CN101490521B - 具有多个参考压力传感器的压力传送器 - Google Patents

具有多个参考压力传感器的压力传送器 Download PDF

Info

Publication number
CN101490521B
CN101490521B CN2007800263236A CN200780026323A CN101490521B CN 101490521 B CN101490521 B CN 101490521B CN 2007800263236 A CN2007800263236 A CN 2007800263236A CN 200780026323 A CN200780026323 A CN 200780026323A CN 101490521 B CN101490521 B CN 101490521B
Authority
CN
China
Prior art keywords
pressure
differential
forwarder
process fluid
transducer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN2007800263236A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101490521A (zh
Inventor
约翰·斯库特
马克·罗莫
斯坦利·E·小鲁德
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.)
Rosemount Inc
Original Assignee
Rosemount Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rosemount Inc filed Critical Rosemount Inc
Publication of CN101490521A publication Critical patent/CN101490521A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101490521B publication Critical patent/CN101490521B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M5/00Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings
    • G01M5/0091Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings by using electromagnetic excitation or detection
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/34Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/14Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measurement of pressure
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F25/00Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume
    • G01F25/10Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume of flowmeters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F25/00Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume
    • G01F25/20Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume of apparatus for measuring liquid level
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L13/00Devices or apparatus for measuring differences of two or more fluid pressure values
    • G01L13/02Devices or apparatus for measuring differences of two or more fluid pressure values using elastically-deformable members or pistons as sensing elements
    • G01L13/025Devices or apparatus for measuring differences of two or more fluid pressure values using elastically-deformable members or pistons as sensing elements using diaphragms
    • G01L13/026Devices or apparatus for measuring differences of two or more fluid pressure values using elastically-deformable members or pistons as sensing elements using diaphragms involving double diaphragm
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L27/00Testing or calibrating of apparatus for measuring fluid pressure
    • G01L27/007Malfunction diagnosis, i.e. diagnosing a sensor defect

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

通过利用与差压传感器一起操作的多个绝对或表压力传感器(220,222,230,232;307,301),提供在压力测量传送器中的可靠性和精确度。提供一种根据三个压力传感器的读数进行诊断的方法。此外,假如三个压力传感器(218,220,222,230,232;301,307,334)中的一个失效,则由失效传感器测量的过程压力的合理估值可以根据其余两个传感器产生。

