CN106164790A - 具有环路供电的无线收发机的过程变量变送器 - Google Patents

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Abstract

一种过程变量变送器,包括用于根据使用过程传感器产生的传感器信号来确定过程变量的变送器电路。变送器电路具有至少一个操作参数。变量变送器还包括被配置为由双线过程控制环路供电的无线通信模块。无线通信模块,能够使用通用无线通信标准与通用移动设备无线地进行通信,以使得所述无线通信模块能够基于从所述通用移动设备接收的无线消息来指示所述变送器电路改变所述至少一个操作参数的值。

Description

具有环路供电的无线收发机的过程变量变送器
技术领域
本公开涉及过程变量变送器(transmitter)。具体地,本公开涉及具有无线收发机的过程变量变送器。
背景技术
在加工工厂(plant)中,通过各种导管和箱体路由气体和液体。为了控制工厂的操作,必须监测工厂的各种部分中液体和气体的当前状态,以及受控设备(例如,阀和燃烧器)的状态。为了确定这些状态而被监控的变量通常被称为过程变量,并且可以包括:流速、压力、压差、温度,箱体液位、阀位置等。由被称为过程变量变送器的现场设备将这些过程变量提供给控制室。每个过程变量变送器包括变送器外壳,变送器外壳包装用于确定过程变量值的至少一个电路模块。电路模块基于它从测量过程流体或受控设备的状态的一个或更多个过程变量传感器接收到的一个或更多个传感器信号来确定过程变量的值。电路模块还使用无线通信或有线通信将过程变量的值发送给控制室。在一些情况下,电路模块使用双线过程控制环路来发送过程变量,双线过程控制环路还用于为过程变量变送器供电。
过去已经使用的一种类型的无线通信系统是专用无线通信标准,其被设计为允许过程变送器与不在过程控制工业以外使用的专用网关或专用手持设备进行通信。这些系统使功耗最小,以使得无线通信模块可以由电池或其他本地源供电或从双线过程控制环路供电,而并不影响与过程控制环路相连的过程变量变送器的性能。这种无线通信模块的示例包括:使用通信标准、并且能够被安装到变送器外壳内或能够被安装在外壳上的端口中的模块。在美国专利No.20 10/0145476中显示了另一示例系统。
发明内容
一种过程变量变送器,包括用于根据使用过程传感器产生的传感器信号来确定过程变量的变送器电路。变送器电路具有至少一个操作参数。变量变送器还包括被配置为由双线过程控制环路供电的无线通信模块。无线通信模块,能够使用通用无线通信标准与通用移动设备无线地进行通信,以使得所述无线通信模块能够基于从所述通用移动设备接收的无线消息来指示所述变送器电路改变所述至少一个操作参数的值。
一种工业过程现场设备包括:电路,由双线过程控制环路供电,使用通信协议沿所述双线过程控制环路通信。所述现场设备还包括:无线通信电路,由所述双线过程控制环路供电,并在使用所述通信协议时根据通用无线通信标准无线地通信。
一种方法包括:在通用移动设备上提供用户界面,所述用户界面标识已经与所述移动设备建立了通信链路的多个过程变量变送器。由所述移动设备上接收输入,以广播用于在多个过程变量变送器上存储的指令。作为响应,移动设备同时向所述多个过程变量变送器广播指令。
附图说明
图1是过程控制环境的平面图。
图2是过程变量变送器的截面图。
图3是根据第一实施例的过程变量变送器的框图。
图4是根据第二实施例的过程变量变送器的框图。
图5提供了用于选择可用过程变量变送器的通用移动设备上的用户界面的示例。
图6提供了用于设置操作参数的通用移动设备上的用户界面的示例。
图7提供了用于向过程变量变送器发送软件更新的通用移动设备上的用户界面的示例。
图8提供了用于读取过程变量值的通用移动设备上的用户界面的示例。
图9是方法的流程图。
具体实施方式
在以下说明中,在通用设备与专用设备之间做出区分。通用设备是具有过程控制工业以外的大量用途、并且事实上并非考虑过程控制工业设计的设备。专用设备是特别地设计并制造以在过程控制工业中使用的设备。类似地,专用通信标准是专门为过程控制工业开发的标准,而通用通信标准是具有过程控制工业之外的大量用途的标准。
通常,通信标准包括被实现为允许两个或更多个设备通信的物理要求和程序要求的集合。物理要求可以包括:例如,信号频率、可用信道数、是否使用跳频或信道跳变、通信的有效范围、可以支持的同时连接的数量以及编码方式。程序要求包括以下执行用于以下目的步骤:例如,检测可以用于连接的设备、在两个设备之间建立连接、在设备之间传递数据、标识设备提供的服务、请求设备提供的服务,以及结束设备之间的连接。此外,一些通信标准包括一个或更多个协议层,其中每个协议层描述设备之间发送的消息的大小和内容。一层处的协议可以嵌入到另一层的协议内。
当过程变量变送器置于现场中时,作为调试过程的一部分来配置并校准变送器是很常见的。可以通过沿双线过程控制环路或通过专用无线通信系统传递指令来从控制室远程地实现变送器的配置和校准。备选地,可以使用在变送器本身上提供的本地操作界面(LOI)对变送器进行配置和/或校准。一个示例LOI是变送器内的模块,其包括LCD屏幕并接收来自通常由变送器外壳上的金属标签覆盖的两个按钮的输入。
过程变量变送器通常具有它们可用的少量电力。具体地,针对由双线过程控制环路供电的过程变量变送器,过程变量变送器可以汲取的电流量有限,原因在于双线过程控制环路仅提供4-20mA的电流。因为LOI是变送器的一部分,所以LOI可用的电力也是有限的,导致LOI的有限量的功能。此外,由于LOI和变送器本质上竞争可用电力,所以新LOI功能需要对其他变送器在传感器测量电路、微控制器、软件算法、通信电路以及其他领域中改进进行折衷。通常,新LOI功能与其他变送器改进相比具有较低的优先级,并因此不将新的LOI功能添加至变送器。
以下描述的实施例通过例如允许界面在诸如智能电话和PDA的通用移动设备上运行,提供了针对本地操作员的改进的用途和更广泛的功能。移动设备上运行的LOI应用能够执行变送器专用命令,以配置、监测或校准变送器,或执行变送器允许的任意其他功能。因此,在具有过程控制工业以外的大量用途的通用移动设备内执行LOI应用。通用移动设备和过程变量变送器使用例如在蓝牙无线通信协议版本4.1中定义的蓝牙低功耗(BLE)的通用无线通信标准来通信。然而,本发明不限于BLE,并且可以使用任意通用或专用目的无线通信协议来实现。
以下实施例的过程变量变送器与为过程变量变送器供电的双线过程控制环路以及实现例如蓝牙低功耗通信标准的通用通信标准的通用无线通信电路相连。根据一些实施例,将用于确定过程变量值的通用通信电路和变送器电子器件组合到过程变量变送器内的同一板上。在附加实施例中,通用通信电路在物理层面上实施通用无线通信标准,而在应用层面上使用例如Foundation Fieldbus、Profibus和无线的过程控制协议。这允许通用无线电路对工业协议进行仿真,并用作过程变量变送器的次级主机(secondarymaster)。
在附加实施例中,通用无线通信电路是由双线过程控制环路供电并串联在双线过程控制环路与过程变量变送器模块之间的单机模块。通用通信电路对通过与变送器电子器件集成的电流技术汲取的有源电流进行管理,并且在一些实施例中提供储能装置,该储能装置在通用通信电路未激活时充电并在通用无线通信电路激活时放电。
图1提供了过程控制环境100的平面图,包括过程变量变送器102、104、106以及例如控制室108的另一位置。尽管示出了单个控制室108,本领域技术人员将理解的是控制室108可以被划分为分离的控制室。过程变量变送器102、104和106分别确定与流经各导管或箱体110、112和114或在导管或箱体110、112和114中存储的过程流体相关的一个或更多个过程变量。过程变量变送器102、104和106由分别与控制室108连接的双线过程控制环路118、120和122供电并通过它们进行通信。根据一些实施例,双线过程控制环路118、120和122是4-20mA过程控制环路,并且过程变量变送器使用诸如Foundation Fieldbuss和Profibus的一个或更多个协议来跨环路通信。每个过程变量变送器102、104和106包括无线通信电路和天线,以使用例如蓝牙低功耗的通用无线通信标准与通用移动设备116无线通信。通过通用移动设备116上的用户界面,能够同时与一个或更多个过程变量变送器交互,以设置过程变量变送器的一个或更多个操作参数(例如,配置参数和校准参数)。此外,通用移动设备116上的用户界面可以用于同时向一个或更多个过程变量变送器广播软件更新,以改变过程变量变送器所使用的指令。此外,通用移动设备116可以用于监测由一个或更多个过程变量变送产生的过程变量的值。
图2提供了通过从双线过程控制环路202接收电力并通过与控制室204相连的双线过程控制环路202进行通信的示例过程变量变送器200的截面图。过程变量变送器200包括传感器电子器件或传感器电路206、变送器电子器件或变送器电路208、通用无线通信电路210和储能组件212。传感器电路206过程变量传感器207相连,过程变量传感器207可能位于传感器外壳214的腔217内或被插入导管内的元件内。传感器电路206位于传感器腔217内,其与变送器外壳216的变送器腔218密封隔离,以减小过程流体将进入变送器腔218的可能性。变送器电路208和通用无线通信电路210位于变送器腔218内,并根据一个实施例安装在同一印刷电路板221上。在该示例中,变送器电路208通过柔性电缆222与传感器电路206连接,柔性电缆222承载去往传感器电路206的电力,并提供来自传感器电路206的感测值。
变送器外壳216还包括端腔220,端腔220包括端块223,端块223具有用于与双线过程控制环路202连接的两个端连接。此外,在端腔220内安装有可选储能组件212。密封帽224将端腔220与变送器腔218密封隔离,以再次减小过程流体进入端腔220的可能性。双线过程控制环路202上的信号沿延伸穿过密封帽224的管脚226和228传送给变送器电路208。在该实施例中,同样延伸穿过密封帽224的管脚230和232将储能组件212与通用无线通信电路210连接。在未激活时段期间,当通用无线通信电路201未激活时,沿管脚226和228传递的来自过程控制环路202的电力的一部分通过管脚230和232路由回到储能组件212。在一种配置中,当通用无线通信电路210激活时,储能组件212中存储的电力通过管脚230和232流至通用无线通信电路210。
根据一个实施例,图3提供了过程变送器变量200的元件的框图。如图3中所示,传感器电路206包括传感器存储器300和传感器处理组件302。传感器处理组件302和传感器存储器300沿形成柔性电缆222的部分的电力导线304和306从变送器电路208接收电力。传感器处理组件302包括一个或更多个电路组件,该一个或更多个电路组件共同生成表示由传感器207提供的传感器输出的数字值。例如,传感器207的电阻或电容中的变化被传感器处理组件302感测,并被转换为数字值。感测值可以存储在传感器存储器300中,和/或可以提供给变送器电路208和/或通用无线通信电路210。类似地,可以将传感器存储器300中的传感器值提供给变送器电路208和/或通用无线通信电路210。
变送器电路208包括变送器处理组件310和变送器存储器312。变送器存储器312包括指令314,指令314可以由变送器处理组件310执行,以根据传感器处理组件302和/或传感器存储器300提供的感测值来确定过程变量。此外,指令314可以包括用于中继并改变也存储在变送器存储器312中的一个或更多个操作参数(例如校准参数316和配置参数318)的指令。为了确定过程变量值,变送器处理组件310使用一个或更多个校准参数316和/或一个或更多个配置参数318。校准参数316的示例包括零值和跨度值(span value),零值指示应当与最小过程变量值相关联的过程变量传感器输出的值,跨度值指示针对过程变量变送器输出的改变的过程变量值的改变。变送器处理组件310沿双线过程控制环路202将过程变量的值提供为模拟值或数字值。变送器处理组件310可以备选地或附加地沿数据总线320向通用无线通信电路210提供过程变量值。
根据该实施例,通用无线通信电路210实现例如蓝牙低功耗的通用无线通信标准。通用无线通信电路210部分地由双线过程控制环路202供电。由于变送器处理组件310使用双线过程控制环路202与控制单元204通信,通用无线通信电路210可以从双线过程控制环路202汲取出的电流量有限。在许多实施例中,与在双线过程控制环路202上可用相比,需要实现通用无线通信电路的电子组件在激活时汲取电流的更多。为对此进行补偿,通用无线通信电路210在通用无线通信电路210“未激活”时从双线过程控制环路202拾荒电力(scavenge power),并使用管脚230和232在储能组件212中存储拾荒电力。当通用无线通信电路210“激活”时,由通用无线通信电路210汲取储能组件212中已经存储的电力。通用无线通信电路210在醒来、预处理、预接收、接收、转换、发送、后处理和预睡眠时被认为是“激活的”,并且在所有其他时间被认为是“未激活的”或正在睡眠。
在该实施例中,通用无线通信电路210使用天线322发送和接收消息,天线322可以与通用无线通信电路210和变送器电路208印刷在同一电路板221上。备选地,天线322可以置于延伸到变送器外壳216以外的天线罩中,其中天线罩可以相对于变送器外壳216旋转。通用无线通信电路210从变送器电路208接收过程变量值,并从传感器存储器300和/或传感器处理组件302接收传感器值。此外,通用无线通信电路210可以请求变送器处理组件310提供变送器存储器312中所存储的校准参数316和配置参数318。此外,通用无线通信电路210可以指示变送器处理组件310用通用无线通信电路210提供的新指令来覆写变送器存储器312中存储的指令314。可以使用通用无线通信标准通过天线322接收这些新指令。
通用无线通信电路210可以用请求-响应信息交换序列操作,其中,根据通用无线通信标准接收来自通用移动设备的请求和命令。通用无线通信电路210对接收到的请求/命令进行解译,并向通用移动设备提供合适的响应。当该请求是针对校准参数316或配置参数318的当前值的请求时,通用无线通信电路210请求变送器电路208提供具体校准参数或配置参数。当该请求是针对过程控制变量值的请求时,通用无线通信电路210提供变送器电路208产生的过程变量值。当该请求是针对感测值的请求时,通用无线通信电路210提供传感器电路206产生的一个或更多个感测值。当该命令是用来覆写存储器312中的变送器存储器312中的指令时,通用无线通信电路210向变送器处理组件310发送指令,以使用通用无线通信电路210提供的新指令覆写指令314。当命令是用来改变配置参数值或校准参数值的指令时,通用无线通信电路210向变送器处理组件310发送指令,以改变变送器存储器312中的相应值。
通用无线通信电路210还可以被配置为:周期性地向通用无线设备发送过程变量值。通用无线通信电路210还可以被配置为:当过程变量值超过某一报警条件时,向通用无线设备发送报警信号。
通用无线通信电路210可以通过周期性地发送唯一标识过程控制环境中的过程变量变送器的标识符或地址来主动通知过程变量变送器的存在。备选地,通用无线通信电路210可以周期性地扫描在尝试建立通信链路时通知标识符的通用移动设备。当通用移动设备希望建立与过程变量变送器200的链路时,通用无线通信电路210执行用于建立这种链路的指令。这些指令可以包括验证允许通用移动设备链接至过程变量变送器的指令。这种链路层安全指令可以需要移动设备的简单标识以及将该标识与已经被视为可信并因此被允许形成与过程变量变送器200的链路的移动设备列表进行比较。备选地,通用无线通信电路210可能需要来自移动设备的加密密钥,以在允许移动设备链接至通用无线通信电路210之前对移动设备进行认证。
还可以将通用无线通信电路210提供的服务指派给是三个不同的安全等级,包括:需要认证和授权的服务、仅需要认证的服务以及对于所有设备开放的服务。例如,对当前过程变量值的访问可以对全部设备开放,而对过程变量变送器200的配置参数和校准参数的访问可以需要设备的认证。此外,改变变送器电路使用的配置参数、校准参数或指令可能需要对设备认证并且对设备授权,以对该特定过程变量变送器做出这种改变。
在通用无线通信电路210使用蓝牙低功耗通信标准的实施例中,使用提供消息规则的通用属性配置文件(GATT),使得通用无线通信电路210发送的消息对现有通信工业控制协议(例如RS232、SPI、 Foundation Fieldbus、Profibus等)进行仿真。使用GATT配置文件,将工业协议嵌入蓝牙低功耗通信标准中,使得可以根据工业协议向过程变量变送器200发送消息,并从过程变量变送器200接收消息。这允许变送器电路208使用与变送器电路208用于在双线过程控制环路202上与控制单元204通信的协议相同的协议来通过通用无线通信电路210与通用移动设备通信。
如图3中所示,通用无线通信电路210沿双线过程控制环路202与变送器电路208并联。在图4中,提供给了备选连接方案,其中,通用无线通信电路210与变送器电路208串联,使得无线通信电路210位于双线过程控制环路202和变送器电路208之间,并在变送器电路208与通用无线通信电路210之间提供次级双线过程控制环路400。图4中,通用无线通信电路210可被提供为在双线过程控制环路202与变送器电路208之间插入的单独模块。
在图4的配置中,控制室204与变送器电路208之间的消息沿双线过程控制环路202和次级双线过程控制环路400二者传递。通用无线通信电路210在双线过程控制环路202与双线过程控制环路400之间传送信号。理想地,通用无线通信电路210当在双线过程控制环路之间传送这些值时不修改这些值。
在图4的配置中,通用移动设备还通过通用无线通信电路210与变送器电路208通信。具体地,通用移动设备使用通用无线通信标准与通用无线通信电路210通信,而通用无线通信电路210使用例如Foundation Fieldbus或Profibus的工业过程控制协议沿双线过程控制环路400与变送器电路208通信。在图4的配置中,变送器电路208不知道消息源自通用移动设备还是控制单元204。这样,控制单元204充当变送器电路208的初级主机,并且通用无线通信电路210充当变送器电路208的次级主机。图4的其余组件与图3的组件相同,不再结合图4单独描述。
通用移动设备116包括存储器,该存储器包含可以选择以由用户执行的一个或更多个移动应用。根据一些实施例,通用移动设备116上存储的一个或更多个移动应用允许用户与一个或更多个过程变量变送器交互。可以使用通用移动设备116与一个或更多个服务器之间的无线或有线连接来下载这些移动应用。可以自动地或根据来自用户的需求更新移动应用,使得当创建新的过程变量变送器时,向过程变量变送器添加新功能、或针对过程变量变送器采用新通信标准,移动应用将继续能够与过程变量变送器通信,并利用过程变量变送器提供的任意新功能。根据一些实施例,移动应用提供与由过程变量变送器上的本地操作界面(LOI)提供的至少相同功能。在附加实施例中,移动应用允许用户执行用于配置、监测、校准的命令或变送器允许的任意其他功能。在一些实施例中,单个移动应用提供针对多种不同类型变送器的公共用户界面。
通用移动设备116包括提供可以由移动应用使用的可视化工具的操作系统,例如安卓或iOS系统。
图5提供了由通用移动设备116上的移动应用提供的用户界面500的示例。在用户界面500中,提供可选图标502、504、506、508、510和512的集合。每个图标代表已经使用通用无线通信标准与通用移动设备116建立通信链路的单独过程变量变送器。在用户界面500中,可以同时选择一个或更多个可选择的图标。
图6提供了通用移动设备116上的移动应用提供的用户界面600的示例,其可以用于设置用于图5的用户界面中所选择的变送器的配置或校准参数的值。
在图6中,字段602指示已经选择了哪个过程变量变送器,并且字段604提供参数以及它们的关联值(例如参数606、608和610和它们的相应值值612、614和616)的列表。如果所有变送器中的值相同,则值612、614和616初始地反映所选择的变送器中的那些参数的值。如果该值在所有变送器中不同,则将该值留空。值612、614和616是可编辑的,并且用户可以通过选择相应值字段并打字输入新值或说出新值来输入新值。当用户对针对每个参数设置的值满意时,可以使用广播改变按钮618向所选择的变送器广播新配置或校准值。注意到,如果在字段602中选择了多于一个变送器,则通用移动设备116将同时向全部所选择的过程变量变送器广播配置或校准参数。所广播的值与指示应当在变送器存储器中存储配置和校准参数替代现有配置/校准参数的命令一起发送。在接收该命令时,通用无线通信电路210指示变送器处理组件310在变送器存储器312中存储新校准/配置参数。
图7提供了可以用于向一个或更多个过程变量变送器广播软件更新的通用移动设备116上的移动应用提供的用户界面700的示例。在图7中,所选择的变送器字段702包括在图5的用户界面500中选择的过程变量变送器的列表。软件更新字段704包括针对所选择的过程变量变送器可用软件更新的列表。例如,在图7中,两个更新706和708可用。复选框710和712允许用户选择向所选择的过程变量变送器广播哪个软件更新。当用户选择广播更新按钮714时,通用移动设备116发送软件更新,首先发送最早的更新,并最后发送最晚的更新。与指示通用无线通信电路210向变送器电路208发送软件更新、以及指示变送器处理组件310在变送器存储器312中存储现有指令314更新的命令一起,发送软件更新。当选择了广播更新按钮714时,通用移动设备116同时向字段702中的每个所选择的变送器广播软件更新,由此允许多个过程变量变送器用来自通用移动设备116的单个广播进行更新。
图8提供了显示所选择的变送器确定的一个或更多个过程变量的值的由通用计算设备116上的移动应用提供的用户界面800的示例。在图8中,所选择的变送器字段802指示图5的用户界面中所选择的过程变量变送器的标识符。过程变量字段804包括例如由所选择的过程变量变送器最后确定的过程变量806及它的相关联值808的一个或更多个过程变量。用户界面800可以是动态的,以使得值808基于通用无线通信电路210发送的新值而变化。因此,通过用户界面800,通用移动设备116可被用于监测过程变量变送器。
图9提供同时向多个过程变量变送器广播软件更新的方法。在步骤900,通用移动设备搜索位于移动设备范围内的过程变量变送器。该搜索可以涉及监听过程变量变送器,所述过程变量变送器广播广告它们的唯一标识符,或通过发送针对过程变量变送器的请求来标识它们自身并监听对该请求的响应。
在步骤902,通用移动设备与它已经使用通用无线通信标准检测到的每个过程变量变送器建立通信链路。在步骤904,移动设备116提供标识全部可用过程变量变送器的用户界面,例如图5的用户界面500。
在步骤906,移动设备116接收选择一个或更多个过程变量变送器的输入,并且在步骤908,移动设备116显示提供可用软件更新的可选列表的用户界面,例如图7的用户界面700。在步骤910,移动设备116接收选择一个或更多个软件更新的输入,并且在步骤912,移动设备116同时向全部所选择的过程变量变送器广播所选择的软件更新。因此,全部所选择的过程变量变送器同时接收包含软件更新的相同信号。
尽管已经结合手持移动设备描述了以上实施例,设想其他设备可以被用于使用通用无线通信标准与过程变量变送器通信。这些其他设备包括用户穿戴的设备,例如手表和具有内置显示器的眼镜。此外,可以替代于移动设备使用固定计算设备来使用通用无线通信标准与过程变量变送器通信。
在附加实施例中,每个过程变量变送器可以将它的安装位置坐标存储到变送器存储器312中,并且可以将过程变量变送器的位置和状态发送给通用移动设备并通过一个或更多个用户界面向用户显示。
在上述实施例中,已经描述了星型网络,通用移动设备作为网络中的中心节点。在附加实施例中,网格网络是通过以下方式形成的:使用通用无线通信标准、使用彼此通信的多个通用移动或固定设备和过程变量变送器来形成多个星型网络。
在上述实施例中,已经讨论了过程变量变送器。然而,这些实施例可以在例如阀控制的其他工业过程现场设备中实现,使得通用移动设备可以被用于通过使用通用与无线通信标准在现场设备中的通用无线通信电路通信,来控制现场设备的状态。
虽然已经参照优选实施例对本发明进行了描述,本领域技术人员将会认识到的是,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可以实现形式和细节上的修改。

Claims (22)

1.一种过程变量变送器,包括:
变送器电路,用于根据使用过程传感器产生的传感器信号来确定过程变量,所述变送器电路具有至少一个操作参数;
无线通信模块,被配置为由双线过程控制环路供电,并能够使用通用无线通信标准与通用移动设备无线地进行通信,以使得所述无线通信模块能够基于从所述通用移动设备接收的无线消息来指示所述变送器电路改变所述至少一个操作参数的值。
2.根据权利要求1所述的过程变量变送器,还包括外壳,其中,所述变送器电路和所述无线通信模块位于所述外壳内。
3.根据权利要求1所述的过程变量变送器,其中,所述无线通信模块串联在所述双线过程控制环路和所述变送器电路之间。
4.根据权利要求1所述的过程变量变送器,其中,所述通用无线通信标准许可多个过程变量变送器同时与所述通用移动设备通信。
5.根据权利要求4所述的过程变量变送器,还包括:存储器,存储用于根据传感器值确定过程变量值的操作指令,以及用于利用使用所述通用无线通信标准接收的新操作指令覆写所述操作指令的指令。
6.根据权利要求5所述的过程变量变送器,其中,当由所述通用移动设备同时向多个过程变量变送器广播所述新操作指令时,所述过程变量变送器接收到所述新操作指令。
7.根据权利要求1所述的过程变量变送器,其中,所述通用无线通信标准提供协议层,该协议层允许对在所述双线过程控制环路上使用的通信协议进行仿真。
8.根据权利要求1所述的过程变量变送器,其中,所述操作参数包括零值。
9.根据权利要求1所述的过程变量变送器,其中,所述操作参数包括跨度值。
10.一种工业过程现场设备,包括:
电路,由双线过程控制环路供电,使用通信协议沿所述双线过程控制环路进行通信;
无线通信电路,由所述双线过程控制环路供电,并在使用所述通信协议时根据通用无线通信标准无线地进行通信。
11.根据权利要求10所述的工业过程现场设备,其中,所述通信协议专用于过程控制系统。
12.根据权利要求11所述的工业过程现场设备,其中,通用无线通信标准包括由在过程控制系统以外具有实质用途的通用无线设备所使用的标准。
13.根据权利要求10所述的工业过程现场设备,其中,所述过程控制装置包括过程变量变送器,并且所述电路基于从传感器产生的信号来确定过程变量值。
14.根据权利要求13所述的工业过程现场设备,其中,所述电路包括存储器,所述存储器包含用于校准所述过程变量变送器的校准参数,并且所述无线通信电路能够基于使用所述通用无线通信标准接收的无线信号来设置所述校准参数。
15.根据权利要求13所述的工业过程现场设备,还包括:储能组件,位于所述变送器中,并向所述无线通信电路提供附加电力。
16.根据权利要求15所述的工业过程现场设备,其中,所述储能组件在所述无线通信电路未激活时储存来自所述双线过程控制环路的电力,并在所述无线通信电路激活时向所述无线通信电路提供附加电力。
17.根据权利要求13所述的工业过程现场设备,其中,所述电路包括:存储器,包含用于确定过程变量值的指令,其中,所述无线通信电路能够基于使用所述通用无线通信标准同时向多个过程变量变送器广播的消息来改变所述存储器中的指令。
18.一种方法,包括:
在通用移动设备上提供用户界面,所述用户界面标识已经与所述移动设备建立了通信链路的多个过程变量变送器;
在所述移动设备上接收输入,以广播用于在所述多个过程变量变送器上存储的指令;以及
同时向所述多个过程变量变送器广播所述指令。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,所述过程变量变送器使用通用无线通信标准建立所述通信链路。
20.根据权利要求18所述的方法,其中,所述指令在由过程变量变送器执行时控制如何由所述过程变量变送器确定至少一个过程变量值。
21.根据权利要求18所述的方法,还包括:接收指示对所述多个过程变量变送器之一的选择的输入,显示示出了针对所述过程变量变送器的当前校准值的用户界面,接收指示针对所述过程变量变送器的新校准值的输入,以及向所选择的过程变量变送器发送所述新校准值。
22.根据权利要求18所述的方法,还包括:使用通用无线通信标准从所述多个过程变量变送器中的至少一个接收消息,其中,所述消息是根据过程控制协议写入的并指示过程控制变量的值。
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