KR200209664Y1 - Preceding control circuit of hydraulic drive air conditioner - Google Patents

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Abstract

본 고안은 종래의 유압 구동 냉방 장치의 선행 제어 회로에서 사용되는 선행 제어 밸브가 일종의 릴리프 밸브로 기능하므로 압력 강하를 유발하고 이 압력 강하가 열 및 소음으로 손실되어 유압 장치의 효율을 저하시키고, 냉방 장치의 부하에 따른 압력이 유압 펌프의 온유량 압력 이상일 경우 압력의 변화가 작더라도 유량이 큰 폭으로 변화되어 유압 장치의 안정성 확보가 곤란한 문제점이 있기 때문에,The present invention induces a pressure drop because the preceding control valve used in the preceding control circuit of the conventional hydraulically driven cooling device acts as a kind of relief valve, and this pressure drop is lost by heat and noise, which lowers the efficiency of the hydraulic device, If the pressure according to the load of the device is more than the on-flow pressure of the hydraulic pump, even if the pressure change is small, the flow rate is largely changed, so it is difficult to secure the stability of the hydraulic device,

관로 내의 유압에 따라 온/오프 되는 압력 스위치와, 상기 압력 스위치에 의해 작동되는 솔레노이드 밸브와, 냉방 장치의 유압 모터로 공급되는 유압유의 흐름을 절환하는 방향 제어 밸브와, 상기 솔레노이드 밸브를 통해 흐르는 파일로트 유압유의 유량을 제어하는 더블 스로틀 체크 밸브와, 유압 펌프로부터 공급된 유압유의 압력을 감압시켜 절환된 솔레노이드 밸브 및 더블 스로틀 체크 밸브를 통해 방향 제어 밸브의 파일로트단에 작용하여 방향 제어 밸브를 절환시키는 감압 밸브와, 관로 내를 흐르는 유압유의 양을 제어하는 유량 제어 밸브로 구성됨으로써,A pressure switch which is turned on / off according to the hydraulic pressure in the pipeline, a solenoid valve operated by the pressure switch, a direction control valve for switching the flow of hydraulic oil supplied to the hydraulic motor of the cooling device, and a pile flowing through the solenoid valve A double throttle check valve for controlling the flow of the lot hydraulic oil, a solenoid valve switched by reducing the pressure of the hydraulic oil supplied from the hydraulic pump, and a double throttle check valve acting on the pilot end of the direction control valve to switch the direction control valve. It consists of a pressure reducing valve to control the flow rate control valve for controlling the amount of hydraulic oil flowing through the pipe,

회로의 압력 강하량을 감소시키고 유압 모터의 회전에 따른 기존 유압 장치의 영향을 최소화시킴으로써 안정적인 냉방 장치의 구동이 가능한 유압 구동 냉방 장치의 선행 제어 회로에 관한 것이다.The present invention relates to a prior control circuit of a hydraulic drive cooling device capable of driving a stable cooling device by reducing the pressure drop of the circuit and minimizing the influence of the existing hydraulic device due to the rotation of the hydraulic motor.

Description

유압 구동 냉방 장치의 선행 제어 회로Preceding control circuit of hydraulic drive air conditioner

본 고안은 완성 차량에 기 운용되고 있는 유압 장치를 이용하여 신규 설치된 냉방 장치를 구동할 때 기존의 유압 장치에 우선권을 부여하면서 냉방 장치의 구동을 원활하게 하는 유압 구동 냉방 장치의 선행 제어 회로에 관한 것으로서, 더욱 상세하게 말하자면 릴리프 밸브의 기능을 지닌 선행 제어 밸브 대신에 동일한 기능을 수행하는 압력 스위치를 사용함으로써 압력 강하에 따른 효율 저하를 최소화할 수 있는 유압 구동 냉방 장치의 선행 제어 회로에 관한 것이다.The present invention relates to a prior control circuit of a hydraulic drive air conditioner that smoothly drives the air conditioner while giving priority to an existing hydraulic device when driving a newly installed air conditioner by using a hydraulic device already operated in a finished vehicle. In more detail, the present invention relates to a prior control circuit of a hydraulically driven cooling device that can minimize the deterioration in efficiency due to pressure drop by using a pressure switch performing the same function instead of the preceding control valve having the function of a relief valve.