Description

具有多个参考压力传感器的压力传送器
技术领域
本发明提供一种具有多个参考压力传感器的压力传送器。
背景技术
在化学、浆状物、食品以及其它流体加工厂的流体过程控制应用中,使用不同形式的压力传送器。这些形式总体地包括相对真空测量过程压力的绝对压力传送器;相对局部大气压力测量过程压力的表压力传送器;以及测量两个过程压力之间的差的差压传送器。压力传送器还典型地测量具有规定精度的有限范围上的压力。典型地,压力传送器将以两个或多个重叠的范围制造,每个都规定为精确地测量大约100∶1以下范围的压力,以满足达到接近每平方英寸一万磅的使用要求。
具体地,差压传送器设计用于具体的压力范围,并具有对差压传送器可以传送多远的限制。此外,许多应用还需要监控过程的管线压力的知识。例如,由明尼苏达州的chanhassen的Rosemount提供的型号3095MV的工业可用的装置测量压力差和管线压力,以便进行流量计算,以提供过程流体流动测量。虽然在过去与差压传感器一起使用一个绝对或表压力传感器具有优点,但如果绝对压力传感器或差压传感器失效、或如果连接到压力传送器的任何一个压力在选择的测量范围外,则可能造成此装置不起作用。
发明内容
通过施用与差压传感器一起操作的多个绝对或表压力传感器,提供一种在压力测量传送器中的可靠性和精确度。提供一种根据三个压力传感器的读数进行诊断的方法。此外,假如三个或更多的压力传感器之一失效,则失效传感器测量的输出的合理估值可以根据其余两个传感器产生。
附图说明
图1是用于压力传送器的典型过程控制环境的示意视图;
图2是根据本发明的实施例的差压传送器的方框图;
图3是根据本发明的实施例的双压力传送器的示意视图;
图4是根据本发明的实施例操作具有多个绝对或表压力传感器的差压传送器的方法的流程图;以及
图5是根据本发明的实施例用于获得和报告绝对和表压力值的方法的流程图。
具体实施方式
图1是用于工业压力传送器的典型环境的示意视图。在图1中,例如在过程流体管线23中的流量计22、在罐体28上的液位传送器24,26以及在过程管线31中的整体小孔流量计的过程变量传送器显示为电连接到控制系统32。过程变量传送器可以构成为监测与加工厂中的流体一致的一个或多个过程变量,例如,在化学、浆状物、石油、天然气、制药、食品以及其它流体加工厂中的浆料、液体、蒸汽、以及气体。监控的过程变量可以包括压力、温度、流量、液位、pH、传导率、浊度、密度、浓度、化学成分或流体的其它性质。根据加工工厂的安装需要,过程变量传送器包括既可以在传送器内也可以在传送器外的一个或多个传感器。过程变量传送器产生表示感应的过程变量的传感器输出。传感器输出构成用于通过通讯总线34传送到控制器或指示器的相对长的距离。在典型的流体加工厂中,通讯总线34可以为供给传送器电力的4-20mA的电流回路、FOUNDTIONTM现场总线连接、HART(总线可寻址远距离传送器)协议连接、或高速以太网(HSE)或连接到控制器、控制系统或读出器的光学纤维。可供选择地,通讯总线34可以以无线系统实现。在通过过程通讯回路供电的传送器中,必须保持低电力,以便服从暴露环境下的内在安全要求。
在图1中,整体小孔流量计30包括连接到过程通讯回路或通讯总线34的压力传送器36。液位传送器24,26也包括压力传送器。控制系统32可以编程为显示对于人操作的过程条件。此外,控制系统32可以编程或另外构成为感应过程条件,并通过例如通用的压力转换器38和控制阀40的输出装置控制过程。
图2是根据本发明的实施例的差压传送器的方框图。传送器200包括构成为连接到过程通讯回路或总线的回路通讯模块202。回路通讯模块202根据过程通讯标准通讯协议产生和/或接收信号。因此,回路通讯模块202连接到控制器206,以通过模块202与过程通讯回路上的一个或多个装置相互作用。电力模块204还连接到过程通讯回路或总线,并接收电力,并调节或另外适应用于供应到传送器内的其它电子部件的接收的电力。电力模块204可以允许压力传送器通过回路完全由接收的电能供电。可供选择地,通讯模块202可以根据无线系统和协议采用。
测量电路连接到电力模块204、控制器206和压力传感器218,220,222。测量电路从模块204接收操作电力,并被构成为感应传感器218,220和222中的每一个的电力特征,并将感应的特征的指示提供给控制器206。测量电路208可以包括公知的模拟数字转换器。另外,测量电路208可以包括多路器,以允许测量电路208轮流单独连接到传感器218,220和222中的每一个。测量电路208可以包括允许电路208从传感器218,220和222获得测量值的任何适合的电路和部件。例如,如果差压传感器218为电容压力传感器,而绝对压力传感器220,222为电阻应变仪型传感器,则测量电路208将包括适合的电容和电阻感应电路、以及允许彼此解疑的信号的电路,例如多路器。本领域普通的技术人员应该认识到,本发明的实施例通过施用用于每个传感器和其组合的专用测量电路实现,且此专用电路可以代替和与多路结构组合使用。
