JP6203605B2 - スプールバルブ組立体、油圧機械及び発電装置 - Google Patents
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Description
特許文献1では、ベーンポンプの吐出量を調節するためのコントロールバルブとして、スプールバルブが用いられている。このスプールバルブにおけるスプールの一端側受圧面はバネ付勢されており、その一端側受圧面に作用するバネの付勢力と油圧による力の合計と、スプールの他端側受圧面に作用する油圧による力との大小関係がベーンポンプの回転数に応じて切り替わることで、スプールが軸方向に移動するよう構成されている。
(1)油圧室と、高圧油ラインと、低圧油ラインと、を備える油圧機械に用いられ、前記油圧室と前記高圧油ラインとが連通する第1状態と、前記油圧室と前記低圧油ラインとが連通する第2状態と、を切り替えるためのスプールバルブ組立体であって、
第1チャンバーと、
第2チャンバーと、
前記第1チャンバーの油圧を受けるよう形成された第1受圧面と、前記第2チャンバーの油圧を受けるよう形成され前記第1受圧面よりも面積が小さい第2受圧面と、を備える第1スプールと、
を備える第1スプールバルブを有し、
前記第1スプールバルブは、
前記第2チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力に維持しながら前記第1チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力と前記高圧油ラインの圧力よりも小さい第1圧力とで切り替えることにより、又は、前記第1チャンバーの油圧を前記低圧油ラインの圧力に維持しながら前記第2チャンバーの油圧を前記低圧油ラインの圧力と前記低圧油ラインの圧力よりも大きい第2圧力とで切り替えることにより、前記第1状態と前記第2状態とを切り替えるよう構成される。
また、上記(1)に記載のスプールバルブ組立体によれば、第1スプールの第2受圧面の面積が第1受圧面の面積よりも小さいため、第1受圧面と第2受圧面のそれぞれに低圧油ラインの圧力を作用させた場合、第1受圧面が受ける力は第2受圧面が受ける力よりも大きくなる。一方、第1受圧面に低圧油ラインの圧力を作用させた状態で第2受圧面に低圧油ラインの圧力よりも大きい第2圧力を作用させた場合、第2圧力を適切に設定すれば第2受圧面が受ける力を第1受圧面が受ける力よりも大きくすることができる。したがって、第1チャンバーの油圧を低圧油ラインの圧力に維持しながら第2チャンバーの油圧を低圧油ラインの圧力と低圧油ラインの圧力よりも大きい第2圧力とで切り替えれば、第2受圧面に作用する油圧のうち1つと第1受圧面に作用する油圧とを共通化した簡易な構成で、第1状態と第2状態とを切り替えることができる。また、油圧機械が本来的に備える低圧油ラインの圧力を第1受圧面及び第2受圧面のための共通油圧として利用した簡易な構成によって第1状態と第2状態とを切り替えることができる。
(2)前記第1圧力は、前記低圧油ラインの圧力であり、
前記第2圧力は、前記高圧油ラインの圧力である。
(3)更に、
前記第1チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力と前記第1圧力とで切り替えるための、又は、前記第2チャンバーの油圧を前記低圧油ラインの圧力と前記第2圧力とで切り替えるための第2スプールバルブと、
前記第2スプールバルブを動作させるためのソレノイドバルブと、
を有する。
また、上記(3)に記載のスプールバルブ組立体において、第2チャンバーの油圧を低圧油ラインの圧力と第2圧力とで切り替えるための第2スプールバルブを有する場合は、第2スプールバルブを用いずにソレノイドバルブのみによって第2チャンバーの油圧を低圧油ラインの圧力と第2圧力とで切り替える場合と比較して、切り替えに利用可能な油の流量を増加させることができる。
(4)前記第2スプールバルブは、
第3チャンバーと、
第4チャンバーと、
前記第3チャンバーの油圧を受けるよう形成された第3受圧面と、前記第4チャンバーの油圧を受けるよう形成され前記第3受圧面よりも面積が小さい第4受圧面と、を備える第2スプールと、を有し、
前記第2スプールバルブは、