종래 기술에 의한 유압 구동 냉방 장치의 선행 구동 회로는 도 1에 도시된 바와 같이 냉방 장치의 유압 모터(15)로 공급되는 유압유의 흐름을 절환하는 방향 제어 밸브(12)와, 상기 방향 제어 밸브(12)의 파일로트단으로 흐르는 유압유를 절환하는 솔레노이드 밸브(11)와, 공급 관로의 유압에 의해 작동되어 상기 방향 제어 밸브(12)를 통해 공급된 유압유를 유압 모터(15)에 전달하는 선행 제어 밸브(13)와, 상기 유압 모터(15)에 공급된 유압유가 냉방 장치의 구동을 시행한 후 배출될 때 압력에 따라 유량을 제어하는 압력 보상형 유량 제어 밸브(14)로 구성되어 있다.The prior drive circuit of the hydraulic drive cooling device according to the prior art is a direction control valve 12 for switching the flow of hydraulic oil supplied to the hydraulic motor 15 of the cooling device, as shown in Figure 1, and the direction control valve ( The solenoid valve 11 for switching the hydraulic oil flowing to the pilot stage of 12) and the preceding control which are operated by the hydraulic pressure of the supply line and deliver the hydraulic oil supplied through the directional control valve 12 to the hydraulic motor 15 It consists of the valve 13 and the pressure compensation type flow control valve 14 which controls the flow volume according to the pressure when the hydraulic oil supplied to the said hydraulic motor 15 discharges after performing a drive of a cooling apparatus.

상기와 같이 종래의 유압 구동 냉방 장치의 선행 제어 회로는, 관로 내의 유압이 선행 제어 회로의 설정치 이상일 경우에는 냉방 장치의 유압 모터로 유압유를 공급하고 그렇지 않으면 냉방 장치로 흐르는 유압을 차단하게 되는데, 그 구체적인 동작은 다음과 같이 이루어진다.As described above, the prior control circuit of the conventional hydraulic drive cooling device supplies hydraulic oil to the hydraulic motor of the cooling device when the hydraulic pressure in the conduit is higher than or equal to the set value of the preceding control circuit, and otherwise shuts off the hydraulic pressure flowing to the cooling device. The specific operation is performed as follows.

엔진 시동으로 펌프 구동기가 작동되면 이와 동축으로 연결된 유압 펌프(20)에 의해 유압 관로는 일정 압력을 유지하게 된다. 이때, 냉방 장치의 스위치를 온 시키면 솔레노이드가 자화되어 솔레노이브 밸브(11)의 관로를 절환시키게 된다. 따라서, 유압 펌프(20)에서 공급된 유압유의 일부가 절환된 솔레노이드 밸브(11)를 통해 방향 제어 밸브(12)의 파일로트단에 가해지게 되어 방향 제어 밸브(12)를 절환시키게 된다.When the pump driver is operated by starting the engine, the hydraulic line is maintained at a constant pressure by the hydraulic pump 20 coaxially connected thereto. At this time, when the switch of the cooling device is turned on, the solenoid is magnetized to switch the conduit of the solenoid valve 11. Therefore, a part of the hydraulic oil supplied from the hydraulic pump 20 is applied to the pilot end of the direction control valve 12 through the switched solenoid valve 11 to switch the direction control valve 12.