在此实施例中,绝对/表压力传感器220连接到通过管线214内的隔离流体的功效施加到过程流体入口210的压力P1。同样地,绝对/表压力传感器222连接到通过管线216内的隔离流体的功效施加到过程流体入口的压力P2。差压传感器218连接到管线214和216,并将管线214和216之间的压力差的表示提供给测量电路208。传送器200可以包括连接到每个管线214,216的其它绝对或表压力传感器。另外,传感器230,232在图2中以虚线表示以分别连接到管线214,216。可选的传感器230,232可以选择为具有与传感器220,222不同的压力测量范围,或其可以只提供备份。另外,可选的传感器230,232可以选择为提供相对传感器218,220和222的另外和/或补充功能。例如,如果传感器220和222为计量传感器,则可选的传感器230,232的一个或两个可以为绝对压力传感器。另外,如果传感器220和222为绝对压力传感器,则可选的传感器354可以为连接到入口317(显示在图3中)的大气压力传感器。虽然入口317显示为配线入口,但入口317可以采用任何适合的形式,实际上,也可以是与配线入口不同的入口。
图3是根据本发明的实施例的压力传送器的示意视图。传送器300包括环绕配线间304的现场配线外壳302。配线外壳302可以由例如铝或不锈钢的金属形成,或外壳302可以由适合的塑料形成。配线外壳302优选包括将大气压力与配线外壳302的内部连接的出口或入口317。优选地,安装支架306形成于配线间304的内部,而隔间盖308具有螺纹并接合显示为309的配线间内的相应螺纹。永久密封的传送器组件310具有螺纹并接合显示为311的配线间内的相应螺纹。传送器组件310为压力传送器组件,并包括密封的绝缘体隔膜332、差压传感器334、绝对压力传感器301,307以及一个或多个印刷电路板336。差压传感器334通过导线335连接到电路板336。绝对或表压力传感器307,301分别通过导线313,305连接到电路板336。过程入口中的绝缘体隔膜332通过填充有例如有机硅油的适合的隔离流体的管线350,351连接到差压传感器334。管线351还将来自过程入口之一的管线压力连接到绝对压力传感器301。同样地,管线350还将来自另一过程入口的管线压力连接到绝对压力传感器307。传送器组件310具有可以进入配线间304内的传送器电连接器312。优选地,传送器组件310具有永久焊接封闭在焊点340处的外金属外壳338、以及环绕传送器电连接器312的封闭密封的馈入装置342。因此,传送器组件310内的印刷电路板336永久地密封并防止大气环绕传送器300。
在此实施例中,传送器300还包括电连接器314。电连接器314包括适用于电连接到现场配线318的终端316,现场配线318将压力传送器连接到以303示意显示的控制室,和/或连接到一个或多个其它现场装置。现场配线318典型地使用长距离发信号,其包括在激励传送器300并提供由传送器组件310感应的过程流体变量的电传递的双线4-20mA的工业控制回路范围内的HART串口通讯,但也可以包括例如FOUNDTIONTM现场总线各种公知的工业总线,Profibus或其它公知的包括无线通讯协议的通讯协议。螺钉328可以将电连接器314安装到安装支架306。电连接器314还可以包括密封的可编程的跳线组件320和密封的可编程按钮开关330。跳线组件320的每个都包括用于编程的可以在几个方位之一插入的可拆除的跳线体326。电连接器314还可以包括终止在插进传送器电连接器312中的密封塞子324并密封到传送器组件310的本体的密封电缆322。
压力传送器300可选地包括设置在外壳302内的大气压力传感器354。压力传感器354感应通过入口317连接到大气压力的外壳302内的压力。传感器354可以通过馈入装置342电连接密封的压力传送器组件310。因此,大气压力的指示通过在电路板336上的电路使用,以将任何所需的压力提供给大气压力。压力传感器354可以为任何适合形式的压力传感器,其包括但不局限于电容压力传感器、电阻应变仪压力传感器、压电电阻压力传感器、光学压力传感器或任何其它适合形式的压力传感器。
传送器300提供在现场配线318上的压力输出,也提供用配线318上的绝对压力传感器301、307的任意一个或两个测量的绝对压力的指示。管线压力输出可以为感应的绝对压力、利用通过传送器300接收的串口通讯信号计算的表压力、或两者。
电路336接收过程入口之间的压力差的指示,并提供压力差的指示,或提供根据配线318上的压力差的任何适合的参数。绝对/表压力传感器301接收管线351内的压力的指示,并将此指示提供给电路336。此外,绝对/表压力传感器307产生管线350内的压力指示,并将此指示提供给电路336。优选地,传感器301和307的每个都感应同样类型的压力(例如,绝对或表压力)。此外,本领域的普通技术人员应该认识到,压力传感器301和307可以为只根据其是否涉及真空或大气压力为绝对压力传感器或表压力传感器。进一步地,虽然图3分别显示了差压传感器334、以及绝对压力传感器301和307,但实际上,其可以为一个单块集成电路单元的部分。此外,压力传感器可以根据制造技术的任何适合的压力传感器构成,并可以根据公知的或最新研究的压力感应技术感应压力。例如,任何或所有压力传感器334,301和307可以为电容压力传感器、电阻应变仪传感器、压电电阻压力传感器、光学压力传感器或任何其它适合形式的压力传感器。
