve closing operation, the piston 12
The seat portion 12a of the above contacts the upper surface of the valve seat 4 and shuts off the flow path 3.

【0017】弁座4の下方には、ケージガイド11が設
けられている。このケージガイド11は、円筒状に形成
されており、この円筒部分には内周と外周とを貫通する
複数の長孔11aが穿設されている。また、ケージガイ
ド11は、上端鍔部にボルト15bにより多孔板15が
固定される。
A cage guide 11 is provided below the valve seat 4. The cage guide 11 is formed in a cylindrical shape, and a plurality of long holes 11a penetrating the inner circumference and the outer circumference are formed in the cylindrical portion. Further, in the cage guide 11, the perforated plate 15 is fixed to the upper end flange portion with a bolt 15b.

【0018】ケージガイド11の全周には複数の長孔1
1aが一定間隔毎に設けられているので、絞りとしても
機能しており、弁体5が開弁動作した際、流体の流れを
絞り流速を減速する。そのため、1次圧力P1 が高圧に
設定されていても、弁座4を通過する流速が減速されて
小流量域での圧力制御がしやすくなっている。
A plurality of elongated holes 1 are provided around the entire circumference of the cage guide 11.
Since 1a is provided at regular intervals, it also functions as a throttle, and when the valve body 5 opens, it throttles the flow of fluid and reduces the flow velocity. Therefore, the primary pressure P 1 is be set to a high pressure, it has been decelerated flow rate through the valve seat 4 easier to pressure control at small flow rate region.

【0019】弁体5は、弁座4の上方で上下方向に摺動
自在に設けられたピストン12と、ピストン12の下方
に一体的に設けられたケージ13と、をボルト14によ
り一体的に結合させてなる。ピストン12は、その下面
に閉弁動作時に弁座4に当接するシート部12aを有
し、外周の溝にはOリング12bが嵌合している。ケー
ジ13は、前述したケージガイド11の内周に嵌合して
ピストン12の摺動をガイドする。
The valve body 5 has a piston 12 slidably provided above the valve seat 4 in a vertical direction, and a cage 13 integrally provided below the piston 12 integrally formed by a bolt 14. Combined. The piston 12 has a seat portion 12a on its lower surface, which comes into contact with the valve seat 4 when the valve is closed, and an O-ring 12b is fitted in the groove on the outer circumference. The cage 13 is fitted to the inner circumference of the cage guide 11 described above to guide the sliding movement of the piston 12.

【0020】また、ケージ13の周面には、流体が通過
するための複数の開口13aが穿設されている。この開
口13aは台形状に形成されており、弁体5の移動量に
応じて開口面積が増加するようになっている。即ち、弁
体5が開弁動作を開始したときは開口面積が小さく、弁
座4を通過する流量が絞られており、弁体5の弁開度が
大きくなるにつれて開口面積が大きくなって流量が増大
する。
The cage 13 has a plurality of openings 13a formed in the peripheral surface thereof for passage of fluid. The opening 13a is formed in a trapezoidal shape, and the opening area increases according to the amount of movement of the valve body 5. That is, when the valve body 5 starts the valve opening operation, the opening area is small and the flow rate passing through the valve seat 4 is narrowed. As the valve opening degree of the valve body 5 increases, the opening area increases and the flow rate increases. Will increase.

【0021】そのため、弁体5が開弁動作を開始したと
きに急激に流量が増加せず、弁体5の開弁動作とともに
徐々に流量が増加することになり、小流量域での圧力制
御がしやすくなっている。ケージガイド11の周囲に
は、円筒状の多孔板15が配設されている。この多孔板
15は、外周面に多数の孔が穿設されている。そのた
め、上流側流路3aから弁座4を通過した流体(本実施
例ではガス)は、多孔板15の孔を通過して下流側流路
3bへ流出し、多孔板15の孔を通過する過程で整流さ
れる。
Therefore, when the valve body 5 starts the valve opening operation, the flow rate does not suddenly increase, and the flow rate gradually increases with the valve opening operation of the valve body 5, and the pressure control in the small flow rate region is performed. It is easy to remove. A cylindrical perforated plate 15 is arranged around the cage guide 11. The perforated plate 15 has a large number of holes on its outer peripheral surface. Therefore, the fluid (gas in this embodiment) that has passed through the valve seat 4 from the upstream side flow passage 3 a passes through the holes of the perforated plate 15, flows out to the downstream side flow passage 3 b, and passes through the holes of the perforated plate 15. Is rectified in the process.

【0022】また、ピストン12の中央には、垂直方向
に延在する位置検出ロッド16がボルト17により固定
されている。位置検出ロッド16は、上端16aが蓋1
8の上部に突出しており、上端16aの摺動高さ位置に
より弁体5の移動量、即ち弁開度が分かる。
A position detecting rod 16 extending in the vertical direction is fixed to the center of the piston 12 by a bolt 17. The position detection rod 16 has a lid 1 with an upper end 16a.
8, the amount of movement of the valve body 5, that is, the valve opening is known from the sliding height position of the upper end 16a.

【0023】弁本体2の上部開口2eを塞ぐ蓋18は、
ボルト19により弁本体2に固定される。弁体5と蓋1
8との間には圧力室20が形成されており、蓋18の外
周には圧力室20に圧力を導入する圧力導入孔18aが
穿設されている。尚、上記圧力室20に供給される圧力
値によって弁体5が弁開又は弁閉方向に動作するため、
圧力室20、ピストン12により弁駆動部が構成されて
いる。
The lid 18 for closing the upper opening 2e of the valve body 2 is
It is fixed to the valve body 2 with bolts 19. Valve body 5 and lid 1
A pressure chamber 20 is formed between the pressure chamber 20 and the pressure chamber 8, and a pressure introducing hole 18a for introducing pressure to the pressure chamber 20 is formed on the outer periphery of the lid 18. Since the valve element 5 operates in the valve opening or valve closing direction depending on the pressure value supplied to the pressure chamber 20,
The pressure chamber 20 and the piston 12 form a valve drive section.

【0024】21はピストンガイドで、外周より半径方
向に突出し弁本体2の上部開口2eに嵌合して段部2f
に当接する鍔部21aと、内周に形成されピストン12
の外周が摺動するガイド面21bとを有する。ピストン
ガイド21は、鍔部21aが蓋18と段部2fとの間で
挟持されて弁本体2に固定される。また、ピストンガイ
ド21の外周の溝には、弁本体2及び蓋18との間をシ
ールするOリング21cが配設されている。
Reference numeral 21 is a piston guide, which projects radially from the outer periphery and is fitted into the upper opening 2e of the valve body 2 to form a step 2f.
21a that abuts on the piston 12 and the piston 12 formed on the inner circumference.
And a guide surface 21b on which the outer circumference of the slides. The piston guide 21 is fixed to the valve body 2 with the flange portion 21 a being sandwiched between the lid 18 and the step portion 2 f. An O-ring 21c that seals between the valve body 2 and the lid 18 is arranged in a groove on the outer circumference of the piston guide 21.