방향 제어 밸브(12)가 절환되면 유압 펌프(20)로부터의 유압유 공급에 따라 공급 관로에 작용하는 유압이 상승하게 되는데, 유압유의 압력이 선행 제어 밸브(13)의 설정치 이상이 되면 선행 제어 밸브(13)가 개방된다. 따라서, 유압유가 방향 제어 밸브(12) 및 선행 제어 밸브(13)를 통해 냉방 장치의 유압 모터(15)에 공급되어 냉방 장치의 압축기(16) 및 응축기 팬(17)을 구동시키게 되고, 냉방 장치의 구동을 위한 동력을 전달한 유압유는 압력 보상형 방향 제어 밸브(14)에 의해 일정 유량을 유지하면서 저유기(30)로 귀환된다.When the directional control valve 12 is switched, the hydraulic pressure acting on the supply line increases as the hydraulic oil is supplied from the hydraulic pump 20. When the pressure of the hydraulic oil is equal to or higher than the set value of the preceding control valve 13, the preceding control valve ( 13) is opened. Accordingly, hydraulic oil is supplied to the hydraulic motor 15 of the cooling device through the direction control valve 12 and the preceding control valve 13 to drive the compressor 16 and the condenser fan 17 of the cooling device. The hydraulic oil which transmits power for driving of the oil is returned to the oil reservoir 30 while maintaining a constant flow rate by the pressure compensation type direction control valve 14.

냉방 장치 가동 중에 기존 유압 장치의 작동으로 유압유의 압력이 강하되어 관로내의 유압이 선행 제어 밸브(13)의 설정치 이하가 되면, 방향 제어 밸브(12)의 관로가 개방되어 있더라도 선행 제어 밸브(13)는 폐쇄되어 유압 모터(15)로의 유압유 공급을 차단하게 되므로 냉방 장치의 작동은 중지된다.When the pressure of the hydraulic oil drops due to the operation of the existing hydraulic system during the operation of the air conditioner, and the oil pressure in the conduit falls below the set value of the preceding control valve 13, the preceding control valve 13 even if the pipeline of the directional control valve 12 is opened. Is closed to shut off the hydraulic oil supply to the hydraulic motor 15, the operation of the cooling device is stopped.

이후, 기존 유압 장치의 작동이 완료되어 관로 내의 유압이 상기 선행 제어 밸브(13)의 설정치 이상이 되면 상기와 동일한 방법으로 냉방 장치가 다시 정상으로 가동된다.Subsequently, when the operation of the existing hydraulic system is completed and the hydraulic pressure in the conduit reaches or exceeds the set value of the preceding control valve 13, the cooling apparatus is normally operated again in the same manner as described above.

그러나, 상기와 같이 구성된 종래의 유압 구동 냉방 장치의 선행 제어 회로는 선행 제어 밸브가 일종의 릴리프 밸브로 기능하므로 압력 강하를 유발하고 이 압력 강하가 열 및 소음으로 손실되어 유압 장치의 효율을 저하시키고, 냉방 장치의 부하에 따른 압력이 유압 펌프의 온유량 압력 이상일 경우 압력의 변화가 작더라도 유량이 큰 폭으로 변화되어 유압 장치의 안정성 확보가 곤란한 문제점이 있다.However, the prior control circuit of the conventional hydraulic drive air conditioner configured as described above causes a pressure drop because the preceding control valve functions as a kind of relief valve, and this pressure drop is lost to heat and noise, which lowers the efficiency of the hydraulic device, When the pressure according to the load of the cooling device is more than the on-flow pressure of the hydraulic pump, even if the pressure change is small, the flow rate is largely changed, which makes it difficult to secure the stability of the hydraulic device.

본 고안은 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 압력 강하를 일으키는 선행 제어 밸브를 삭제하고 일정 압력 이상에서 온/오프되는 압력 스위치와 상기 압력 스위치에 의해 관로가 절환되는 솔레노이드 밸브를 이용하여 선행 제어 밸브의 기능을 수행하도록 하고 압력 보상형 유량 제어 밸브를 재배치하여 기존 유압 장치의 영향을 최소화시킴으로써, 압력 강하에 따른 효율 저하를 방지하고 유압 장치의 안정성을 확보할 수 있는 유압 구동 냉방 장치의 선행 제어 회로를 제공하는데 그 목적이 있다.The present invention has been made to solve the above-mentioned problems of the prior art, and eliminates the preceding control valve causing a pressure drop, and a pressure switch that is on / off above a certain pressure and a solenoid valve switched by the pressure switch. By performing the function of the preceding control valve and repositioning the pressure compensated flow control valve to minimize the influence of the existing hydraulic device, the hydraulic drive cooling to prevent the efficiency drop due to the pressure drop and to ensure the stability of the hydraulic device The purpose is to provide a prior control circuit for the device.