图4是根据本发明的实施例的具有多个绝对或表压力传感器的差压传送器的操作方法的流程图。方法400在方框402处开始,在此,压力传送器获得高和低绝对压力测量值(APH和APL)以及压力差测量值。在方框404处,压力传送器确定测量的压力差是否在用于差压传感器的规定测量值范围内。如果测量的压力差在规定的范围内,则控制转到方框406,在此,压力传送器确定数值APH和APL是否基本等于在绝对/表压力传感器和差压传感器的测量精度内的测量的压力差。如果其基本相等,则控制转到方框408,在此,报告有效压力差并通过线路410使控制顺序转到方框402,然而,在方框406处,如果数值APH和APL不等于测量的压力差,则控制转到方框412,在此,差压传送器确定数值APH和APL之间的差和测量的压力差是否超过选择的阈值。如果超过阈值,则控制转到方框414,在此,差压传送器产生表示错误的警告条件。产生的警告可以为或是局部表示在压力传送器处的任何适合的警告,例如,视频或音频警报、和/或可以通过差压传送器沿过程通讯回路传递的警告信息。除了产生警告外,可以提供选项,可以局部或通过过程操纵系统的相互作用,使初始化传感器最佳地诊断以查找或识别原因。
如果没有超过阈值,则控制转到方框416,在此,差压传送器产生补偿压力差,并产生并报警指示提供的压力差数据为补偿的数值。补偿的一个实例包括选择备份值,例如数值APH和APL以及提供的压力差,然后,产生警报。另一实例包括确定测量的压力差是否在或接近其有效测量范围的极限,以及减少在具有数值APH-APL的平均分量中的差压传感器信号值的分量。因此,当差压传感器开始接近或在其规定的范围外操作时,其信号的分量可以剧烈地减少,使得补偿的输出变得越来越聚焦在通过绝对压力传感器提供的值。仍然另外一个实例包括检测每个数值的当前变化的数量,并减少或不选择已经改变大多数和随后产生警报的数量。因此,如果一个传感器变为开式电路,则传送器将立即转换到其它测量模式,并将产生警报。这些是其中可以提供补偿的简单的实例形式。确定的其它数学公式和技术都在本发明的实施例的主题精神和范围内。
参照方框404,如果测量的压力差不在其范围内,则控制转到方框418,在此,差压传送器提供APH和APL之间的差的压力差的估值。在方框420处,提供估值的压力差,并提供警报和数值为估值的压力差的指示。图4显示了来自方框416和420的控制通过线路422返回到方框402。
图5是根据本发明的实施例用于获得和报告绝对和表压力值的方法的流程图。方法500在基本等于相对方法400显示的方框402的方框502开始。本质地,压力传送器从绝对/表压力传感器以及差压传感器获得传感器信号。然后,控制转到方框504,在此,其确定高的绝对压力传感器信号(APH)是否有效。这只是简单地检测,以确定传感器是否短路,或断路。此外,此有效性检测可以包括将当前的传感器值与最近需要的传感器值比较,以确定显著的跳跃或改变是否已经在跳跃或改变没有反映在其它两个压力传感器值中的值中出现。如果方框504确定APH有效,则控制转到方框506,在此,压力传送器对绝对/表压力传感器值(APL)进行同样的分析。如果该值也有效,则控制转到方框508,在此,报告绝对/表压力值,或另外在压力传送器的计算中使用。然而,如果绝对或表压力传感器之一已经失效,则可以估值失效的传感器值的估值。例如,在方框504处,如果APH没有效,则控制转到方框510,在此,APH的估值提供作为低的绝对或表压力(APL)和压力差测量值的和。同样地,在方框506处,如果低的绝对或表压力传感器信号无效,则控制从方框506转到方框512,在此,APH的估值提供作为APH减去压力差。
公知使用管线压力以补偿压力差测量值。然而,本发明的实施例提供即使在绝对或表压力传感器之一失效的情况下可以产生此补偿的能力。此外,在操作期间,通过总体地检测所有三个值(绝对或表压力传感器信号两者以及差压传感器信号)提供高水平的诊断。因此,压力传送器可以提供压力差以及管线压力。覆盖的压力差范围基本为压力差单元覆盖的范围,并达到在一个端口上的全部管线压力的压力差以及通过绝对或表压力传感器的差计算的其它端口上的零压力。在差压传感器和/或其相应的测量电路失效的情况下,传送器可以进入无弹性模式,以计算和提供压力差的估值作为绝对或表压力传感器之间的差。在一些结构中,与来自差压传感器的值相比,将导致降低精度的压力差测量值,但可以允许连续操作。然而,精度降低的程度依赖于传感器使用的结构。压力传送器也将产生警报或警告给控制系统或技术人员失效的指示。在绝对或表压力传感器之一失效的情况下,传送器也可以进入无弹性模式,并根据其余的绝对或表压力传感器信号和差压传感器信号如上所述估值。此外,警报或警告将指示此无弹性模式给控制系统或技术人员。
虽然本发明已经参照优选实施例进行了说明,但本领域的普通技术人员应该认识到,可以在此基础上做出各种形式和细节的变更而不脱离本发明的主题精神和保护范围。例如,虽然本发明已经相对与信号差压传感器一起使用的一对绝对或表压力传感器主要说明,但其它绝对或表压力传感器也可以使用,以增加此绝对或表测量值的有效测量范围。