【0025】24はバネ押さえで、ピストン12を弁座
4に押圧するピストン押圧用のコイルスプリング25の
上端部に当接する。このバネ押さえ24は、蓋18の中
央孔18b内に嵌合し、底部にコイルスプリング25の
上端が当接する凹部24aを有し、中央には位置検出ロ
ッド16を軸承する軸受27が嵌合している。また、コ
イルスプリング25の下端はピストン12の凹部12c
に当接している。従って、弁体5はコイルスプリング2
5の押圧力により閉弁方向に付勢されている。
Reference numeral 24 denotes a spring retainer, which comes into contact with the upper end of a coil pressing coil spring 25 for pressing the piston 12 against the valve seat 4. The spring retainer 24 is fitted in the central hole 18b of the lid 18, has a recess 24a on the bottom against which the upper end of the coil spring 25 abuts, and a bearing 27 for bearing the position detection rod 16 is fitted in the center. ing. Further, the lower end of the coil spring 25 has a concave portion 12c of the piston 12.
Is in contact with Therefore, the valve body 5 is the coil spring 2
It is urged in the valve closing direction by the pressing force of 5.

【0026】28は弁開度表示部材で、蓋18の上面に
ネジ止めされて上記バネ押さえ24の上端鍔部を蓋18
の上面に押圧する。弁開度表示部材28は弁開度を表示
する目盛り28aと、目盛り28aを見るための窓28
bとを有する。前述した位置検出ロッド16の上端16
aは、弁開度表示部材28の窓28bから視認すること
ができる。従って、上端16aの摺動位置に一致する目
盛り28aを読み取ることにより弁体5の弁開度が分か
る。
Reference numeral 28 denotes a valve opening degree display member, which is screwed to the upper surface of the lid 18 so as to cover the upper end flange portion of the spring retainer 24 with the lid 18.
Press on the upper surface of. The valve opening display member 28 includes a scale 28a for displaying the valve opening and a window 28 for viewing the scale 28a.
b. The upper end 16 of the position detection rod 16 described above
a can be visually recognized from the window 28b of the valve opening degree display member 28. Therefore, the valve opening degree of the valve body 5 can be known by reading the scale 28a corresponding to the sliding position of the upper end 16a.

【0027】30は圧力制御部で、上流側管路6に連通
された1次圧力供給管路31と、ブリード圧力を下流側
へ逃がすブリード管路32と、ブリード管路32が接続
されたパイロット弁33と、圧力室20に作動圧力(ジ
ャケット圧力とも言う)としての1次圧力P1 又は2次
圧力P2 を導入する作動圧力導入管路34と、パイロッ
ト弁33に下流側の検出圧力(2次圧力P2 )を供給す
る検出管路35と、2次圧力P2 が異常圧力になったと
きブリード管路32を遮断する遮断弁36とよりなる。
Reference numeral 30 denotes a pressure control unit, which is a primary pressure supply conduit 31 communicating with the upstream conduit 6, a bleed conduit 32 for releasing bleed pressure to the downstream side, and a pilot to which the bleed conduit 32 is connected. A valve 33, an operating pressure introducing line 34 for introducing a primary pressure P 1 or a secondary pressure P 2 as an operating pressure (also referred to as a jacket pressure) into the pressure chamber 20, and a detected pressure on the downstream side of the pilot valve 33 ( It comprises a detection conduit 35 for supplying the secondary pressure P 2 ) and a shutoff valve 36 for shutting off the bleed conduit 32 when the secondary pressure P 2 becomes abnormal.

【0028】さらに、圧力制御部30は、1次圧力供給
管路31に配設された絞り(オリフィス)38と、一端
が1次圧力供給管路31と作動圧力導入管路34との分
岐点41に接続され他端が3とパイロット弁33に接続
された2次圧力供給管路40と、一端が絞り38より上
流の1次圧力供給管路31に設けられた分岐点42に接
続され他端が絞り38より下流の分岐点41に接続され
たバイパス管路(連通管路)43と、バイパス管路43
に配設された開放弁(弁手段)44とよりなる。
Further, the pressure control unit 30 has a throttle (orifice) 38 arranged in the primary pressure supply conduit 31 and a branch point between one end of the primary pressure supply conduit 31 and the working pressure introduction conduit 34. 41 is connected to the secondary pressure supply conduit 40, the other end of which is connected to the pilot valve 33, and one end is connected to a branch point 42 provided in the primary pressure supply conduit 31 upstream of the throttle 38. A bypass conduit (communication conduit) 43 whose end is connected to a branch point 41 downstream of the throttle 38;
And an open valve (valve means) 44 disposed in the.

【0029】1次圧力供給管路31は、一端が上流側管
路6の1次側接続口6aに接続され、他端が2次圧力供
給管路40及び作動圧力導入管路34との分岐点41に
接続されている。また、1次圧力供給管路31の途中に
は上流側管路6からの流量を制限する絞り38が配設さ
れている。
One end of the primary pressure supply conduit 31 is connected to the primary side connection port 6a of the upstream conduit 6, and the other end is branched from the secondary pressure supply conduit 40 and the working pressure introducing conduit 34. It is connected to point 41. Further, a throttle 38 that restricts the flow rate from the upstream side pipeline 6 is arranged in the middle of the primary pressure supply pipeline 31.

【0030】作動圧力導入管路34は、一端が1次圧力
供給管路31及び2次圧力供給管路40との分岐点41
に接続され、即ちパイロット弁33より上流側に接続さ
れている。また、作動圧力導入管路34の他端は、蓋1
8の圧力導入孔18aに接続されている。従って、圧力
室20には絞り38により流量を制限された1次圧力P
1 が作動圧力として供給され、パイロット弁33の弁開
動作により1次圧力供給管路31からのガスがブリード
管路32へ流出されると絞り38からの供給量とブリー
ド管路32への流出量との差により作動圧力が決まる。
One end of the operating pressure introducing pipe 34 is a branch point 41 with the primary pressure supplying pipe 31 and the secondary pressure supplying pipe 40.
, I.e., connected to the upstream side of the pilot valve 33. In addition, the other end of the operating pressure introducing pipe 34 is connected to the lid 1
8 pressure introduction holes 18a. Therefore, in the pressure chamber 20, the primary pressure P whose flow rate is limited by the throttle 38
When 1 is supplied as the operating pressure and the gas from the primary pressure supply conduit 31 flows out to the bleed conduit 32 due to the valve opening operation of the pilot valve 33, the supply amount from the throttle 38 and the outflow to the bleed conduit 32. The working pressure is determined by the difference from the amount.

【0031】パイロット弁33は、上記絞り38より下
流側に位置するように2次圧力供給管路40とブリード
管路32との間に配設され、一対のダイヤフラム33
a,33bにより上室33c、中室33d、下室33e
に画成されている。中室33dには2次圧力供給管路4
0に接続されたノズル33fが設けられ、下室33eに
はダイヤフラム33bを押圧するコイルバネ33gが介
在する。尚、コイルバネ33gは調整ネジ33hを回わ
すことによりバネ力の大きさが変更され、パイロット設
定圧力P0 が調整される。
The pilot valve 33 is disposed between the secondary pressure supply conduit 40 and the bleed conduit 32 so as to be located downstream of the throttle 38, and the pair of diaphragms 33 are provided.
Upper chamber 33c, middle chamber 33d, lower chamber 33e by a and 33b
Is defined. Secondary pressure supply line 4 is provided in the inner chamber 33d.
A nozzle 33f connected to 0 is provided, and a coil spring 33g for pressing the diaphragm 33b is interposed in the lower chamber 33e. The coil spring 33g has its spring force changed by turning the adjusting screw 33h to adjust the pilot set pressure P 0 .