도 1은 종래의 유압 구동 냉방 장치의 선행 제어 회로가 도시된 유압 회로도이다.1 is a hydraulic circuit diagram showing a prior control circuit of a conventional hydraulic drive cooling device.

도 2a는 본 고안의 실시예에 따른 유압 구동 냉방 장치의 선행 제어 회로에서 냉방 장치 구동시의 유압 흐름이 도시된 유압 회로도이다.2A is a hydraulic circuit diagram illustrating a hydraulic flow during driving of a cooling apparatus in a preceding control circuit of the hydraulic driving cooling apparatus according to an embodiment of the present invention.

도 2b는 본 고안의 실시예에 따른 유압 구동 냉방 장치의 선행 제어 회로에서 냉방 장치 차단시의 유압 흐름이 도시된 유압 회로도이다.2B is a hydraulic circuit diagram illustrating a hydraulic flow at the time of shutting off a cooling device in the preceding control circuit of the hydraulically driven cooling device according to an embodiment of the present invention.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><Description of the code | symbol about the principal part of drawing>

51 : 압력 스위치 52 : 솔레노이드 밸브51: pressure switch 52: solenoid valve

53 : 감압 밸브 54 : 더블 스로틀 체크 밸브53: pressure reducing valve 54: double throttle check valve

55 : 방향 제어 밸브 56 : 압력 보상형 유량 제어 밸브55: direction control valve 56: pressure compensation type flow control valve

57 : 유압 모터 58 : 압축기57: hydraulic motor 58: compressor

59 : 응축기 팬 60 : 카운터 밸런스 밸브59: condenser fan 60: counter balance valve

70 : 유압 펌프 80 : 저유기70: hydraulic pump 80: oil storage

상기한 목적을 달성하기 위한 본 고안은, 관로 내의 유압에 따라 온/오프 되는 압력 스위치와, 상기 압력 스위치에 의해 작동되는 솔레노이드 밸브와, 냉방 장치의 유압 모터로 공급되는 유압유의 흐름을 절환하는 방향 제어 밸브와, 상기 솔레노이드 밸브를 통해 흐르는 파일로트 유압유의 유량을 제어하는 더블 스로틀 체크 밸브와, 유압 펌프로부터 공급된 유압유의 압력을 감압시켜 절환된 솔레노이드 밸브 및 더블 스로틀 체크 밸브를 통해 방향 제어 밸브의 파일로트단에 작용하여 방향 제어 밸브를 절환시키는 감압 밸브와, 관로 내를 흐르는 유압유의 양을 제어하는 유량 제어 밸브로 구성된 것을 특징으로 한다.The present invention for achieving the above object is a direction for switching the flow of the hydraulic oil supplied to the hydraulic switch of the pressure switch that is on / off according to the hydraulic pressure in the pipeline, the solenoid valve operated by the pressure switch, and the cooling motor The control valve, the double throttle check valve for controlling the flow rate of the pilot hydraulic oil flowing through the solenoid valve, the solenoid valve and the double throttle check valve switched by reducing the pressure of the hydraulic oil supplied from the hydraulic pump It is characterized in that it consists of a pressure reducing valve acting on the pilot stage to switch the direction control valve, and a flow control valve for controlling the amount of hydraulic oil flowing through the pipe.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 고안의 실시 예를 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings will be described an embodiment of the present invention.