Claims (22)

1.一种压力传送器,所述压力传送器包括:
第一过程流体压力入口,所述第一过程流体压力入口适用于接收第一过程流体压力;
第二过程流体压力入口,所述第二过程流体压力入口适用于接收第二过程流体压力;
差压传感器,所述差压传感器连接到第一和第二过程流体压力;
第一压力传感器,所述第一压力传感器连接到第一过程流体压力;
第二压力传感器,所述第二压力传感器连接到第二过程流体压力;以及
电路,所述电路可操作地连接到第一和第二压力传感器,并连接到差压传感器,所述电路被构成为测量第一和第二过程流体压力以及压力差,并提供与过程通讯回路上的测量相关的指示,
其中,所述压力传送器被操作为确定测量的压力差是否与测量的第一和第二过程流体压力之间的差相同。
2.根据权利要求1所述的传送器,其中第一压力传感器为绝对压力传感器。
3.根据权利要求2所述的传送器,其中第二压力传感器为绝对压力传感器。
4.根据权利要求3所述的传送器,进一步包括大气压力传感器。
5.根据权利要求2所述的传送器,其中第二压力传感器为表压力传感器。
6.根据权利要求1所述的传送器,其中第一压力传感器为表压力传感器。
7.根据权利要求6所述的传送器,其中第二压力传感器为表压力传感器。
8.根据权利要求7所述的传送器,进一步包括连接到第一和第二过程流体压力入口中的一个的绝对压力传感器。
9.根据权利要求1所述的传送器,进一步包括连接到第一和第二过程流体压力中的一个的至少一个另外的压力传感器。
10.根据权利要求1所述的传送器,其中电路包括构成为从过程通讯回路接收电能的电模块,以将从过程通讯回路接收的能量完全通电至传送器。
11.根据权利要求1所述的传送器,其中电路被构成为基于来自第一、第二以及差压传感器的信号执行至少一个诊断功能。
12.根据权利要求1所述的传送器,其中第一、第二以及差压传感器被包含在单块集成电路传感器单元内。
13.一种操作具有构成为接收第一过程流体压力的第一过程流体入口和构成为接收第二过程流体压力的第二过程流体入口的压力传送器的方法;所述方法包括:
用传送器的第一压力传感器测量第一过程流体压力;
用传送器的第二压力传感器测量第二过程流体压力;
用传送器的差压传感器测量第一和第二过程流体压力的压力差;以及
确定测量的压力差是否与测量的第一和第二过程流体压力之间的差相同。
14.根据权利要求13所述的方法,进一步包括确定测量的压力差是否在所测量的第一和第二过程流体压力的差的选择的阈值内。
15.根据权利要求13所述的方法,进一步包括如果测量的压力差在所测量的第一和第二过程流体压力的选择的阈值内,则提供压力差的估算值以及警报。
16.根据权利要求13所述的方法,进一步包括如果测量的压力差不在所测量的第一和第二过程流体压力的选择的阈值内,则提供警报。
17.根据权利要求13所述的方法,其中传送器的压力差过程值输出为压力差测量值、以及所测量的第一和第二过程流体压力的函数。
18.根据权利要求13所述的方法,进一步包括用从过程通讯回路接收的电能全部供电给压力传送器。
19.一种操作具有构成为接收第一过程流体压力的第一过程流体入口和构成为接收第二过程流体压力的第二过程流体入口的压力传送器的方法;所述方法包括:
用传送器的第一压力传感器测量第一过程流体压力,并确定所测量的第一过程流体压力是否有效;
用传送器的第二压力传感器测量第二过程流体压力,并确定所测量的第二过程流体压力是否有效;
测量第一和第二过程流体压力之间的压力差,并确定压力差是否有效;以及
在无效的传感器信号作为至少两个其它有效的传感器信号的函数的情况下,提供过程流体压力的估算值。
20.根据权利要求19所述的方法,进一步包括:如果任何传感器信号都没有效,则提供警报。
21.根据权利要求19所述的方法,其中确定压力差是否有效包括确定压力差是否超过差压传感器的测量范围。
22.根据权利要求19所述的方法,进一步包括用从过程通讯回路接收的电能全部供电给压力传送器。
CN2007800263236A 2006-07-10 2007-05-02 具有多个参考压力传感器的压力传送器 Active CN101490521B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/483,977 US7467555B2 (en) 2006-07-10 2006-07-10 Pressure transmitter with multiple reference pressure sensors
US11/483,977 2006-07-10
PCT/US2007/010649 WO2008008110A1 (en) 2006-07-10 2007-05-02 Pressure transmitter with multiple reference pressure sensors

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101490521A CN101490521A (zh) 2009-07-22
CN101490521B true CN101490521B (zh) 2012-07-18

Family

ID=38543806

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2007800263236A Active CN101490521B (zh) 2006-07-10 2007-05-02 具有多个参考压力传感器的压力传送器

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7467555B2 (zh)
EP (1) EP2049878B1 (zh)
JP (1) JP4987977B2 (zh)
CN (1) CN101490521B (zh)
CA (1) CA2656738A1 (zh)
RU (1) RU2406986C2 (zh)
WO (1) WO2008008110A1 (zh)

Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITMI20042329A1 (it) * 2004-12-03 2005-03-03 Elettrotec Srl Pressostato elettronico con possibilita' di settaggio rapido dei parametri principali di funzionamento
DE102008036747A1 (de) 2008-08-07 2010-03-25 Siemens Aktiengesellschaft Druckmessumformer sowie Verfahren zu dessen Betrieb
DE102009019055A1 (de) 2009-04-27 2010-11-04 Siemens Aktiengesellschaft Druckmessumformer sowie Verfahren zu dessen Betrieb
US7870791B2 (en) * 2008-12-03 2011-01-18 Rosemount Inc. Method and apparatus for pressure measurement using quartz crystal
US7954383B2 (en) * 2008-12-03 2011-06-07 Rosemount Inc. Method and apparatus for pressure measurement using fill tube
US8327713B2 (en) * 2008-12-03 2012-12-11 Rosemount Inc. Method and apparatus for pressure measurement using magnetic property
US8371175B2 (en) * 2009-10-01 2013-02-12 Rosemount Inc. Pressure transmitter with pressure sensor mount
DE202009017430U1 (de) * 2009-12-23 2011-05-05 Liebherr-Werk Ehingen Gmbh Sensor
US9557199B2 (en) * 2010-01-21 2017-01-31 Elkhart Brass Manufacturing Company, Inc. Firefighting monitor
US8429978B2 (en) 2010-03-30 2013-04-30 Rosemount Inc. Resonant frequency based pressure sensor
US9075029B2 (en) 2011-01-31 2015-07-07 Scott Technologies, Inc. System and method for automatically adjusting gas sensor settings and parameters
US8234927B2 (en) * 2010-06-08 2012-08-07 Rosemount Inc. Differential pressure sensor with line pressure measurement
US8132464B2 (en) * 2010-07-12 2012-03-13 Rosemount Inc. Differential pressure transmitter with complimentary dual absolute pressure sensors
US8276458B2 (en) 2010-07-12 2012-10-02 Rosemount Inc. Transmitter output with scalable rangeability
US8378872B2 (en) 2011-03-31 2013-02-19 Rosemount Inc. Dynamically adjusted A/D resolution
CN103344384B (zh) * 2011-12-23 2015-02-04 合肥工业大学 差压传感器的压力波动标定装置
EP3489649B8 (en) 2012-03-06 2021-06-23 Rosemount Inc. Remote seal pressure measurement system for subsea use
US9482220B2 (en) * 2012-06-07 2016-11-01 Asco Power Technologies, L.P. Dual redundancy in fire pump controllers
US8752433B2 (en) 2012-06-19 2014-06-17 Rosemount Inc. Differential pressure transmitter with pressure sensor
CN102798497B (zh) * 2012-08-13 2014-03-19 国家海洋技术中心 智能大气压力测量装置
US20140245837A1 (en) * 2013-03-01 2014-09-04 Transducers Direct Llc Pressure Sensor
US9880063B2 (en) * 2013-03-13 2018-01-30 Invensense, Inc. Pressure sensor stabilization
EP2992301B1 (en) * 2013-05-04 2019-08-28 Richard Steven Flow metering
US9442031B2 (en) 2013-06-28 2016-09-13 Rosemount Inc. High integrity process fluid pressure probe
EP2824438A1 (en) * 2013-07-12 2015-01-14 Siemens Aktiengesellschaft Pressure sensor
JP6425723B2 (ja) * 2013-07-19 2018-11-21 ローズマウント インコーポレイテッド 2ピース式の隔離プラグのある隔離部品を有する圧力伝送器
US9459170B2 (en) * 2013-09-26 2016-10-04 Rosemount Inc. Process fluid pressure sensing assembly for pressure transmitters subjected to high working pressure
US9234776B2 (en) 2013-09-26 2016-01-12 Rosemount Inc. Multivariable process fluid transmitter for high pressure applications
EP3100017B1 (en) 2014-01-31 2020-04-29 Nanotech Analysis S.R.L. Electro-mechanical miniaturized device for pressure measurements
DE102014102719A1 (de) * 2014-02-28 2015-09-03 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Differenzdruckmessaufnehmer
US10359415B2 (en) * 2014-05-02 2019-07-23 Rosemount Inc. Single-use bioreactor sensor architecture
US20160047681A1 (en) * 2014-08-15 2016-02-18 Honeywell International Inc. Fluctuation and phase-based method for detection of plugged impulse lines
US9638600B2 (en) 2014-09-30 2017-05-02 Rosemount Inc. Electrical interconnect for pressure sensor in a process variable transmitter
US10806625B1 (en) * 2014-12-05 2020-10-20 Vasper Systems, Llc Apparatus and method for remote pressure control of a fluidic bladder
CN106353030B (zh) * 2015-07-24 2022-04-19 常州市汇丰船舶附件制造有限公司 基于大气基准压力的微超压检测方法及其检测装置
US20170167939A1 (en) * 2015-12-15 2017-06-15 Honeywell International, Inc. Pressure sensor drift detection and correction
EP3199927B1 (en) * 2016-02-01 2023-11-01 ABB Schweiz AG A method and a system for metering flow through a fluid conduit
JP6483050B2 (ja) * 2016-06-02 2019-03-13 長野計器株式会社 物理量測定装置
US10520383B2 (en) * 2016-09-30 2019-12-31 Rosemount Inc. Temperature-compensating absolute pressure sensor
RU2719321C1 (ru) * 2016-09-30 2020-04-17 Роузмаунт Инк. Преобразователь технологического давления с полимерной мембраной
JP6871721B2 (ja) * 2016-11-17 2021-05-12 株式会社堀場エステック 圧力式流量計
JP6928705B2 (ja) * 2018-05-14 2021-09-01 横河電機株式会社 測定システム、測定方法及び圧力測定装置
CN112262298A (zh) * 2018-06-08 2021-01-22 松下知识产权经营株式会社 燃气安全装置
CN109696273B (zh) * 2019-03-06 2021-11-26 武汉飞恩微电子有限公司 一种汽车刹车助力真空度压力传感器装置
JP2021117033A (ja) 2020-01-23 2021-08-10 アズビル株式会社 差圧式流量計
JP2021117073A (ja) 2020-01-24 2021-08-10 アズビル株式会社 差圧式流量計
JP2022047815A (ja) 2020-09-14 2022-03-25 アズビル株式会社 マスフローコントローラ
CN112229475A (zh) * 2020-10-08 2021-01-15 山东泰山热电有限公司 一种水位测量传输装置
JP7259827B2 (ja) * 2020-10-30 2023-04-18 横河電機株式会社 フィールド機器ケース及びフィールド機器
CN112504547A (zh) * 2020-11-25 2021-03-16 成都凯天电子股份有限公司 一种长期稳定性的高精度动压测量方法及系统
JP2022139616A (ja) 2021-03-12 2022-09-26 Tdk株式会社 圧力センサおよびセンサシステム