【0032】従って、パイロット弁33のパイロット設
定圧を調整することにより圧力制御弁1の下流の2次圧
力P2 の目標圧力が設定される。また、一対のダイヤフ
ラム33a,33bは互いに連結され同方向に変位する
構成であり、ダイヤフラム33aは上室33cの圧力上
昇によりノズル33fより流出する流量を絞り、上室3
3cの圧力降下によりノズル33fより流出する流量を
増大させる。
Therefore, the target pressure of the secondary pressure P 2 downstream of the pressure control valve 1 is set by adjusting the pilot set pressure of the pilot valve 33. Further, the pair of diaphragms 33a and 33b are connected to each other and are displaced in the same direction, and the diaphragm 33a restricts the flow rate flowing out from the nozzle 33f due to the pressure increase of the upper chamber 33c, and the diaphragm 33a
The pressure drop of 3c increases the flow rate flowing out of the nozzle 33f.

【0033】ブリード管路32は一端がパイロット弁3
3の中室33dに接続され、他端が下流側管路7の2次
側接続口7aに接続されている。従って、中室33dに
供給されたガスはブリード管路32を通って下流側管路
7へ逃げる。上記検出管路35は一端がパイロット弁3
3の上室33cに接続され、他端が下流側管路7の2次
側接続口7cに接続されている。そのため、パイロット
弁33の上室33cは下流側の2次圧力P2 の変化に応
じた圧力となる。
One end of the bleed pipe 32 is the pilot valve 3
3 is connected to the inner chamber 33d, and the other end is connected to the secondary side connection port 7a of the downstream side pipeline 7. Therefore, the gas supplied to the inner chamber 33d escapes to the downstream side pipeline 7 through the bleed pipeline 32. One end of the detection conduit 35 is the pilot valve 3
3 is connected to the upper chamber 33c, and the other end is connected to the secondary side connection port 7c of the downstream side pipeline 7. Therefore, the upper chamber 33c of the pilot valve 33 has a pressure corresponding to the change in the secondary pressure P 2 on the downstream side.

【0034】遮断弁36は、上記パイロット弁33より
流出口2d側に位置するようにパイロット弁33の中室
33dと下流側管路7とを連通するブリード管路32に
配設されており、2次圧力P2 が高圧側の異常圧に上昇
したとき閉弁してブリード管路32を遮断し、パイロッ
ト弁33から下流側管路7への排出を止める。
The shut-off valve 36 is disposed in the bleed conduit 32 which connects the middle chamber 33d of the pilot valve 33 and the downstream conduit 7 so as to be located on the outflow port 2d side of the pilot valve 33. When the secondary pressure P 2 rises to an abnormal pressure on the high pressure side, the valve is closed to shut off the bleed conduit 32, and the discharge from the pilot valve 33 to the downstream conduit 7 is stopped.

【0035】遮断弁36は、ダイヤフラム36aを有す
る弁駆動部36bと、ダイヤフラム36aに連結された
弁体36cと、ダイヤフラム36aにより画成された上
室36d,下室36eと、上室36dに設けられダイヤ
フラム36aを開弁方向に付勢するコイルばね36f
と、を有する。
The shut-off valve 36 is provided in a valve drive portion 36b having a diaphragm 36a, a valve body 36c connected to the diaphragm 36a, an upper chamber 36d and a lower chamber 36e defined by the diaphragm 36a, and an upper chamber 36d. Coil spring 36f that biases the diaphragm 36a in the valve opening direction
And.

【0036】弁体36cは、ダイヤフラム36aが上方
に変位すると弁座36gに近接し、ダイヤフラム36a
が下方に変位すると弁座36gから離間する。また、コ
イルばね36fのばね力によりブリード圧P3 が任意の
圧力に設定され、コイルばね36fのばね力は調整ネジ
36hにより調整される。本実施例では、2次圧力P 2
が高圧側の異常圧力に上昇したとき弁体36cを閉弁動
作させるようにコイルばね36fのばね力が設定され
る。尚、上室36dは大気圧となっている。
The valve body 36c has an upper diaphragm 36a.
When it is displaced to, the valve seat 36g is approached and the diaphragm 36a
Is displaced downward, it is separated from the valve seat 36g. Also,
Bleed pressure P due to the spring force of the ill spring 36fThreeIs any
The pressure is set and the spring force of the coil spring 36f is adjusted by the adjusting screw.
Adjusted by 36h. In this embodiment, the secondary pressure P Two
Valve valve 36c closes when the pressure rises to an abnormal pressure on the high pressure side
The spring force of the coil spring 36f is set so that
You. The upper chamber 36d is at atmospheric pressure.

【0037】39は2次圧力検出管路で、一端が遮断弁
36の下室36eに接続され、他端が下流側管路7の2
次側接続口7cに接続されている。そのため、遮断弁3
6の下室36eには、常に下流側管路7の2次圧力P2
が供給されている。開放弁44は、通常バイパス管路4
3を遮断しており、例えば2次圧力P2 が所定圧以上に
上昇した異常発生時にバイパス管路43を開とするよう
に弁開動作する。
Reference numeral 39 denotes a secondary pressure detection pipe line, one end of which is connected to the lower chamber 36e of the shutoff valve 36, and the other end of which is the downstream side pipe line 2.
It is connected to the secondary side connection port 7c. Therefore, the shutoff valve 3
In the lower chamber 36e of 6, the secondary pressure P 2 of the downstream pipeline 7 is always
Is supplied. The open valve 44 is normally the bypass line 4
3 is shut off, and the valve opening operation is performed so as to open the bypass conduit 43 when an abnormality occurs in which the secondary pressure P 2 rises above a predetermined pressure.

【0038】開放弁44は、ダイヤフラム44aを有す
る弁駆動部44bと、ダイヤフラム44aに連結された
弁体44cと、ダイヤフラム44aにより画成された上
室44d,下室44eと、上室44dに設けられダイヤ
フラム44aを閉弁方向に付勢するコイルばね44f
と、を有する。下室44eには、開放圧力検出管路45
の一端が連通されている。また、開放圧力検出管路45
の他端は、2次圧力検出管路39の分岐点46に連通さ
れている。
The open valve 44 is provided in a valve drive portion 44b having a diaphragm 44a, a valve body 44c connected to the diaphragm 44a, an upper chamber 44d, a lower chamber 44e defined by the diaphragm 44a, and an upper chamber 44d. Coil spring 44f that biases the diaphragm 44a in the valve closing direction
And. In the lower chamber 44e, the open pressure detection line 45
One end of is connected. In addition, the open pressure detection line 45
The other end of is communicated with the branch point 46 of the secondary pressure detection conduit 39.

【0039】従って、開放弁44の下室44eには、開
放圧力検出管路45を介して2次圧力検出管路39の圧
力、すなわち2次圧力P2 が導入されている。そのた
め、ダイヤフラム44aは、2次圧力P2 の変動により
弁体44cを弁開方向又は弁閉方向に駆動する。
Therefore, the pressure in the secondary pressure detecting pipe 39, that is, the secondary pressure P 2 is introduced into the lower chamber 44e of the opening valve 44 through the opening pressure detecting pipe 45. Therefore, the diaphragm 44a drives the valve element 44c in the valve opening direction or the valve closing direction by the fluctuation of the secondary pressure P 2 .

【0040】弁体44cは、2次圧力P2 の上昇により
ダイヤフラム44aが上方に変位すると弁座44gから
離間し、2次圧力P2 の低下によりダイヤフラム44a
が下方に変位すると弁座44gに近接する。また、コイ
ルばね44fのばね力によりバイパス管路43を流れる
圧力P4 が任意の圧力に設定され、コイルばね44fの
ばね力は調整ネジ44hにより調整される。本実施例で
は、2次圧力P2 が高圧側の異常圧力に上昇したとき弁
体44cを開弁動作させるようにコイルばね44fのば
ね力が設定される。尚、上室44dは大気圧となってい
る。
The valve body 44c is separated from the valve seat 44g when the diaphragm 44a is displaced upward due to the increase in the secondary pressure P 2 , and is separated from the valve seat 44g due to the decrease in the secondary pressure P 2.
Is displaced downward, it approaches the valve seat 44g. The pressure P 4 flowing through the bypass conduit 43 is set to an arbitrary pressure by the spring force of the coil spring 44f, and the spring force of the coil spring 44f is adjusted by the adjusting screw 44h. In this embodiment, the spring force of the coil spring 44f is set so as to open the valve element 44c when the secondary pressure P 2 rises to an abnormal pressure on the high pressure side. The upper chamber 44d is at atmospheric pressure.

【0041】この開放弁44は、上記遮断弁36と同様
な構成であるが、遮断弁36と逆の動作を行うように構
成されている。すなわち、2次圧力P2 が設定圧力より
低下したとき遮断弁36が開弁動作するのに対し、開放
弁44は閉弁動作する。また、2次圧力P2 が設定圧力
より上昇したとき遮断弁36が閉弁動作するのに対し、
開放弁44は開弁動作する。
The opening valve 44 has the same construction as the shutoff valve 36, but is constructed so as to perform the opposite operation to the shutoff valve 36. That is, when the secondary pressure P 2 drops below the set pressure, the shutoff valve 36 opens, whereas the open valve 44 closes. Further, while the shutoff valve 36 closes when the secondary pressure P 2 rises above the set pressure,
The opening valve 44 is opened.

【0042】ここで、上記構成になる圧力制御弁1の圧
力制御動作につき説明する。上流側の1次圧力P1 は、
弁座4より上流側の上流側流路3aに供給されるととも
に、1次圧力供給管路31及び作動圧力導入管路34を
介して圧力室20内に供給される。従って、ピストン1
2の下面には、上流側管路6からの1次圧力P1 及び下
流側管路7の2次圧力P2 が作用し、ピストン12の上
面には圧力室20の作動圧力PL (閉弁時は1次圧力P
1 )が作用する。
The pressure control operation of the pressure control valve 1 having the above structure will be described. The primary pressure P 1 on the upstream side is
It is supplied to the upstream side flow path 3a upstream of the valve seat 4, and is supplied into the pressure chamber 20 via the primary pressure supply pipe line 31 and the operating pressure introduction pipe line 34. Therefore, piston 1
The lower surface 2, and the secondary pressure P 2 is the action of the primary pressure P 1 and the downstream side conduit 7 from the upstream side pipe 6, the upper surface of the piston 12 operating pressure P L (closed pressure chamber 20 Primary pressure P when valve
1 ) works.

【0043】このようにして、圧力室20に導入された
作動圧力PL が1次圧力P1 と等しいとき、弁体5はバ
ネ25の押圧力により下方に変位してピストン12のシ
ート部12aを弁座4に着座させる。つまり、圧力制御
弁1は弁閉状態となり流路3が遮断される。
In this way, when the working pressure P L introduced into the pressure chamber 20 is equal to the primary pressure P 1 , the valve body 5 is displaced downward by the pressing force of the spring 25 and the seat portion 12a of the piston 12 is moved. Is seated on the valve seat 4. That is, the pressure control valve 1 is closed and the flow path 3 is shut off.

【0044】ここで、下流側でのガス使用量が増加する
と、2次圧力P2 が設定圧力P0 より低下する。図3及
び図4に示すように、2次圧力P2 が設定圧力P0 より
低下することにより、パイロット弁33の上室33c内
の圧力が検出管路35を介して低下するため、ダイヤフ
ラム33a,33bは上方に変位する。その結果、パイ
ロット弁33のダイヤフラム33aがノズル33fより
離間する。
When the amount of gas used on the downstream side increases, the secondary pressure P 2 becomes lower than the set pressure P 0 . As shown in FIGS. 3 and 4, when the secondary pressure P 2 is lower than the set pressure P 0 , the pressure in the upper chamber 33c of the pilot valve 33 is reduced via the detection pipe line 35, and thus the diaphragm 33a. , 33b are displaced upward. As a result, the diaphragm 33a of the pilot valve 33 is separated from the nozzle 33f.

【0045】これと同時に、遮断弁36の下室36e内
の圧力も検出管路39を介して低下するため、ダイヤフ
ラム36aが下方に変位して弁体36cが弁座36gか
ら離間する。このようにパイロット弁33及び遮断弁3
6の弁開動作により作動圧力導入管路34のガスがブリ
ード管路32へ流出する。
At the same time, the pressure in the lower chamber 36e of the shutoff valve 36 is also reduced via the detection conduit 39, so that the diaphragm 36a is displaced downward and the valve element 36c is separated from the valve seat 36g. In this way, the pilot valve 33 and the shutoff valve 3
By the valve opening operation of No. 6, the gas in the working pressure introducing conduit 34 flows out to the bleed conduit 32.

【0046】1次圧力供給管路31には絞り38が設け
られているため、1次圧力供給管路31からブリード管
路32へ供給されるガス供給量よりもブリード管路32
への流出量の方が多い。そのため、パイロット弁33及
び遮断弁36の弁開動作により圧力室20のガスは、作
動圧力供給管路34及び2次圧力供給管路40を通過し
てパイロット弁33の中室33dに流出する。さらに、
中室33d内のガスはブリード管路32及び遮断弁36
を介して下流側管路7に流出する。
Since the primary pressure supply conduit 31 is provided with the throttle 38, the bleed conduit 32 is more than the gas supply amount supplied from the primary pressure supply conduit 31 to the bleed conduit 32.
More outflow to. Therefore, the gas in the pressure chamber 20 passes through the operating pressure supply pipeline 34 and the secondary pressure supply pipeline 40 by the valve opening operation of the pilot valve 33 and the shutoff valve 36, and flows out to the inner chamber 33d of the pilot valve 33. further,
The gas in the inner chamber 33d is bleed pipe 32 and shutoff valve 36.
And flows out to the downstream side pipeline 7 through.

【0047】これにより、圧力室20の作動圧力PL
2次圧力P2 に減圧される。その結果、作動圧力PL
バネ25の押圧力との合力が、上流側流路3aの1次圧
力P 1 による押圧力よりも小さくなり、弁体5が上動し
てピストン12のシート部12aが弁座4より離座す
る。よって、下流側管路7に供給されるガスが増大し、
2次圧力P2 が上昇する。
As a result, the operating pressure P of the pressure chamber 20LBut
Secondary pressure PTwoDecompressed to. As a result, the operating pressure PLWhen
The resultant force of the pressing force of the spring 25 is the primary pressure of the upstream flow path 3a.
Power P 1It becomes smaller than the pressing force due to
The seat portion 12a of the piston 12 separates from the valve seat 4
You. Therefore, the gas supplied to the downstream pipe line 7 increases,
Secondary pressure PTwoRises.

【0048】また、分岐点46から開放圧力検出管路4
5に導入された低下した2次圧力P 2 が開放弁44の下
室44eに導入されるため、開放弁44のダイヤフラム
44aが下動して、弁体44cが弁座44gに近接して
弁閉動作する。開放弁44では、ダイヤフラム44aが
2次圧力P2 が異常圧に上昇していないときは、閉弁し
ており、この場合作動圧力導入管路34へのガス供給量
をゼロとしている。すなわち、開放弁44はパイロット
弁33による作動圧力PL の制御動作を妨げないように
閉弁している。
Further, from the branch point 46 to the open pressure detecting pipe line 4
Reduced secondary pressure P introduced in 5 TwoUnder the open valve 44
Since it is introduced into the chamber 44e, the diaphragm of the opening valve 44
44a moves downward and the valve element 44c comes close to the valve seat 44g.
The valve closes. In the release valve 44, the diaphragm 44a
Secondary pressure PTwoIf the pressure does not rise to abnormal pressure, close the valve.
In this case, the amount of gas supplied to the working pressure introducing line 34
Is zero. That is, the release valve 44 is the pilot
Working pressure P by valve 33LSo as not to interfere with the control operation of
It is closed.

【0049】また、下流側でのガス使用量が減少する
と、2次圧力P2 が設定圧力P0 より上昇し、その圧力
は検出管路35を介してパイロット弁33の上室33c
に供給される。上室33cの圧力上昇によりダイヤフラ
ム33aが下動して、ノズル33fからの流出量が絞ら
れる。
When the amount of gas used on the downstream side decreases, the secondary pressure P 2 rises above the set pressure P 0 , and the pressure is increased through the detection pipe 35 to the upper chamber 33c of the pilot valve 33.
Is supplied to. The diaphragm 33a moves downward due to the pressure increase in the upper chamber 33c, and the amount of outflow from the nozzle 33f is reduced.

【0050】これと同時に上昇した2次圧力P2 が2次
圧力検出管路39を介して遮断弁36の下室36e内に
も供給されて下室36eの圧力も上昇するが、2次圧力
2が異常圧に達していないときは、弁体36cは開弁
位置に保持されている。また、分岐点46から開放圧力
検出管路45に導入された上昇した2次圧力P 2 が開放
弁44の下室44eに導入されるため、開放弁44のダ
イヤフラム44aが上動して、弁体44cが弁座44g
から離間して弁開する。ダイヤフラム44aが2次圧力
2 の大きさに応じて弁体44cの弁開位置を調整して
おり、この場合作動圧力導入管路34へのガス供給量が
増大され、バイパス管路43から作動圧力導入管路34
へ供給される圧力P4 も上昇する。
At the same time, the secondary pressure P increasedTwoIs secondary
In the lower chamber 36e of the shutoff valve 36 via the pressure detection pipe 39
Is also supplied and the pressure in the lower chamber 36e rises, but the secondary pressure
PTwoValve does not reach the abnormal pressure, the valve element 36c opens.
Held in position. In addition, the release pressure from the branch point 46
Increased secondary pressure P introduced into the detection line 45 TwoIs open
Since it is introduced into the lower chamber 44e of the valve 44, the opening valve 44
The ear diaphragm 44a moves upward, and the valve element 44c moves to the valve seat 44g.
To open the valve. Diaphragm 44a is the secondary pressure
PTwoAdjust the valve opening position of the valve element 44c according to the size of
In this case, the amount of gas supplied to the working pressure introducing line 34 is
Increased from the bypass line 43 to the operating pressure introduction line 34
Pressure P supplied toFourAlso rises.

【0051】これにより、絞り38及び開放弁44を介
して供給された1次圧力P1 は、パイロット弁33へ供
給されずに作動圧力導入管路34を介して圧力室20に
供給される。その結果、圧力室20の圧力が上昇するた
め、弁体5は弁閉方向に変位して下流側への流量を減少
させる。このようにして、圧力制御弁1は、2次圧力P
2 の変動に応じて弁体5を弁開方向又は弁閉方向に変位
させて2次圧力P2 が設定圧力P0 になるように制御す
る。
As a result, the primary pressure P 1 supplied through the throttle 38 and the opening valve 44 is not supplied to the pilot valve 33, but is supplied to the pressure chamber 20 via the working pressure introducing pipe 34. As a result, the pressure in the pressure chamber 20 rises, so that the valve body 5 is displaced in the valve closing direction to reduce the flow rate to the downstream side. In this way, the pressure control valve 1 operates as the secondary pressure P.
The valve body 5 is displaced in the valve opening direction or the valve closing direction according to the fluctuation of 2 to control the secondary pressure P 2 to the set pressure P 0 .

【0052】次に、下流側管路7の2次圧力P2 が異常
に上昇した場合の上記圧力制御弁1の動作について説明
する。図1及び図2に示すように、下流側管路7の2次
圧力P2 が遮断弁36の設定圧力よりも高い異常圧力に
上昇したとき、この異常圧力が遮断弁36の下室36e
内に供給されて下室36eの圧力が一気に上昇するた
め、即座にダイヤフラム36aが上方に変位して弁体3
6cが弁座36gに当接してブリード管路32を遮断す
る。
Next, the operation of the pressure control valve 1 when the secondary pressure P 2 in the downstream side pipeline 7 rises abnormally will be described. As shown in FIGS. 1 and 2, when the secondary pressure P 2 of the downstream side pipeline 7 rises to an abnormal pressure higher than the set pressure of the shutoff valve 36, this abnormal pressure causes the lower chamber 36e of the shutoff valve 36 to rise.
Since the pressure of the lower chamber 36e rises at once in the lower chamber 36e, the diaphragm 36a is immediately displaced upward and the valve 3
6c contacts the valve seat 36g to shut off the bleed line 32.

【0053】また、異常圧力に上昇した2次圧力P2
検出管路35を介してパイロット弁33の上室33cに
供給される。パイロット弁33では、上室33cの圧力
上昇によりダイヤフラム33aが下動して、ノズル33
fを閉弁させる。また、バイパス管路43に配設された
開放弁44は、上昇した2次圧力P2 が下室44eに供
給されて下室44eの圧力も上昇するため、ダイヤフラ
ム44aが上方に変位して弁体44cが弁座44gから
離間してバイパス管路43を全開とする。そのため、開
放弁44の下流に位置する分岐点41では、バイパス管
路43を介して供給された1次圧力P1 のガスと、絞り
38を介して1次圧力供給管路31から供給された1次
圧力P1 のガスとが合流し、両方の管路から供給された
ガスが作動圧力導入管路34に供給される。
Further, the secondary pressure P 2 which has risen to an abnormal pressure is supplied to the upper chamber 33c of the pilot valve 33 via the detection conduit 35. In the pilot valve 33, the diaphragm 33a moves downward due to the pressure rise in the upper chamber 33c, and the nozzle 33
Close f. Further, the open valve 44 disposed in the bypass conduit 43 is supplied with the increased secondary pressure P 2 to the lower chamber 44e and also increases the pressure in the lower chamber 44e, so that the diaphragm 44a is displaced upward and the valve is opened. The body 44c is separated from the valve seat 44g to fully open the bypass conduit 43. Therefore, at the branch point 41 located downstream of the opening valve 44, the gas having the primary pressure P 1 supplied through the bypass conduit 43 and the primary pressure supply conduit 31 supplied through the throttle 38 are supplied. The gas having the primary pressure P 1 joins, and the gas supplied from both pipes is supplied to the working pressure introducing pipe 34.

【0054】そして、ブリード管路32がパイロット弁
33、遮断弁36により遮断されているので、1次圧力
供給管路31及びバイパス管路43からの供給された1
次圧力P1 は、すべて作動圧力導入管路34を介して圧
力室20に供給される。よって、2次圧力P2 が異常圧
力に上昇したことが検出されると、圧力室20の作動圧
力が瞬時に1次圧力P1 に上昇するため、圧力制御弁1
の弁体5は急速に閉弁動作して短時間で流路3を遮断す
ることができる。すなわち、圧力制御弁1は、異常発生
が検出されてから下流側管路7へのガス供給を緊急停止
するまでの時間を短縮することができる。
Since the bleed pipe 32 is shut off by the pilot valve 33 and the shutoff valve 36, the pressure supplied from the primary pressure supply pipe 31 and the bypass pipe 43 is 1.
All the secondary pressure P 1 is supplied to the pressure chamber 20 via the working pressure introducing line 34. Therefore, when it is detected that the secondary pressure P 2 has risen to an abnormal pressure, the operating pressure of the pressure chamber 20 instantly rises to the primary pressure P 1 , so the pressure control valve 1
The valve body 5 can rapidly close the valve to shut off the flow path 3 in a short time. That is, the pressure control valve 1 can shorten the time from the detection of the abnormality occurrence to the emergency stop of the gas supply to the downstream pipe line 7.

【0055】このようにして、圧力制御弁1は、下流側
管路7で何らかの事故等により2次圧力P2 が昇圧して
異常圧力(>P3 )に達した場合、上記遮断弁36が閉
弁すると同時に開放弁44が開弁動作して瞬時に圧力室
20の圧力が上流側流路3aの1次圧力P1 と同圧とな
り、直ちに閉弁動作して流路3aと3bとの間を遮断す
ることができる。従って、圧力制御弁1は、遮断弁とし
ても機能し、従来必要とされていた上流側管路6又は下
流側管路7を遮断する遮断弁を不要にして構成の簡略化
を図れるとともに、設置スペースを小さく抑えることが
可能になる。
In this way, when the secondary pressure P 2 rises in the downstream side pipeline 7 due to some accident or the like and the secondary pressure P 2 reaches an abnormal pressure (> P 3 ), the shutoff valve 36 operates in the above manner. Simultaneously with closing the valve, the opening valve 44 opens to instantly bring the pressure of the pressure chamber 20 to the same pressure as the primary pressure P 1 of the upstream flow path 3a, and immediately closes the valve to establish the flow paths 3a and 3b. You can cut off the gap. Therefore, the pressure control valve 1 also functions as a shutoff valve, and a shutoff valve for shutting off the upstream side pipeline 6 or the downstream side pipeline 7, which is conventionally required, can be omitted, and the configuration can be simplified and installed. Space can be kept small.

【0056】また、何らかの事故で1次圧力P1 が昇圧
することにより2次圧力P2 が異常に上昇した場合にも
上記遮断弁36が閉弁し、且つ開放弁44が開弁動作す
るので、圧力制御弁1は短時間で閉弁動作し、異常な2
次圧力P2 が下流側流路3bに供給されるのを防止する
ことができる。
Also, when the secondary pressure P 2 rises abnormally due to the primary pressure P 1 rising due to some accident, the shutoff valve 36 closes and the open valve 44 opens. , The pressure control valve 1 closes in a short time, and the abnormal 2
It is possible to prevent the secondary pressure P 2 from being supplied to the downstream side flow path 3b.

【0057】また、上流側管路6又は下流側管路7を遮
断する遮断弁がいらないため、装置のメンテナンス作業
が簡素化され、より点検、修理等の作業が容易に行え
る。また、上記第1実施例では、絞り38をバイパスす
るバイパス管路43に開放弁44を設けたが、これに限
らず、1次圧力供給管路31と並列となる別の連通管路
の一端を上流側管路6に連通させ、他端を圧力室20に
連通させ、このような連通管路に開放弁44を設けた構
成としても良い。
Further, since the shutoff valve for shutting off the upstream side pipeline 6 or the downstream side pipeline 7 is not required, the maintenance work of the apparatus is simplified, and the inspection and repair work can be performed more easily. Further, in the first embodiment described above, the opening valve 44 is provided in the bypass pipe line 43 that bypasses the throttle 38, but the present invention is not limited to this, and one end of another communication pipe line that is parallel to the primary pressure supply pipe line 31. May be communicated with the upstream side pipeline 6, the other end may be communicated with the pressure chamber 20, and an opening valve 44 may be provided in such a communication pipeline.

【0058】図5に本発明の第2実施例を示す。尚、図
5において、上記第1実施例と同一部分には同一符号を
付してその説明を省略する。51は電磁弁よりなる遮断
弁で、パイロット弁33の中室33dと下流側管路7と
を連通するブリード管路32に配設されており、ソレノ
イド51aと、ソレノイド51aにより弁開又は弁閉方
向に駆動される弁軸51bと、弁軸51bに端部に設け
られた弁体51cと、弁体51cが離座又は着座する弁
座51dとよりなる。
FIG. 5 shows a second embodiment of the present invention. In FIG. 5, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. Reference numeral 51 is a shutoff valve made of a solenoid valve, which is arranged in the bleed conduit 32 that connects the inner chamber 33d of the pilot valve 33 and the downstream conduit 7, and is opened or closed by the solenoid 51a and the solenoid 51a. The valve shaft 51b is driven in the direction, the valve body 51c is provided at the end of the valve shaft 51b, and the valve seat 51d on which the valve body 51c is separated or seated.

【0059】52は電磁弁よりなる開放弁(弁手段)
で、バイパス管路43に配設されており、ソレノイド5
2aと、ソレノイド52aにより弁開又は弁閉方向に駆
動される弁軸52bと、弁軸52bに端部に設けられた
弁体52cと、弁体52cが離座又は着座する弁座52
dとよりなる。
Reference numeral 52 is an opening valve (valve means) which is an electromagnetic valve.
The solenoid 5 is installed in the bypass line 43.
2a, a valve shaft 52b driven in a valve opening or closing direction by a solenoid 52a, a valve body 52c provided at an end portion of the valve shaft 52b, and a valve seat 52 on which the valve body 52c separates or seats.
d.

【0060】53は制御装置で、通常遮断弁51のソレ
ノイド51aに開弁信号を出力すると共に開放弁52の
ソレノイド52aに閉弁信号を出力しており、下流側で
何らかの異常が発生した場合、遮断弁51のソレノイド
51aに閉弁信号を出力すると共に開放弁52のソレノ
イド52aに開弁信号を出力する。
Reference numeral 53 denotes a control device which normally outputs a valve opening signal to the solenoid 51a of the shutoff valve 51 and a valve closing signal to the solenoid 52a of the opening valve 52, and when any abnormality occurs on the downstream side, It outputs a valve closing signal to the solenoid 51a of the shutoff valve 51 and outputs a valve opening signal to the solenoid 52a of the opening valve 52.

【0061】54は圧力スイッチで、下流側管路7の2
次圧力P2 が昇圧して異常圧に達したことを検出できる
ように設けられている。この圧力スイッチ53は、2次
圧力P2 が予め決められた異常圧力に上昇したとき、そ
の検出信号を制御装置53に出力する。
Reference numeral 54 denotes a pressure switch, which is located at 2 of the downstream side pipe line 7.
It is provided so that it can be detected that the next pressure P 2 has increased and reached an abnormal pressure. The pressure switch 53 outputs a detection signal to the control device 53 when the secondary pressure P 2 rises to a predetermined abnormal pressure.

【0062】55は地震センサ、56は火災センサ、5
7はガス漏れセンサであり、夫々圧力制御弁1より下流
側に設置された異常検出手段である。これらの地震セン
サ55、火災センサ56、ガス漏れセンサ57は、夫々
圧力制御弁1より下流側において地震、火災、あるいは
ガス漏れ等の緊急事態が発生した場合、その検出信号を
上記制御装置53に出力する。
55 is an earthquake sensor, 56 is a fire sensor, 5
Reference numeral 7 denotes a gas leak sensor, which is an abnormality detection means installed on the downstream side of the pressure control valve 1. The seismic sensor 55, the fire sensor 56, and the gas leak sensor 57, when an emergency such as an earthquake, a fire, or a gas leak occurs on the downstream side of the pressure control valve 1, respectively, outputs detection signals to the control device 53. Output.

【0063】尚、これらの異常検出手段は、圧力制御弁
1の上流側の異常を検出し、その検出信号を上記制御装
置に出力するようにしても良い。従って、制御装置53
は、上記圧力スイッチ54あるいは地震センサ55、火
災センサ56、ガス漏れセンサ57のいずれかのセンサ
から異常検出信号が出力されたときは、直ちに遮断弁5
1のソレノイド51aに閉弁信号を出力すると共に開放
弁52のソレノイド52aに開弁信号を出力する。その
ため、下流側で何らかの異常が発生した場合、即座に遮
断弁51が閉弁してブリード管路32を遮断すると共
に、開放弁52が開弁して1次圧力P1 が作動圧力導入
管路34に供給される。
The abnormality detecting means may detect an abnormality on the upstream side of the pressure control valve 1 and output the detection signal to the control device. Therefore, the control device 53
When an abnormality detection signal is output from the pressure switch 54, the seismic sensor 55, the fire sensor 56, or the gas leak sensor 57, the shutoff valve 5 is immediately activated.
It outputs a valve closing signal to the first solenoid 51a and outputs a valve opening signal to the solenoid 52a of the opening valve 52. Therefore, when some abnormality occurs on the downstream side, the shutoff valve 51 immediately closes to shut off the bleed pipe 32, and the open valve 52 opens to set the primary pressure P 1 to the working pressure introduction pipe. 34.

【0064】その結果、絞り38及び開放弁52を介し
て供給された1次圧力P1 は、すべて作動圧力導入管路
34を介して圧力室20に供給される。よって、圧力ス
イッチ54あるいは地震センサ55、火災センサ56、
ガス漏れセンサ57のいずれかのセンサから異常検出信
号が出力されると、圧力室20の作動圧力が瞬時に1次
圧力P1 に上昇するため、弁体5は急速に弁閉方向に変
位して短時間で流路3を遮断することができる。すなわ
ち、圧力制御弁1は、異常発生が検出されてから下流側
管路7へのガス供給を緊急停止するまでの時間を短縮す
ることができる。
As a result, all the primary pressure P 1 supplied through the throttle 38 and the open valve 52 is supplied to the pressure chamber 20 through the working pressure introducing pipe line 34. Therefore, the pressure switch 54 or the earthquake sensor 55, the fire sensor 56,
When an abnormality detection signal is output from any one of the gas leak sensors 57, the operating pressure of the pressure chamber 20 instantly rises to the primary pressure P 1 , so the valve body 5 is rapidly displaced in the valve closing direction. Therefore, the flow path 3 can be shut off in a short time. That is, the pressure control valve 1 can shorten the time from the detection of the abnormality occurrence to the emergency stop of the gas supply to the downstream pipe line 7.

【0065】図6に本発明の第3実施例を示す。尚、図
6において、上記第2実施例と同一部分には同一符号を
付してその説明を省略する。58は三方弁(弁手段)
で、電磁駆動式のアクチュエータ58aの駆動により各
ポートの連通を切り換える。通常、三方弁58は、1次
圧力供給管路31に連通されたポートaと絞り38に連
通されたポートbを連通させると共に、バイパス管路4
3に連通されたポートcを遮断している。
FIG. 6 shows a third embodiment of the present invention. In FIG. 6, the same parts as those in the second embodiment are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted. 58 is a three-way valve (valve means)
Then, the communication of each port is switched by driving the electromagnetically driven actuator 58a. Normally, the three-way valve 58 connects the port a communicated with the primary pressure supply conduit 31 and the port b communicated with the restrictor 38, and the bypass conduit 4
The port c communicated with 3 is blocked.

【0066】圧力スイッチ54あるいは地震センサ5
5、火災センサ56、ガス漏れセンサ57のいずれかの
センサから異常検出信号が出力されたときは、制御装置
53から出力された切り換え信号によりアクチュエータ
58aが駆動される。そして、三方弁58は、1次圧力
供給管路31に連通されたポートaとバイパス管路43
に連通されたポートcを連通させると共に、絞り38に
連通されたポートbを遮断するように切り換わる。
Pressure switch 54 or seismic sensor 5
When an abnormality detection signal is output from any one of 5, the fire sensor 56, and the gas leak sensor 57, the actuator 58a is driven by the switching signal output from the control device 53. The three-way valve 58 is connected to the port a communicating with the primary pressure supply pipeline 31 and the bypass pipeline 43.
The port c communicated with the port 38 is communicated with the port c, and the port b communicated with the aperture 38 is switched off.

【0067】従って、制御装置53は、上記圧力スイッ
チ54あるいは地震センサ55、火災センサ56、ガス
漏れセンサ57のいずれかのセンサから異常検出信号が
出力されたときは、直ちに遮断弁51のソレノイド51
aに閉弁信号を出力すると共に開放弁52のソレノイド
52aに開弁信号を出力し、同時に三方弁58に切り換
え信号を出力する。そのため、下流側で何らかの異常が
発生した場合、即座に遮断弁51が閉弁してブリード管
路32を遮断すると共に、三方弁58が1次圧力供給管
路31に連通されたポートaとバイパス管路43に連通
されたポートcを連通させるように切り換わり、同時に
開放弁52が開弁して1次圧力P1 が作動圧力導入管路
34に供給される。
Therefore, when an abnormality detection signal is output from the pressure switch 54 or any one of the seismic sensor 55, the fire sensor 56, and the gas leak sensor 57, the controller 53 immediately outputs the solenoid 51 of the shutoff valve 51.
A valve closing signal is output to a, a valve opening signal is output to the solenoid 52a of the opening valve 52, and a switching signal is output to the three-way valve 58 at the same time. Therefore, when some abnormality occurs on the downstream side, the shutoff valve 51 immediately closes to shut off the bleed conduit 32, and the three-way valve 58 bypasses the port a communicated with the primary pressure supply conduit 31. The port c that is communicated with the conduit 43 is switched to be communicated with it, and at the same time, the opening valve 52 is opened and the primary pressure P 1 is supplied to the working pressure introducing conduit 34.