본 고안의 실시예에 의한 유압 구동 냉방 장치의 선행 제어 회로는 도 2에 도시된 바와 같이 관로 내의 유압에 따라 온/오프 되는 압력 스위치(51)와, 상기 압력 스위치(51)에 의해 작동되는 솔레노이드 밸브(52)와, 냉방 장치의 유압 모터(57)로 공급되는 유압유의 흐름을 절환하는 방향 제어 밸브(55)와, 상기 솔레노이드 밸브(52)를 통해 흐르는 파일로트 유압유의 유량을 제어하는 더블 스로틀 체크 밸브(54)와, 유압 펌프(70)로부터 공급된 유압유의 압력을 감압시켜 절환된 솔레노이드 밸브(52) 및 더블 스로틀 체크 밸브(54)를 통해 방향 제어 밸브(55)의 파일로트단에 작용하여 방향 제어 밸브(55)를 절환시키는 감압 밸브(53)와, 상기 방향 제어 밸브(55)의 전단에 설치되고 관로 내를 흐르는 유압유의 압력 변화에 관계없이 일정한 유량이 공급되도록 하는 압력 보상형 유량 제어 밸브(55)와, 상기 유압 모터(57)에 유압유의 공급이 중지될 경우 냉방 장치로부터 귀환되는 유압유의 흐름을 차단하여 유압 모터(57)가 관성에 의해 회전되지 않도록 하는 카운터 밸런스 밸브(60)로 구성된다.The preceding control circuit of the hydraulically driven cooling apparatus according to the embodiment of the present invention is a pressure switch 51 that is on / off according to the hydraulic pressure in the pipeline as shown in Figure 2, and the solenoid operated by the pressure switch 51 Double throttle for controlling the flow rate of the pilot hydraulic oil flowing through the valve 52, the direction control valve 55 for switching the flow of the hydraulic oil supplied to the hydraulic motor 57 of the cooling device, and the solenoid valve 52 It acts on the pilot stage of the direction control valve 55 through the check valve 54 and the solenoid valve 52 and the double throttle check valve 54 which were switched by depressurizing the pressure of the hydraulic oil supplied from the hydraulic pump 70. Pressure reducing valve 53 for switching the directional control valve 55 and a pressure flow rate for supplying a constant flow rate irrespective of the pressure change of the hydraulic oil flowing in the pipeline and installed at the front end of the directional control valve 55. Counter flow control valve 55 and the counter balance valve which blocks the flow of hydraulic oil returned from the cooling device when the supply of the hydraulic oil to the hydraulic motor 57 is stopped so that the hydraulic motor 57 is not rotated by inertia. It consists of 60.

상기와 같이 구성된 본 고안의 실시예에 따른 유압 구동 냉방 장치의 선행 제어 회로는 관로 내의 유압이 압력 스위치의 설정치 이상일 경우에는 냉방 장치의 유압 모터에 유압유를 공급하여 냉방 장치를 구동하고, 그렇지 않으면 냉방 장치로의 유압유 공급을 차단하여 유압 장치가 원활하게 작동되도록 하는데 그 구체적인 동작은 다음과 같이 이루어진다.The preceding control circuit of the hydraulic drive cooling device according to the embodiment of the present invention configured as described above supplies hydraulic oil to the hydraulic motor of the cooling device to drive the cooling device when the hydraulic pressure in the conduit is higher than or equal to the set value of the pressure switch, otherwise cooling Shut off the hydraulic oil supply to the device to operate the hydraulic device smoothly, the specific operation is as follows.

엔진 시동으로 펌프 구동기가 작동되면 이와 동축으로 연결된 유압 펌프(70)가 작동되어 유압 관로는 일정 압력을 유지하게 된다. 이 상태에서 냉방 장치의 스위치를 온 시키면 압력 스위치(51)가 이를 감지하여 솔레노이드를 여자시켜 솔레노이드 밸브(52)의 관로를 절환시키게 된다. 또, 유압 펌프(70)로부터 공급된 유압유의 일부가 감압 밸브(53)에 의해 감압된 후 절환된 솔레노이드 밸브(52) 및 더블 스로틀 체크 밸브(54)를 통해 방향 제어 밸브(55)의 파일로트단에 작용하여 방향 제어 밸브(55)의 관로를 절환시키게 된다.When the pump driver is operated by starting the engine, the hydraulic pump 70 coaxially connected thereto is operated to maintain a constant pressure in the hydraulic pipe. In this state, when the switch of the air conditioner is turned on, the pressure switch 51 detects this to excite the solenoid to switch the conduit of the solenoid valve 52. Moreover, the pilot of the direction control valve 55 via the solenoid valve 52 and the double throttle check valve 54 which were switched after a part of hydraulic oil supplied from the hydraulic pump 70 was decompressed by the pressure reduction valve 53. It acts on the stage to switch the pipeline of the direction control valve 55.

따라서, 유압 펌프(70)로부터 공급된 유압유는 압력 보상형 유량 제어 밸브(55)의 설정 유량을 유지하면서, 방향 제어 밸브(55)의 절환된 관로를 통해 유압 모터(57)로 공급된다. 유압 모터(57)로 공급된 유압유는 냉방 장치의 압축기(58) 및 응축기 팬(59)의 구동을 위한 동력 전달 후 공급 관로측의 압력에 의해 개방된 카운터 밸런스 밸브(60)를 통해 저유기(80)로 귀환하게 된다.Therefore, the hydraulic oil supplied from the hydraulic pump 70 is supplied to the hydraulic motor 57 through the switched pipeline of the direction control valve 55, maintaining the set flow volume of the pressure compensation type flow control valve 55. As shown in FIG. The hydraulic oil supplied to the hydraulic motor 57 passes through the counter balance valve 60 opened by the pressure on the supply pipe side after the power transmission for driving the compressor 58 and the condenser fan 59 of the cooling device. 80).

냉방 장치의 가동 도중 기존 유압 장치의 작동으로 인한 유량 부족으로 압력이 강하되어 압력 스위치(51)의 설정값 이하가 되면, 상기 압력 스위치(51)가 이를 감지하여 솔레노이드 밸브(52)의 솔레노이드를 소자시키므로 솔레노이드 밸브(52)의 관로가 초기 위치로 절환된다. 따라서, 감압 밸브(53)를 통해 공급된 유압유의 흐름이 차단되고, 방향 제어 밸브(55)의 양단 파일로트단의 유압유는 귀환되어 방향 제어 밸브(55)의 관로도 초기 위치로 절환된다.When the pressure drops due to insufficient flow rate due to the operation of the existing hydraulic device during the operation of the air conditioner, and becomes less than or equal to the set value of the pressure switch 51, the pressure switch 51 senses this and the solenoid of the solenoid valve 52 is demagnetized. Therefore, the pipeline of the solenoid valve 52 is switched to the initial position. Therefore, the flow of the hydraulic oil supplied through the pressure-reducing valve 53 is interrupted, and the hydraulic oil of the pilot end of the both ends of the direction control valve 55 is fed back, and the pipeline of the direction control valve 55 is also switched to the initial position.

결국, 압력 보상형 유량 제어 밸브(55)에서 공급되는 유압은 방향 제어 밸브(55)에서 차단되어 유압 모터(57)로 흐르지 않게 되고, 유압유의 공급이 중지된 유압 모터(57)가 정지하므로 냉방 장치가 작동을 중지하게 된다. 이후, 기존 유압 장치의 작동이 완료되어 유압 장치의 압력이 압력 스위치(51)의 설정값 이상이 되면 상기와 동일한 방법으로 냉방 장치가 정상 가동된다.As a result, the hydraulic pressure supplied from the pressure-compensated flow rate control valve 55 is blocked by the directional control valve 55 so as not to flow to the hydraulic motor 57, and the hydraulic motor 57 where the supply of hydraulic oil is stopped stops cooling. The device will stop working. Thereafter, when the operation of the existing hydraulic device is completed and the pressure of the hydraulic device is equal to or higher than the set value of the pressure switch 51, the cooling device is normally operated in the same manner as described above.

여기서, 상기 감압 밸브(53) 및 더블 스로틀 체크 밸브(54)는 방향 제어 밸브(55)의 파일로트단으로 흐르는 유압유의 압력 및 유량 조절을 가능하게 하므로 이의 조정을 통하여 방향 제어 밸브(55)가 원활하게 작동할 수 있도록 하고, 카운터 밸런스 밸브(60)는 유압 모터(57)가 정지될 경우 유압 모터(57)로부터 귀환되는 유압유의 흐름을 차단하여 유압 모터(57)가 관성에 의해 회전되지 않도록 한다.Here, since the pressure reducing valve 53 and the double throttle check valve 54 enable the pressure and flow rate of the hydraulic oil flowing to the pilot end of the direction control valve 55, the direction control valve 55 is adjusted through the adjustment thereof. In order to operate smoothly, the counter balance valve 60 blocks the flow of hydraulic oil returned from the hydraulic motor 57 when the hydraulic motor 57 is stopped so that the hydraulic motor 57 is not rotated by inertia. do.

이와 같이, 본 고안의 실시예에 의한 유압 구동 냉방 장치의 선행 제어 회로는 선행 제어 밸브 대신에 방향 제어 밸브를 절환시키는 압력 스위치 및 솔레노이드 밸브를 사용하여 회로의 압력 강하량을 감소시키고, 압력 보상형 유량 제어 밸브를 방향 제어 밸브의 앞쪽에 설치하여 유압 모터의 회전에 따른 기존 유압 장치의 영향을 최소화시킴으로써 안정적인 냉방 장치의 구동이 가능한 이점이 있다.As such, the preceding control circuit of the hydraulically driven cooling apparatus according to the embodiment of the present invention reduces the pressure drop of the circuit by using a pressure switch and a solenoid valve to switch the directional control valve instead of the preceding control valve, and reduces the pressure-compensated flow rate. The control valve is installed in front of the directional control valve to minimize the influence of the existing hydraulic device due to the rotation of the hydraulic motor has the advantage that the stable cooling device can be driven.

Claims (1)

관로 내의 유압에 따라 온/오프 되는 압력 스위치(51)와, 상기 압력 스위치(51)에 의해 작동되는 솔레노이드 밸브(52)와, 냉방 장치의 유압 모터(57)로 공급되는 유압유의 흐름을 절환하는 방향 제어 밸브(55)와, 상기 솔레노이드 밸브(52)를 통해 흐르는 파일로트 유압유의 유량을 제어하는 더블 스로틀 체크 밸브(54)와, 유압 펌프(70)로부터 공급된 유압유의 압력을 제어하는 더블 스로틀 체크 밸브(54)와, 유압 펌프(70)로부터 공급된 유압유의 압력을 감압시켜 절환된 솔레노이드 밸브(52) 및 더블 스로틀 체크 밸브(54)를 통해 방향 제어 밸브(55)의 파일로트단에 작용하여 방향 제어 밸브(55)를 절환시키는 감압 밸브(53)와, 상기 방향 제어 밸브(55)의 전단에 설치되고 관로 내를 흐르는 유압유의 압력 변화에 관계없이 일정한 유량이 공급되도록 제어하는 압력 보상형 유량 제어 밸브(55)와, 상기 유압 모터(57)에 유압유의 공급이 중지될 경우 냉방 장치로부터 귀환되는 유압유의 흐름을 차단하여 유압 모터(57)가 관성에 의해 회전되지 않도록 하는 카운터 밸런스 밸브(60)를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 유압 구동 냉방 장치의 선행 제어 회로.To switch the flow of hydraulic oil supplied to the pressure switch 51 which is turned on / off according to the hydraulic pressure in the pipeline, the solenoid valve 52 operated by the pressure switch 51, and the hydraulic motor 57 of the cooling device. Double throttle check valve 54 for controlling the flow rate of the pilot hydraulic oil flowing through the directional control valve 55, the solenoid valve 52, and a double throttle for controlling the pressure of the hydraulic oil supplied from the hydraulic pump 70 It acts on the pilot stage of the direction control valve 55 through the check valve 54 and the solenoid valve 52 and the double throttle check valve 54 which were switched by depressurizing the pressure of the hydraulic oil supplied from the hydraulic pump 70. Pressure compensation 53 for switching the directional control valve 55 so as to supply a constant flow rate irrespective of the pressure change of the hydraulic oil flowing in the pipeline and installed at the front end of the directional control valve 55. Counter balance valve for blocking the flow of hydraulic oil returned from the cooling device when the supply of hydraulic oil to the flow rate control valve 55 and the hydraulic motor 57 is stopped so that the hydraulic motor 57 is not rotated by inertia ( 60). The preceding control circuit of the hydraulic drive cooling device, comprising: a).
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