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4949581A (en) * 1989-06-15 1990-08-21 Rosemount Inc. Extended measurement capability transmitter having shared overpressure protection means
US5680109A (en) * 1996-06-21 1997-10-21 The Foxboro Company Impulse line blockage detector systems and methods

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3735639A (en) 1972-04-17 1973-05-29 Beckman Instruments Inc Gauge pressure transmitter with interchangeable range elements and rupture protection
JPS5331635B2 (zh) 1972-11-01 1978-09-04
US4086815A (en) * 1975-07-24 1978-05-02 Fuji Electric Co., Ltd. Device for use in sensing pressures
US4131088A (en) 1976-11-08 1978-12-26 The Bendix Corporation Multiple function pressure sensor
US4466290A (en) * 1981-11-27 1984-08-21 Rosemount Inc. Apparatus for conveying fluid pressures to a differential pressure transducer
US4598381A (en) 1983-03-24 1986-07-01 Rosemount Inc. Pressure compensated differential pressure sensor and method
JPS59212902A (ja) 1983-05-18 1984-12-01 Hitachi Ltd 多重化制御装置
US4572000A (en) * 1983-12-09 1986-02-25 Rosemount Inc. Pressure sensor with a substantially flat overpressure stop for the measuring diaphragm
JPS6183930A (ja) * 1984-09-29 1986-04-28 Toshiba Corp 圧力・差圧伝送器
US4790192A (en) 1987-09-24 1988-12-13 Rosemount Inc. Silicon side by side coplanar pressure sensors
US4818994A (en) 1987-10-22 1989-04-04 Rosemount Inc. Transmitter with internal serial bus
US5022270A (en) 1989-06-15 1991-06-11 Rosemount Inc. Extended measurement capability transmitter having shared overpressure protection means
FR2671877B1 (fr) 1991-01-22 1993-12-03 Centre Nal Recherc Scientifique Procede et dispositif de mesure de vitesse d'ecoulement instationnaire.
JPH05296867A (ja) 1992-04-23 1993-11-12 Hitachi Ltd 差圧伝送器
JP2783059B2 (ja) 1992-04-23 1998-08-06 株式会社日立製作所 プロセス状態検出装置、及び半導体センサおよびその状態表示装置
WO1995007522A1 (en) 1993-09-07 1995-03-16 Rosemount Inc. Multivariable transmitter
USD358782S (en) 1993-09-20 1995-05-30 Rosemount, Inc. Housing for a multivariable transmitter
US5606513A (en) 1993-09-20 1997-02-25 Rosemount Inc. Transmitter having input for receiving a process variable from a remote sensor
US5583294A (en) * 1994-08-22 1996-12-10 The Foxboro Company Differential pressure transmitter having an integral flame arresting body and overrange diaphragm
US5764928A (en) 1994-09-30 1998-06-09 Rosemount Inc. Microprocessor communication protocol in a multiprocessor transmitter
JPH08178782A (ja) * 1994-12-27 1996-07-12 Yokogawa Electric Corp 差圧測定装置
US6484585B1 (en) * 1995-02-28 2002-11-26 Rosemount Inc. Pressure sensor for a pressure transmitter
US5637802A (en) 1995-02-28 1997-06-10 Rosemount Inc. Capacitive pressure sensor for a pressure transmitted where electric field emanates substantially from back sides of plates
US5616861A (en) 1995-06-07 1997-04-01 Rosemount Aerospace Inc. Three pressure pseudo -Δ-P sensor for use with three pressure air data probe