前記第4チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力に維持しながら前記第3チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力と前記高圧油ラインの圧力よりも小さい第3圧力とで切り替えることにより、前記第1チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力と前記第1圧力とで切り替えるよう、又は、前記第2チャンバーの油圧を前記低圧油ラインの圧力と前記第2圧力とで切り替えるよう構成される。
(5)第2スプールバルブは、
第3チャンバーと、
第4チャンバーと、
前記第3チャンバーの油圧を受けるよう形成された第3受圧面と、前記第4チャンバーの油圧を受けるよう形成され前記第3受圧面よりも面積が小さい第4受圧面と、を備える第2スプールと、を有し、
前記第2スプールバルブは、
前記第3チャンバーの油圧を前記低圧油ラインの圧力に維持しながら前記第4チャンバーの油圧を前記低圧油ラインの圧力と前記低圧油ラインの圧力よりも大きい第4圧力とに切り替えることにより、前記第1チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力と前記第1圧力とで切り替えるよう、又は、前記第2チャンバーの油圧を前記低圧油ラインの圧力と前記第2圧力とで切り替えるよう構成される。
(6)前記第1スプールバルブは、
前記第2チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力に維持しながら前記第1チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力と前記第1圧力とに切り替えることにより、前記第1状態と前記第2状態とを切り替えるよう構成される。
したがって、第2チャンバーの油圧を高圧油ラインの圧力に維持しながら第1チャンバーの油圧を高圧油ラインの圧力と高圧油ラインの圧力よりも小さい第1圧力とで切り替えれば、第1受圧面に作用する油圧のうち1つと第2受圧面に作用する油圧とを共通化した簡易な構成で、油圧室と高圧油ラインとが連通する第1状態と油圧室と低圧油ラインとが連通する第2状態とを切り替えることができる。また、油圧機械が本来的に備える高圧油ラインの圧力を第1受圧面及び第2受圧面のための共通油圧として利用した簡易な構成によって第1状態と第2状態とを切り替えることができる。
(7)前記第1スプールバルブは、前記第1スプールを収容するケーシングを備え、
前記第1スプールは、ランド部及び該ランド部に隣接する溝部を備えるとともに、該第1スプールの軸方向に移動可能に構成され、
前記ケーシングは、前記高圧油ラインと連通するよう構成された高圧連通路と、前記低圧油ラインと連通するよう構成された低圧連通路と、前記油圧室と連通するよう構成された油圧室連通路と、を備え、
前記第1状態は、前記高圧連通路が前記溝部を介して前記油圧室連通路と連通する状態であり、
前記第2状態は、前記低圧連通路が前記溝部を介して前記油圧室連通路と連通する状態である。
(8)前記第1スプールバルブは、前記ケーシングに収容されるスリーブを備え、
前記第1スプールは、前記スリーブの内周面に対して前記ランド部を摺動するよう構成され、
前記スリーブは、前記高圧油ラインと連通するよう構成された高圧ポートと、前記低圧油ラインと連通するよう構成された低圧ポートと、前記油圧室と連通するよう構成された油圧室ポートと、を備え、
前記第1状態は、前記高圧連通路が前記高圧ポートを介して前記溝部と連通するとともに前記油圧室連通路が前記油圧室ポートを介して前記溝部と連通する状態であり、
前記第2状態は、前記低圧連通路が前記低圧ポートを介して前記溝部と連通するとともに前記油圧室連通路が前記油圧室ポートを介して前記溝部と連通する状態である。
(9)前記第1スプールバルブは、前記第1スプールの軸方向における前記第1スプールの一端側に第1ドレイン室を、他端側に第2ドレイン室を形成し、
前記第1ドレイン室と前記第2ドレイン室とは、前記ケーシングに設けられた第1ドレイン流路及び/又は前記第1スプール内に設けられた第2ドレイン流路を介して連通するよう構成される。
(10)前記第1スプールバルブは、前記第1スプールの軸方向における前記ケーシングの一端側にエンドウォールを有し、前記第1チャンバー又は前記第2チャンバーは前記エンドウォールに設けられている。
(11)前記第1スプールバルブは、前記第1スプールの軸方向における前記ケーシングの一端側にエンドウォールを有し、前記第1ドレイン室は前記エンドウォールと前記第1スプールとの間に形成され、
前記エンドウォールには、前記第1ドレイン室と前記第1ドレイン流路とを連通するための切欠きが設けられている。
(12)更に、前記第1スプールの軸方向における前記第1スプールの変位を検出するセンサを有し、
前記センサは、前記第1チャンバーに設けられている。
(13)更に、前記油圧室の圧力が前記高圧油ラインの圧力以上の設定圧を超えたときに開くよう構成されたリリーフバルブを備える。
(14)油圧室と、
高圧油ラインと、
低圧油ラインと、
前記油圧室と前記高圧油ラインとが連通する第1状態と、前記油圧室と前記低圧油ラインとが連通する第2状態と、を切り替えるためのスプールバルブ組立体と、
を有する油圧機械であって、
前記スプールバルブ組立体が上記(1)〜(13)のいずれか1項に記載のスプールバルブ組立体である。
また、上記(14)に記載のスプールバルブ組立体によれば、第1スプールの第2受圧面の面積が第1受圧面の面積よりも小さいため、第1受圧面と第2受圧面のそれぞれに低圧油ラインの圧力を作用させた場合、第1受圧面が受ける力は第2受圧面が受ける力よりも大きくなる。一方、第1受圧面に低圧油ラインの圧力を作用させた状態で第2受圧面に低圧油ラインの圧力よりも大きい第2圧力を作用させた場合、第2圧力を適切に設定すれば第2受圧面が受ける力を第1受圧面が受ける力よりも大きくすることができる。したがって、第1チャンバーの油圧を低圧油ラインの圧力に維持しながら第2チャンバーの油圧を低圧油ラインの圧力と低圧油ラインの圧力よりも大きい第2圧力とで切り替えれば、第2受圧面に作用する油圧のうち1つと第1受圧面に作用する油圧とを共通化した簡易な構成で、第1状態と第2状態とを切り替えることができる。また、油圧機械が本来的に備える低圧油ラインの圧力を第1受圧面及び第2受圧面のための共通油圧として利用した簡易な構成によって第1状態と第2状態とを切り替えることができる。
(15)再生可能エネルギーから電力を生成するための発電装置であって、
再生可能エネルギーを利用して回転するように構成された主軸と、
前記主軸の回転によって駆動されるよう構成された油圧機械と、
前記油圧機械によって駆動されるよう構成された発電機と、を備え、
前記油圧機械が上記(14)に記載の油圧機械である。
また、上記(15)に記載のスプールバルブ組立体によれば、第1スプールの第2受圧面の面積が第1受圧面の面積よりも小さいため、第1受圧面と第2受圧面のそれぞれに低圧油ラインの圧力を作用させた場合、第1受圧面が受ける力は第2受圧面が受ける力よりも大きくなる。一方、第1受圧面に低圧油ラインの圧力を作用させた状態で第2受圧面に低圧油ラインの圧力よりも大きい第2圧力を作用させた場合、第2圧力を適切に設定すれば第2受圧面が受ける力を第1受圧面が受ける力よりも大きくすることができる。したがって、第1チャンバーの油圧を低圧油ラインの圧力に維持しながら第2チャンバーの油圧を低圧油ラインの圧力と低圧油ラインの圧力よりも大きい第2圧力とで切り替えれば、第2受圧面に作用する油圧のうち1つと第1受圧面に作用する油圧とを共通化した簡易な構成で、第1状態と第2状態とを切り替えることができる。また、油圧機械が本来的に備える低圧油ラインの圧力を第1受圧面及び第2受圧面のための共通油圧として利用した簡易な構成によって第1状態と第2状態とを切り替えることができる。これにより、簡易な構成によって油圧機械及び発電機を駆動することができる。
図1は、幾つかの実施形態に係る風力発電装置の概略図である。図1に示す風力発電装置1は、少なくとも一本のブレード2及びハブ4で構成されるロータ3を備える。
風力発電装置1の各機器の動作は、制御部200によって制御される。
他の実施形態では、カム26は、複数のローブ(凸部)を有する環状のマルチローブドカム(リングカム)であり、この場合には、カム26及びカム26が取り付けられた回転軸32は一回転する間に、ピストン22は上下動をローブの数だけ行うようになっている。
次に、図3〜5を用いて、スプールバルブ組立体30の構成例について説明する。図3は、幾つかの実施形態に係るスプールバルブ組立体30の模式的な油圧回路図である。図4は、図3に示したスプールバルブ組立体30の具体的構成例を示す概略断面図であり、油圧室24と高圧油ライン12とが連通する第1状態を示している。図5は、図4に示したスプールバルブ組立体30における、油圧室24と低圧油ライン14とが連通する第2状態を示している。
幾つかの実施形態では、油圧に起因する正味の力のみを利用して第1スプールを動かすことができる。他の実施形態では、油圧に起因する正味の力に加えて、バネ等による他の力も利用することができる。この場合、例えば、第1受圧面42が第1チャンバー34から受ける圧力に抗する方向に第2受圧面44を不図示のバネで付勢した上で、第1受圧面42の面積と上記第1圧力との積が、第2受圧面44の面積と高圧油ライン12の圧力との積とこのバネ付勢の力とを合計した力よりも小さくなるように、各受圧面の面積、第1圧力、及びバネ設定圧を決めてもよい。
なお、前述の第1受圧面42は第1ピストン部60の端面であり、第2受圧面44は第2ピストン部62の端面である。第1スプール38の第1、第2ピストン部60,62は略円柱形であり、第2受圧面44の面積を第1受圧面42の面積よりも小さくするために、第2ピストン部62の外径が第1ピストン部60の外径よりも小さくなるよう第1スプール38が構成されている。
図4に示すケーシング72は、高圧ポート68と高圧油ライン12とを連通するよう構成された高圧連通路74と、低圧ポート70と低圧油ライン14とを連通するよう構成された低圧連通路76と、油圧室ポート66と油圧室24とを連通するよう構成された油圧室連通路78と、を含む。
したがって、図4に示した上述の第1状態は、高圧油ライン12と油圧室24との間に、高圧連通路74、高圧ポート68、環状溝部54、油圧室ポート66、及び油圧室連通路78によって流路が形成されることで実現される。また、図5に示した上述の第2状態は、低圧油ライン14と油圧室24との間に、低圧連通路76、低圧ポート70、環状溝部54、油圧室ポート66、及び油圧室連通路78によって流路が形成されることで実現される。
一方、低圧連通路76は、低圧油ライン14の圧力がドレイン流路84と同一圧力である場合には低圧油ライン14とドレイン流路84とが連通しても構わないため、スリーブ52の径方向に延びるシンプルな縦孔部88を有している。そして、コンパクトな第1スプールバルブ40を実現すべく低圧ポート70を低圧油ライン14に対して軸方向中央に寄せるため、低圧連通路76のスリーブ側開口部90(環状流路)の軸方向長さが高圧連通路74のスリーブ側開口部91(環状流路)の軸方向長さより長くなるように、低圧連通路76が形成されている。
なお、図4に示すケーシング72は環状流路89を有している。環状流路89は、第1スプール38の軸方向における油圧室ポート66と同位置(油圧室連通路78と同位置)において、スリーブ52の周り(環状溝部54の周り)に形成されている。また、環状流路89は、第1スプール38の位置によらず環状溝部54と常に連通するような位置に設けられている。これにより、環状溝部54及び環状流路89を介したリリーフバルブ114と油圧室24との良好な連通状態を実現することができる。
なお、図1に示す風力発電装置1においては、同期発電機16の高速回転に合わせてスプールバルブ組立体30の上記第1状態と上記第2状態を高速で切り替える必要がある。この場合において、第2スプールバルブ48及びソレノイドバルブ50を用いて切り替えに利用可能な油の流量を増加させることで、上記第1状態と上記第2状態の高速切り替えを実現することができる。
幾つかの実施形態では、油圧に起因する正味の力のみを利用して第2スプール144を動かすことができる。他の実施形態では、油圧に起因する正味の力に加えて、バネ等による他の力も利用することができる。この場合、例えば、第3受圧面146が受ける力に抗する方向に第4受圧面148を不図示のバネで付勢した上で、第3受圧面146の面積と上記第3圧力との積が、第4受圧面148の面積と高圧油ライン12の圧力との積とこのバネ付勢の力とを合計した力よりも小さくなるように、各受圧面146,148の面積、第3圧力、及びバネ付勢の力を設定してもよい。
これに対し、スプールバルブ組立体30の流路構成を変更して、第1チャンバー34の油圧を低圧油ライン14の圧力に維持しながら第2チャンバー36の油圧を低圧油ライン14の圧力と低圧油ライン14の圧力よりも大きい第2圧力(好ましくは高圧ラインの圧力)とで切り替えることにより、第1状態と第2状態とを切り替えるようスプールバルブ組立体30を構成してもよい。
なぜなら、リリーフバルブ114は、その機能上油圧室24と高圧油ライン12とを連通可能な位置に設けるために、第1スプール38の軸方向において第1スプールバルブ40の中心位置よりも高圧油ライン12側に配置するからである。リリーフバルブ114をこのように配置する場合、切替バルブ46は、第1スプール38の軸方向において第1スプールバルブ40の中心位置よりも低圧油ライン14側に配置することになる。従って、切替バルブ46の出力ポート124も該低圧油ライン14側に位置するので、出力ポート124と連通するチャンバーは、第2チャンバー36(高圧油ライン12側のチャンバー)よりも第1チャンバー34(低圧油ライン14側のチャンバー)の方が望ましい。出力ポート124と第1チャンバー34(低圧油ライン14側のチャンバー)を連通させる場合、低圧油ライン14の圧力を第1チャンバー34と第2チャンバー36の共通圧力に設定するよりも、高圧油ライン12の圧力を第1チャンバー34と第2チャンバー36の共通圧力に設定する方が、必要な油圧回路が短くて済むので構成を簡易化することができる。
2 ブレード
3 ロータ
4 ハブ
6 回転シャフト
8 油圧ポンプ
10 油圧モータ
12 高圧油ライン
14 低圧油ライン
16 発電機
18 ナセル
19 タワー
20 シリンダ
22 ピストン
22A ピストン本体部
22B ピストンローラ
24 油圧室
26 カム
30 スプールバルブ組立体
32 回転軸
34 第1チャンバー
36 第2チャンバー
38 第1スプール
40 第1スプールバルブ
42 第1受圧面
44 第2受圧面
46 切替バルブ
48 第2スプールバルブ
50 ソレノイドバルブ
52 スリーブ
54 環状溝部
56 第1ランド部
58 第2ランド部
60 第1ピストン部
62 第2ピストン部
64 油圧トランスミッション
65 スリーブの内周面
66 油圧室ポート
68 高圧ポート
70 低圧ポート
72 ケーシング
74 高圧連通路
76 低圧連通路
78 油圧室連通路
80 第1ドレイン室
82 第2ドレイン室
84 第1ドレイン流路
85 第2ドレイン流路
86 斜め孔部
88 縦孔部
90 スリーブ側開口部
91 スリーブ側開口部
92 第1エンドウォール
94 第2エンドウォール
96 第1エンドウォール流路
100 切欠き
104 第2エンドウォール流路
108 切欠き
110 センサ
112 銅製チューブ
114 リリーフバルブ
116 スプリング
118 ポペットバルブ
120 高圧ポート
122 高圧供給路
124 出力ポート
126 選択的供給路
128 低圧ポート
130 低圧供給路
132 ドレインポート
133 ドレインタンク
134 タンク連通路
140 第3チャンバー
142 第4チャンバー
144 第2スプール
146 第3受圧面
148 第4受圧面
150 内部流路
152 絞り部
154 スプリング
156 ポペットバルブ
158 ソレノイドコイル
159 (ドレインタンクと連通する)連通路
160 環状溝部
200 制御部
Claims (14)
- 油圧室と、高圧油ラインと、低圧油ラインと、を備える油圧機械に用いられ、前記油圧室と前記高圧油ラインとが連通する第1状態と、前記油圧室と前記低圧油ラインとが連通する第2状態と、を切り替えるためのスプールバルブ組立体であって、
第1チャンバーと、
第2チャンバーと、
前記第1チャンバーの油圧を受けるよう形成された第1受圧面と、前記第2チャンバーの油圧を受けるよう形成され前記第1受圧面よりも面積が小さい第2受圧面と、を備える第1スプールと、
を備える第1スプールバルブを有し、
前記第1スプールバルブは、
前記第2チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力に維持しながら前記第1チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力と前記高圧油ラインの圧力よりも小さい第1圧力とで切り替えることにより、又は、前記第1チャンバーの油圧を前記低圧油ラインの圧力に維持しながら前記第2チャンバーの油圧を前記低圧油ラインの圧力と前記低圧油ラインの圧力よりも大きい第2圧力とで切り替えることにより、前記第1状態と前記第2状態とを切り替えるよう構成され、
前記第1チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力と前記第1圧力とで切り替えるための、又は、前記第2チャンバーの油圧を前記低圧油ラインの圧力と前記第2圧力とで切り替えるための第2スプールバルブと、
前記第2スプールバルブを動作させるためのソレノイドバルブと、をさらに備える
スプールバルブ組立体。 - 前記第1圧力は、前記低圧油ラインの圧力であり、
前記第2圧力は、前記高圧油ラインの圧力である請求項1に記載のスプールバルブ組立体。 - 前記第2スプールバルブは、
第3チャンバーと、
第4チャンバーと、
前記第3チャンバーの油圧を受けるよう形成された第3受圧面と、前記第4チャンバーの油圧を受けるよう形成され前記第3受圧面よりも面積が小さい第4受圧面と、を備える第2スプールと、を有し、
前記第2スプールバルブは、
前記第4チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力に維持しながら前記第3チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力と前記高圧油ラインの圧力よりも小さい第3圧力とで切り替えることにより、前記第1チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力と前記第1圧力とで切り替えるよう、又は、前記第2チャンバーの油圧を前記低圧油ラインの圧力と前記第2圧力とで切り替えるよう構成された請求項1又は2に記載のスプールバルブ組立体。 - 第2スプールバルブは、
第3チャンバーと、
第4チャンバーと、
前記第3チャンバーの油圧を受けるよう形成された第3受圧面と、前記第4チャンバーの油圧を受けるよう形成され前記第3受圧面よりも面積が小さい第4受圧面と、を備える第2スプールと、を有し、
前記第2スプールバルブは、
前記第3チャンバーの油圧を前記低圧油ラインの圧力に維持しながら前記第4チャンバーの油圧を前記低圧油ラインの圧力と前記低圧油ラインの圧力よりも大きい第4圧力とに切り替えることにより、前記第1チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力と前記第1圧力とで切り替えるよう、又は、前記第2チャンバーの油圧を前記低圧油ラインの圧力と前記第2圧力とで切り替えるよう構成された請求項1又は2に記載のスプールバルブ組立体。 - 前記第1スプールバルブは、
前記第2チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力に維持しながら前記第1チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力と前記第1圧力とに切り替えることにより、前記第1状態と前記第2状態とを切り替えるよう構成された請求項1〜4のいずれか1項に記載のスプールバルブ組立体。 - 前記第1スプールバルブは、前記第1スプールを収容するケーシングを備え、
前記第1スプールは、ランド部及び該ランド部に隣接する溝部を備えるとともに、該第1スプールの軸方向に移動可能に構成され、
前記ケーシングは、前記高圧油ラインと連通するよう構成された高圧連通路と、前記低圧油ラインと連通するよう構成された低圧連通路と、前記油圧室と連通するよう構成された油圧室連通路と、を備え、
前記第1状態は、前記高圧連通路が前記溝部を介して前記油圧室連通路と連通する状態であり、
前記第2状態は、前記低圧連通路が前記溝部を介して前記油圧室連通路と連通する状態である請求項1〜5のいずれか1項に記載のスプールバルブ組立体。 - 前記第1スプールバルブは、前記ケーシングに収容されるスリーブを備え、
前記第1スプールは、前記スリーブの内周面に対して前記ランド部を摺動するよう構成され、
前記スリーブは、前記高圧油ラインと連通するよう構成された高圧ポートと、前記低圧油ラインと連通するよう構成された低圧ポートと、前記油圧室と連通するよう構成された油圧室ポートと、を備え、
前記第1状態は、前記高圧連通路が前記高圧ポートを介して前記溝部と連通するとともに前記油圧室連通路が前記油圧室ポートを介して前記溝部と連通する状態であり、
前記第2状態は、前記低圧連通路が前記低圧ポートを介して前記溝部と連通するとともに前記油圧室連通路が前記油圧室ポートを介して前記溝部と連通する状態である請求項6に記載のスプールバルブ組立体。 - 油圧室と、高圧油ラインと、低圧油ラインと、を備える油圧機械に用いられ、前記油圧室と前記高圧油ラインとが連通する第1状態と、前記油圧室と前記低圧油ラインとが連通する第2状態と、を切り替えるためのスプールバルブ組立体であって、
第1チャンバーと、
第2チャンバーと、
前記第1チャンバーの油圧を受けるよう形成された第1受圧面と、前記第2チャンバーの油圧を受けるよう形成され前記第1受圧面よりも面積が小さい第2受圧面と、を備える第1スプールと、
を備える第1スプールバルブを有し、
前記第1スプールバルブは、
前記第2チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力に維持しながら前記第1チャンバーの油圧を前記高圧油ラインの圧力と前記高圧油ラインの圧力よりも小さい第1圧力とで切り替えることにより、又は、前記第1チャンバーの油圧を前記低圧油ラインの圧力に維持しながら前記第2チャンバーの油圧を前記低圧油ラインの圧力と前記低圧油ラインの圧力よりも大きい第2圧力とで切り替えることにより、前記第1状態と前記第2状態とを切り替えるよう構成され、
前記第1スプールバルブは、前記第1スプールを収容するケーシングを備え、
前記第1スプールは、ランド部及び該ランド部に隣接する溝部を備えるとともに、該第1スプールの軸方向に移動可能に構成され、
前記ケーシングは、前記高圧油ラインと連通するよう構成された高圧連通路と、前記低圧油ラインと連通するよう構成された低圧連通路と、前記油圧室と連通するよう構成された油圧室連通路と、を備え、
前記第1状態は、前記高圧連通路が前記溝部を介して前記油圧室連通路と連通する状態であり、
前記第2状態は、前記低圧連通路が前記溝部を介して前記油圧室連通路と連通する状態であり、
前記第1スプールバルブは、前記第1スプールの軸方向における前記第1スプールの一端側に第1ドレイン室を、他端側に第2ドレイン室を形成し、
前記第1ドレイン室と前記第2ドレイン室とは、前記ケーシングに設けられた第1ドレイン流路及び/又は第1スプール内に設けられた第2ドレイン流路を介して連通するよう構成されたスプールバルブ組立体。 - 前記第1スプールバルブは、前記第1スプールの軸方向における前記ケーシングの一端側にエンドウォールを有し、前記第1チャンバー又は前記第2チャンバーは前記エンドウォールに設けられている請求項6〜8のいずれか1項に記載のスプールバルブ組立体。
- 前記第1スプールバルブは、前記第1スプールの軸方向における前記ケーシングの一端側にエンドウォールを有し、前記第1ドレイン室は前記エンドウォールと前記第1スプールとの間に形成され、
前記エンドウォールには、前記第1ドレイン室と前記第1ドレイン流路とを連通するための切欠きが設けられている請求項8に記載のスプールバルブ組立体。 - 更に、前記第1スプールの軸方向における前記第1スプールの変位を検出するセンサを有し、
前記センサは、前記第1チャンバーに設けられている請求項1〜10のいずれか1項に記載のスプールバルブ組立体。 - 更に、前記油圧室の圧力が前記高圧油ラインの圧力以上の設定圧を超えたときに開くよう構成されたリリーフバルブを備える請求項1〜11のいずれか1項に記載のスプールバルブ組立体。
- 油圧室と、
高圧油ラインと、
低圧油ラインと、
前記油圧室と前記高圧油ラインとが連通する第1状態と、前記油圧室と前記低圧油ラインとが連通する第2状態と、を切り替えるためのスプールバルブ組立体と、
を有する油圧機械であって、
前記スプールバルブ組立体が請求項1〜12のいずれか1項に記載のスプールバルブ組立体である油圧機械。 - 再生可能エネルギーから電力を生成するための発電装置であって、
再生可能エネルギーを利用して回転するように構成された主軸と、
前記主軸の回転によって駆動されるよう構成された油圧機械と、
前記油圧機械によって駆動されるよう構成された発電機と、を備え、
前記油圧機械が請求項13に記載の油圧機械である発電装置。
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