【0068】その結果、開放弁52を介して供給された
1次圧力P1 は、すべて作動圧力導入管路34を介して
圧力室20に供給される。よって、圧力スイッチ54あ
るいは地震センサ55、火災センサ56、ガス漏れセン
サ57のいずれかのセンサから異常検出信号が出力され
ると、圧力室20の作動圧力が瞬時に1次圧力P1 に上
昇するため、弁体5は急速に弁閉方向に変位して短時間
で流路3を遮断することができる。すなわち、圧力制御
弁1は、異常発生が検出されてから下流側管路7へのガ
ス供給を緊急停止するまでの時間を短縮することができ
る。
As a result, all the primary pressure P 1 supplied through the open valve 52 is supplied to the pressure chamber 20 through the working pressure introducing pipe line 34. Therefore, when an abnormality detection signal is output from any one of the pressure switch 54, the seismic sensor 55, the fire sensor 56, and the gas leak sensor 57, the working pressure of the pressure chamber 20 instantly rises to the primary pressure P 1 . Therefore, the valve body 5 can be rapidly displaced in the valve closing direction to shut off the flow path 3 in a short time. That is, the pressure control valve 1 can shorten the time from the detection of the abnormality occurrence to the emergency stop of the gas supply to the downstream pipe line 7.

【0069】尚、上記各実施例では、ガスの圧力制御す
るものとして説明したが、ガス以外の気体あるいは液体
等の圧力を制御するようにしても良い。
In each of the above-described embodiments, the pressure of gas is controlled, but the pressure of gas or liquid other than gas may be controlled.

【0070】[0070]

【発明の効果】上述の如く、本発明によれば、弁体を閉
弁動作させるとき絞りが設けられた1次圧力供給管路と
別の連通管路を介して上流側管路の1次圧力を圧力室に
供給させるため、圧力室へ供給される1次圧力の供給量
を増大させて圧力室の作動圧力を短時間で1次圧力に昇
圧させることができ、何らかの異常が検出されてから弁
体を閉弁位置に駆動させる時間を短縮できる。従って、
2次圧力の異常あるいは何らかの異常が発生しても、異
常検出と同時に1次圧力が連通管路を介して圧力室に供
給されて圧力室の作動圧力を瞬時に昇圧させることがで
き、短時間で弁体を閉弁位置に駆動することができる。
As described above, according to the present invention, when the valve body is closed, the primary pressure supply pipe line provided with the throttle is connected to the primary pressure supply pipe line and the primary pressure line of the upstream side via the communication pipe line. Since the pressure is supplied to the pressure chamber, the operating pressure of the pressure chamber can be increased to the primary pressure in a short time by increasing the supply amount of the primary pressure supplied to the pressure chamber, and some abnormality is detected. Therefore, the time for driving the valve element to the valve closing position can be shortened. Therefore,
Even if an abnormality in the secondary pressure or any abnormality occurs, the primary pressure is supplied to the pressure chamber through the communication conduit at the same time as the abnormality is detected, and the working pressure of the pressure chamber can be instantly increased, which makes it possible for a short time. The valve body can be driven to the valve closing position with.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明になる圧力制御装置の第1実施例の概略
構成図である。
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a first embodiment of a pressure control device according to the present invention.

【図2】圧力制御弁の内部を拡大して示す縦断面図であ
る。
FIG. 2 is an enlarged longitudinal sectional view showing the inside of a pressure control valve.

【図3】圧力制御装置の開弁動作を示す概略構成図であ
る。
FIG. 3 is a schematic configuration diagram showing a valve opening operation of a pressure control device.

【図4】圧力制御弁が開弁した状態を拡大して示す縦断
面図である。
FIG. 4 is an enlarged vertical sectional view showing a state in which a pressure control valve is opened.

【図5】本発明の第2実施例の概略構成図である。FIG. 5 is a schematic configuration diagram of a second embodiment of the present invention.

【図6】本発明の第3実施例の概略構成図である。FIG. 6 is a schematic configuration diagram of a third embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 圧力制御弁 2 弁本体 5 弁体 12 ピストン 20 圧力室 30 圧力制御部 31 1次圧力供給管路 32 ブリード管路 33 パイロット弁 34 作動圧力導入管路 36,51 遮断弁 38 絞り 43 バイパス管路 44,52 開放弁 45 開放圧力検出管路 51 遮断弁 53 制御装置 54 圧力スイッチ 55 地震センサ 56 火災センサ 57 ガス漏れセンサ 1 Pressure Control Valve 2 Valve Body 5 Valve Body 12 Piston 20 Pressure Chamber 30 Pressure Control Unit 31 Primary Pressure Supply Pipeline 32 Bleed Pipeline 33 Pilot Valve 34 Working Pressure Introduction Pipeline 36,51 Shutoff Valve 38 Throttle 43 Bypass Pipeline 44,52 Open valve 45 Open pressure detection line 51 Shutoff valve 53 Control device 54 Pressure switch 55 Earthquake sensor 56 Fire sensor 57 Gas leak sensor

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 小澤 泰夫 神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目6番3 号 トキコ株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Yasuo Ozawa 1-6-3 Fujimi, Kawasaki-ku, Kanagawa Prefecture Tokiko Corporation

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 流体が給送される上流側管路と下流側管
路との間に設けられた弁本体と、 該上流側管路の1次圧力が該下流側管路の2次圧力の変
動に応じた作動圧力に調整されて導入される圧力室と、 該圧力室に1次圧力を供給する1次圧力供給管路と、 該1次圧力供給管路に設けられ1次圧力の供給量を制限
する絞りと、 一端が該1次圧力供給管路に連通され、他端が該下流側
管路に連通され、該2次圧力の変動に応じて1次圧力の
供給量を調整するパイロット弁が設けられたブリード管
路と、 該ブリード管路を流れる流量が該パイロット弁により調
整され、該圧力室に導入される作動圧力の変化に応じて
変位して該2次圧力を目標圧力に制御すると共に、該パ
イロット弁が該ブリード管路を遮断することにより閉弁
する弁体と、 を有する圧力制御装置において、 前記1次圧力供給管路と並列となるように、一端が1次
圧力側に連通され他端が前記圧力室に連通された連通管
路を設け、 前記弁体を閉弁動作させるとき前記上流側管路の1次圧
力を前記連通管路を介して前記圧力室に供給させる弁手
段を設けたことを特徴とする圧力制御装置。
1. A valve main body provided between an upstream side pipeline and a downstream side pipeline to which a fluid is fed, and a primary pressure of the upstream side pipeline is a secondary pressure of the downstream side pipeline. Of a primary pressure supply line for supplying a primary pressure to the pressure chamber, the pressure chamber being adjusted to an operating pressure corresponding to the fluctuation of the primary pressure, and a primary pressure supply line provided in the primary pressure supply line. A throttle that restricts the supply amount, one end communicates with the primary pressure supply pipe line, and the other end communicates with the downstream side pipe line, and adjusts the supply amount of the primary pressure according to the fluctuation of the secondary pressure. And a flow rate flowing through the bleed conduit is adjusted by the pilot valve, and is displaced in accordance with a change in operating pressure introduced into the pressure chamber to target the secondary pressure. A valve body that controls the pressure and closes the pilot valve by shutting off the bleed line. In the pressure control device according to claim 1, a communication pipe having one end communicating with the primary pressure side and the other end communicating with the pressure chamber is provided so as to be in parallel with the primary pressure supply pipe, and the valve body is closed. A pressure control device comprising valve means for supplying the primary pressure of the upstream side pipeline to the pressure chamber via the communication pipeline when the valve is operated.
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