US5672832A (en) * 1996-02-15 1997-09-30 Nt International, Inc. Chemically inert flow meter within caustic fluids having non-contaminating body
EP1009986B1 (en) 1996-07-10 2002-09-25 Honeywell Data Instruments, Inc. Pressure transducer with error compensation
GB9618344D0 (en) 1996-09-03 1996-10-16 Expro North Sea Ltd Improved annular flow monitoring apparatus
US6176262B1 (en) 1998-09-14 2001-01-23 Spencer M. Nimberger Two-piece manifold system for pressure sensing transmitters
US6508131B2 (en) 1999-05-14 2003-01-21 Rosemount Inc. Process sensor module having a single ungrounded input/output conductor
US6473711B1 (en) * 1999-08-13 2002-10-29 Rosemount Inc. Interchangeable differential, absolute and gage type of pressure transmitter
US6643610B1 (en) 1999-09-24 2003-11-04 Rosemount Inc. Process transmitter with orthogonal-polynomial fitting
EP1172640A1 (de) * 2000-07-13 2002-01-16 Endress + Hauser GmbH + Co. Differenzdrucksensor
US6647794B1 (en) * 2002-05-06 2003-11-18 Rosemount Inc. Absolute pressure sensor
US6907790B2 (en) 2003-03-21 2005-06-21 Rosemount Inc. Gage pressure output from an absolute pressure measurement device
DE102004019222A1 (de) * 2004-04-21 2005-11-10 Abb Research Ltd. Vorrichtung und Verfahren zur Zustandsüberwachung eines Druckmesswerks

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4949581A (en) * 1989-06-15 1990-08-21 Rosemount Inc. Extended measurement capability transmitter having shared overpressure protection means
US5680109A (en) * 1996-06-21 1997-10-21 The Foxboro Company Impulse line blockage detector systems and methods

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009104314A (ru) 2010-08-20
EP2049878B1 (en) 2018-07-11
EP2049878A1 (en) 2009-04-22
RU2406986C2 (ru) 2010-12-20
CA2656738A1 (en) 2008-01-17
JP2009543093A (ja) 2009-12-03
US20080006094A1 (en) 2008-01-10
US7467555B2 (en) 2008-12-23
WO2008008110A1 (en) 2008-01-17
JP4987977B2 (ja) 2012-08-01
CN101490521A (zh) 2009-07-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101490521B (zh) 具有多个参考压力传感器的压力传送器
US5870695A (en) Differential pressure measurement arrangement utilizing remote sensor units
CN101495846B (zh) 冗余机械和电子遥控密封系统
RU2531849C1 (ru) Передатчик дифференциального давления с комплементарными сдвоенными датчиками абсолютного давления
JP6088050B2 (ja) 圧力センサを有する差圧伝送器
US6457367B1 (en) Scalable process transmitter
JP4960383B2 (ja) プロセス流体差圧トランスミッタを用いた湿性ガスのインディケーション
JP4790180B2 (ja) 差分および/または絶対圧力を測定するための圧力送信機
CN1761862B (zh) 带有经总线与计算表压之电路相连的绝对大气压传感器的压力测量装置
US7579947B2 (en) Industrial process sensor with sensor coating detection
JP2012524935A (ja) 産業プロセス制御システム用計測制御装置
CN216385756U (zh) 过程流体多变量测量系统和多变量热电偶套管
US20110247423A1 (en) Measuring apparatus for determining a pressure difference
JP3307538B2 (ja) 一体形差圧式流量計
CA2826083A1 (en) Sensor assembly for hygenic material processing systems

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant