DE102006032250A1 - Sensoren mit integrierter Solarenergieerzeugung - Google Patents
Sensoren mit integrierter Solarenergieerzeugung Download PDFInfo
- Publication number
- DE102006032250A1 DE102006032250A1 DE102006032250A DE102006032250A DE102006032250A1 DE 102006032250 A1 DE102006032250 A1 DE 102006032250A1 DE 102006032250 A DE102006032250 A DE 102006032250A DE 102006032250 A DE102006032250 A DE 102006032250A DE 102006032250 A1 DE102006032250 A1 DE 102006032250A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- field device
- supply unit
- solar module
- power supply
- housing
- 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.)
- Granted
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
- G01F23/28—Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
- G01F23/284—Electromagnetic waves
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D11/00—Component parts of measuring arrangements not specially adapted for a specific variable
- G01D11/24—Housings ; Casings for instruments
- G01D11/245—Housings for sensors
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
- G01F23/26—Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
- G01F23/28—Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
- G01F23/296—Acoustic waves
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01L—MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
- G01L19/00—Details of, or accessories for, apparatus for measuring steady or quasi-steady pressure of a fluent medium insofar as such details or accessories are not special to particular types of pressure gauges
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Photovoltaic Devices (AREA)
- Measuring Fluid Pressure (AREA)
Abstract
Feldgeräte zum Messen eines Drucks oder eines Füllstandes sind über eine Kabelverbindung mit einer externen Energieversorgung verbunden. Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist eine Energieversorgungseinheit für ein Feldgerät angegeben, welche ein Gerhäuse und ein darin integriertes Solarmodul aufweist. Das Gehäuse dient hierbei zur Aufnahme der Messelektronik des Feldgeräts und das Solarmodul der Energieversorgung. Eine externe Energieversorgung ist somit nicht länger erforderlich. Zur Energiepufferung kann weiterhin ein entsprechender Energiespeicher vorgesehen sein.
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft die Energieversorgung für Feldgeräte. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung eine Energieversorgungseinheit für ein Feldgerät zum Messen eines Drucks oder eines Füllstandes, ein Feldgerät mit einer solchen Energieversorgungseinheit, die Verwendung einer Energieversorgungseinheit für ein Feldgerät und ein Verfahren zur Energieversorgung für ein solches Feldgerät.
- Füllstandmessgeräte und Druckmessgeräte werden über einen entsprechenden Anschluss extern mit Energie versorgt. Eine derartige Energieversorgung kann beispielsweise über ein 2-Leitersystem erfolgen, über welches auch der Datenaustausch erfolgt. Weiterhin können Energiespeicher innerhalb des Feldgeräts vorgesehen sein, um das Feldgerät unabhängig von einer externen Energieversorgung zu machen. Allerdings müssen diese Energiespeicher dann in regelmäßigen, relativ kleinen Zeitabständen ausgewechselt oder extern geladen werden.
- Eine externe Energieversorgung erfordert entsprechende Anschlüsse am Feldgerät und eine externe Versorgungsstation, welche am Feldgerät angeschlossen ist. Hierdurch wird der Einsatzbereich des Feldgerätes eingeschränkt.
- Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine verbesserte Energieversorgung für ein Feldgerät bereitzustellen.
- Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist eine Energieversorgungseinheit für ein Feldgerät zum Messen eines Drucks oder eines Füllstandes angegeben, die Energieversorgungseinheit umfassend ein Solarmodul zur Erzeugung von elektrischer Energie für das Feldgerät und ein Gehäuse zur Aufnahme der Messelektronik des Feldgeräts, wobei das Solarmodul in dem Gehäuse integriert ist.
- Durch die Bereitstellung eines Solarmoduls kann eine weitgehende Unabhängigkeit des Feldgeräts von einer externen Energieversorgung erreicht werden. Das Solarmodul ist hierbei in dem Gehäuse integriert, so dass keine externe Installation des Solarmoduls erforderlich ist. Vielmehr bilden Solarmodul und Gehäuse eine zusammenhängende Einheit, in welche die entsprechende Messelektronik des Messgeräts (Feldgerätes) eingebaut werden kann. Zusätzlicher Installationsaufwand ist nicht nötig.
- Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung weist das Gehäuse einen Hohlraum auf, wobei das Solarmodul derart eingerichtet ist, dass es in den Hohlraum integrierbar ist.
- Ist der Hohlraum an die Form des zu integrierenden Solarmoduls angepasst, können zusätzliche Befestigungsmittel eingespart werden. Das Solarmodul wird einfach in den Hohlraum eingeschoben und klemmt dort fest.
- Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung besteht das Gehäuse zumindest teilweise aus lichtdurchlässigem Material, wobei das Solarmodul im Inneren des Gehäuses angeordnet ist.
- Somit kann das Solarmodul von der Gehäusewand vor externen Beschädigungen geschützt werden. Hierbei kann es sich beispielsweise um rein mechanische Beschädigungen handeln, oder aber auch um chemische oder temperaturbedingte Beschädigungen, die von der schützenden Gehäusewand verhindert werden. Durch die zumindest teilweise lichtdurchlässige Ausführung des Gehäuses wird gewährleistet, dass stets ausreichend Sonnenlicht zum Solarmodul vordringen kann.
- Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung umfasst die Energieversorgungseinheit weiterhin ein Feldgerätedisplaymodul zum Anzeigen von Messwerten, wobei das Feldgerätedisplaymodul als Flüssigkristalldisplay ausgeführt ist und wobei das Solarmodul auf der Rückseite des Feldgerätedisplaymoduls angeordnet ist.
- Ein Feldgerätedisplaymodul kann zur Anzeige ein LC-Display (Liquid Crystal Display, Flüssigkristalldisplay) verwenden. Ein solches Display kann in Form eines Bildschirms ausgeführt sein, bei dem spezielle Flüssigkristalle genutzt werden, welche die Polarisationsrichtung von Licht beeinflussen können, um Licht in bestimmten Winkeln ablenken zu können. Durch punktweises Ansteuern der Flüssigkristalle kann an den angesteuerten Stellen ein Bildpunkt sichtbar gemacht werden. Aus vielen dieser Bildpunkte kann beispielsweise ein Zahlenwert eines Messwertes dargestellt werden.
- Bei einer solchen Messwertanzeige sind in der Regel etwa 60 % der Pixel hell und das Display somit zumindest zu 60 % durchsichtig. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass stets genügend Sonnenlicht das Solarmodul erreichen kann.
- Durch die Anbringung des Solarmoduls direkt hinter dem Feldgerätedisplaymodul wird eine kompakte Baugruppe bereitgestellt, welche einfach in das Gehäuse integriert werden kann.
- Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung umfasst das Solarmodul eine Vielzahl an Solarzellen, wobei das Gehäuse durch die Solarzellen ausgebildet ist.
- In anderen Worten sind so viele Solarzellen in das Gehäuse integriert, dass das Gehäuse tatsächlich im Wesentlichen nur noch aus den einzelnen Solarzellen besteht. Auf diese Weise kann die Energieerzeugungsrate der Energieversorgungseinheit maximiert werden.
- Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist das Solarmodul als Vergussteil ausgebildet.
- Das Solarmodul kann als Baugruppe in ein Harz oder in einen Kunststoff eingegossen werden. Das Eingießen kann der Baugruppe eine vorgebbare Außenkontur verleihen und kann die Baugruppe robust gegen mechanische Einwirkungen machen.
- Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist das Solarmodul in das Gehäuse eingegossen.
- Solarmodul und Gehäuse bilden somit ein zusammenhängendes Bauteil aus, welches werkseitig je nach Anforderung (z. B. dem Energiebedarf das Feldgeräts oder den Abmessungen des Feldgeräts) konfektionierbar ist.
- Weiterhin kann das Gehäuse einen Gehäusedeckel aufweisen, in welchen das Solarmodul eingegossen ist oder an welchen das Solarmodul angeschraubt oder anderweitig befestigt ist.
- Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung weist die Energieversorgungseinheit weiterhin einen Energiespeicher zum Puffer der vom Solarmodul erzeugten elektrischen Energie auf.
- Beispielsweise kann es vorkommen, dass das Feldgerät nicht ununterbrochen in Betrieb ist, oder dass die vom Feldgerät benötigte Energie geringer ist als die vom Solarmodul bereitgestellte Energiemenge. Auch kann das Feldgerät an eine externe Energieversorgung angeschlossen sein (beispielsweise an eine 4 bis 20 mA 2-Leiterschleife). Bei der Regelung eines 4 bis 20 mA Signals kann ein zusätzlicher Strom anfallen, der nicht von der Messschaltung des Feldgeräts für die Messaufgabe genutzt wird. Dieser Strom kann dann zum Laden des Energiespeichers eingesetzt werden.
- Ein Energiespeicher mit einer entsprechenden Laderegelung bzw. einem entsprechenden Energiemanagement kann es erlauben, Energie zu einem Zeitpunkt, in welchem überschüssige Energie vorhanden ist, zu speichern und die gespeicherte Energie zu einem späteren Zeitpunkt zum Betrieb des Feldgeräts zur Verfügung zu stellen. Dabei kann die Kapazität des Energiespeichers an die vom Feldgerät benötigte Leistung angepasst sein.
- Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist das Solarmodul zur Bereitstellung der gesamten vom Feldgerät benötigten Energiemenge ausgeführt, so dass keine weitere Energieversorgung erforderlich ist.
- Hierdurch wird ein autarker, unabhängiger Betrieb des Feldgeräts gewährleistet.
- Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung umfasst die Energieversorgungseinheit weiterhin ein Messbus-Leitungssystem, welches aus einem 2-Leiter HART® Bussystem, einem 4-Leiter HART® Bussystem,, einem SDI-12, einem Profibus Bussystem oder einem Fieldbus Foundation Bussystem besteht.
- Die Energieversorgungseinheit kann folglich zusätzliche Leistung über ein separates Leitungssystem beziehen, wodurch sichergestellt werden kann, dass stets ausreichend Leistung für den Betrieb des Feldgeräts vorhanden ist. Ein mögliches System, bei dem eine Trennung der Stromversorgung und der Messsignale stattfinden kann, kann das 4-Leiter HART® Bussystem sein.
- Die Energieversorgungseinheit dient hier als Unterstützung der Energieversorgung des Feldgerätes beispielsweise über eines der oben genannten Messbus-Leitungssysteme. Dadurch kann die Leistungsfähigkeit des Feldgeräts erhöht werden, zum Beispiel durch Erhöhung der Messrate.
- Die zusätzliche Energie der Energieversorgungseinheit kann aber auch zwischengespeichert werden und in Zeiten höheren Energiebedarfs abgerufen werden.
- Anders ausgedrückt ist somit eine dauerhafte oder zeitlich begrenzte Steigerung der Leistungsfähigkeit des Feldgeräts möglich.
- Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung weist das Solarmodul eine Klebeseite auf, wobei die Klebeseite derart eingerichtet ist, dass das Solarmodul mittels der Klebeseite an dem Gehäuse befestigbar ist.
- Auf diese Weise wird eine einfache und sichere Befestigung des Solarmoduls an dem Gehäuse ermöglicht.
- Weiterhin kann die Form des Solarmoduls an die Form des Feldgerätedisplaymoduls angepasst sein, so dass das Solarmodul passgenau und sehr eng an dem Feldgerätedisplaymodul anliegend angekoppelt werden kann. Durch den engen Kontakt zwischen Feldgerätedisplaymodul und Solarmodul können Lichtverluste durch Streuung an dem Übergangsbereich zwischen Display und Solarmodul minimiert werden.
- Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung umfasst die Energieversorgungseinheit weiterhin eine Steuer- oder Regeleinheit zum Steuern oder Regeln einer von extern zugeführten Energiemenge.
- Weiterhin kann die Steuer- oder Regeleinheit zum Steuern oder Regeln des Energiebedarfs des Feldgeräts ausgeführt sein.
- Beispielsweise kann die Messrate des Feldgeräts je nach zur Verfügung stehender Energiemenge eingestellt werden.
- Insbesondere in Kombination mit einem internen Energiespeicher ist somit ein effektives Energiemanagement möglich, welches einen autarken Betrieb des Feldgeräts ermöglicht, ohne dass über einen externen Anschluss elektrische Energie zugeführt werden muss.
- Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist ein Feldgerät angegeben, umfassend eine oben beschriebene Energieversorgungseinheit.
- Hierbei handelt es sich beispielsweise um ein Füllstandmessgerät oder ein Druckmessgerät. Ein solches Füllstandmessgerät kann zum Beispiel als Radar-Füllstandmessgerät, TDR-Füllstandmessgerät, Ultraschall-Füllstandmessgerät, Mikrowellen-Füllstandmessgerät, ein Druckmessgerät, Kapazitiv-Grenzstandmessgerät oder Vibration-Grenzstandmessgerät ausgeführt sein.
- Weiterhin ist die Verwendung einer oben beschriebenen Energieversorgungseinheit für ein Feldgerät zum Messen eines Drucks oder eines Füllstandes angegeben.
- Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Energieversorgung für ein Feldgerät zum Messen eines Drucks oder eines Füllstandes angegeben, bei welchem elektrische Energie für das Feldgerät durch ein Solarmodul, das in einem Gehäuse des Feldgeräts integriert ist, erzeugt wird.
- Eine externe Energieversorgung mit elektrischer Energie ist somit nicht mehr erforderlich.
- Weitere Ausführungsbeispiele und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
- Im Folgenden werden mit Verweis auf die Figuren bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung beschrieben.
-
1 zeigt eine schematische Darstellung einer Energieversorgungseinheit gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. -
2 zeigt eine Darstellung eines Feldgeräts mit Energieversorgungseinheit gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. -
3 zeigt eine schematische Darstellung eines Füllstandradars mit Energieversorgungseinheit gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. -
4 zeigt ein Feldgerät gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. - Die Darstellungen in den Figuren sind schematisch und nicht maßstäblich.
- In der folgenden Figurenbeschreibung werden für die gleichen oder ähnlichen Elemente die gleichen Bezugsziffern verwendet.
-
1 zeigt eine schematische Darstellung einer Energieversorgungseinheit gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Die Energieversorgungseinheit umfasst ein Solarmodul101 , welches über eine Befestigungsfläche106 mit einem Messgerätedisplaymodul105 verbunden ist. Die Verbindung kann hier beispielsweise in Form einer Verklebung erfolgen. Auch ist es möglich, dass Solarmodul101 und Display105 miteinander im Gehäuse (nicht dargestellt in1 ) der Energieversorgungseinheit eingegossen oder eingeklebt sind. - Auf der Rückseite des Solarmoduls
101 ist eine Heizfolie115 angebracht, welche das Solarmodul und/oder das Display105 auf Betriebstemperatur bringen kann. Die Heizfolie115 kann auch derart ausgeführt sein, dass sie Display105 und/oder Solarmodul101 vor Vereisung schützt oder ein Beschlagen des Displays105 verhindert. - Hierfür kann die Heizfolie
115 entsprechend bedarfsweise aktiviert werden, beispielsweise durch einen Handschalter oder automatisch durch eine entsprechende Regelelektronik107 (siehe3 ). - Display
105 , Solarmodul101 und Heizfolie115 können als Gesamtmodul hergestellt werden und dann in ein entsprechendes Gehäuse integriert werden, um die Energieversorgungseinheit auszubilden. - Auf diese Weise wird die Energieversorgung eines Füllstand- oder Druckmesstechniksensors unterstützt oder gar ersetzt.
- Durch die Installation des Solarmoduls
101 hinter dem Flüssigkristalldisplay105 ist einerseits das Solarmodul nach außen hin geschützt und beansprucht andererseits keine eigene Installationsfläche auf der Gehäuseoberseite. Hierdurch wird letztendlich Platz auf der Gehäusefläche eingespart. -
2 zeigt ein Füllstandmessgerät mit einem Gehäuse102 und einer Antenne110 . Die Antenne110 ist im Ausführungsbeispiel der2 als Parabolantenne ausgebildet. Es sind aber auch andere Antennenformen möglich. Das Gehäuse102 des Füllstandsensors weist hierbei einen Gehäusedeckel117 auf, in welchen ein erstes Solarmodul103 in Form einer einzelnen Solarzelle integriert ist. Beispielsweise kann das Solarmodul103 in den Sensordeckel117 eingegossen oder mit diesem verschraubt sein. - Ein weiteres Solarmodul
104 , auch hier in Form einer einzelnen Solarzelle, ist in die Gehäusewand eingelassen. Im Extremfall können so viele Solarzellen in dem Gehäuse102 eingebettet sein, dass das Gehäuse im Wesentlichen nur noch aus diesen Solarzellen besteht (die dann zu einem Gesamtmodul zusammengefasst werden können). Beispielsweise kann jede einzelne Solarzelle103 ,104 als Vergussteil ausgebildet sein. Die Vergussteile können dann zu einem entsprechenden Gehäuse zusammengesetzt werden. -
3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung in Gestalt eines Füllstandradars. Das Füllstandradar weist hierbei ein Gehäuse102 auf, welches die Sende- und Empfangselektronik aufnimmt. Weiterhin ist eine Antenne110 vorgesehen, welche zum Aussenden eines Sendesignals110 und zum Empfangen eines an einer Füllgutoberfläche113 reflektierten Empfangssignals112 ausgeführt ist. - In dem Deckel
117 des Gehäuses102 sind ein Display105 und eine Solarzelle103 integriert. Weiterhin ist eine zweite Solarzelle104 in der Gehäusewand integriert. Beide Solarzellen103 ,104 sind über entsprechende Leitungen an eine elektronische Steuereinheit107 angeschlossen, welche beispielsweise den Energiebedarf des Füllstandsensors steuert oder regelt. - Weiterhin ist ein 2-Leiteranschluss
108 vorgesehen, mit welchem der Füllstandsensor an eine 2-Leiterschleife angeschlossen werden kann. Über diese 2-Leiterschleife sind Mess- oder Steuersignale übertragbar. Weiterhin kann über die 2-Leiterschleife eine externe Energieversorgung bereitgestellt werden. - Die elektronische Steuereinheit
107 kann hierbei den Energiebedarf des Füllstandsensors so einstellen, dass stets eine ausreichende Energieversorgung gewährleistet ist. Beispielsweise kann hierfür die Abtastrate geändert werden. Weiterhin ist die elektronische Steuereinheit107 in der Lage, Spitzen im Energiebedarf des Füllstandsensors auszugleichen, indem etwa der Energiespeicher109 hinzugeschaltet wird, oder beispielsweise Energie von außerhalb (über die 2-Leiterschleife) hinzugezogen wird. - Allerdings ist eine solche externe Energieversorgung nicht erforderlich, wenn die erfindungsgemäße Energieversorgungseinheit entsprechend dimensioniert ist, wenn also genügend Solarzellen zur Verfügung stehen und/oder wenn der Energiespeicher
109 , der als Energiepuffer eingesetzt wird, über ausreichende Speicherkapazität verfügt. Bei dem Energiespeicher109 kann es sich beispielsweise um einen Akkumulator oder einen anderen geeigneten Speicher handeln. -
4 zeigt eine schematische Darstellung eines Messgeräts gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, bei welchem das Gehäuse im Wesentlichen aus den Solarzellen103 ,104 ,116 (und weiteren, in der4 nicht zu sehenden rückseitigen Solarzellen) besteht. Weiterhin ist ein Display105 vorgesehen. Im Inneren des Gehäuses befindet sich die Elektronik. - Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass „umfassend" keine anderen Elemente oder Schritte ausschließt und „eine" oder „ein" keine Vielzahl ausschließt. Ferner sei darauf hingewiesen, dass Merkmale oder Schritte, die mit Verweis auf eines der obigen Ausführungsbeispiele beschrieben worden sind, auch in Kombination mit anderen Merkmalen oder Schritten anderer oben beschriebener Ausführungsbeispiele verwendet werden können. Bezugszeichen in den Ansprüchen sind nicht als Einschränkung anzusehen.
Claims (21)
- Energieversorgungseinheit für ein Feldgerät zum Messen eines Drucks oder eines Füllstandes, die Energieversorgungseinheit umfassend: ein Solarmodul (
101 ,103 ,104 ) zur Erzeugung von elektrischer Energie für das Feldgerät; ein Gehäuse (102 ) zur Aufnahme der Messelektronik des Feldgeräts; wobei das Solarmodul (101 ,103 ,104 ) in dem Gehäuse (102 ) integriert ist. - Energieversorgungseinheit nach Anspruch 1, wobei das Gehäuse (
102 ) einen Hohlraum aufweist; wobei das Solarmodul (101 ,103 ,104 ) derart eingerichtet ist, dass es in dem Hohlraum integrierbar ist. - Energieversorgungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Gehäuse (
102 ) zumindest teilweise aus lichtdurchlässigem Material besteht; und wobei das Solarmodul (101 ,103 ,104 ) im Inneren des Gehäuses angeordnet ist. - Energieversorgungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, weiterhin umfassend: ein Feldgerätedisplaymodul (
105 ) zum Anzeigen von Messwerten und als Flüssigkristalldisplay ausgeführt; wobei das Solarmodul (101 ,103 ,104 ) auf der Rückseite des Feldgerätedisplaymoduls (105 ) angeordnet ist. - Energieversorgungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Solarmodul (
101 ,103 ,104 ) eine Vielzahl an Solarzellen (101 ,103 ,104 ) umfasst; und wobei das Gehäuse (102 ) durch die Solarzellen ausgebildet ist. - Energieversorgungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Solarmodul (
101 ,103 ,104 ) als Vergussteil ausgebildet ist. - Energieversorgungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Solarmodul (
101 ,103 ,104 ) in das Gehäuse (102 ) eingegossen ist. - Energieversorgungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Gehäuse (
102 ) einen Gehäusedeckel aufweist; wobei das Solarmodul (101 ,103 ,104 ) in den Gehäusedeckel (117 ) eingegossen oder mit dem Gehäusedeckel verschraubt ist. - Energieversorgungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die Energieversorgungseinheit weiterhin umfassend: einen Energiespeicher (
109 ) zum Puffer der vom Solarmodul (101 ,103 ,104 ) erzeugten elektrischen Energie. - Energieversorgungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Solarmodul (
101 ,103 ,104 ) zur Bereitstellung der gesamten vom Feldgerät benötigten Energiemenge ausgeführt ist, so dass keine weitere Energieversorgung erforderlich ist. - Energieversorgungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, weiterhin umfassend: eine zusätzliche Versorgungsleitung oder ein Messbus-Leitungssystem; wobei das Solarmodul (
101 ,103 ,104 ) zur Unterstützung der Energieversorgung des Feldgerätes ausgeführt ist. - Energieversorgungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, weiterhin umfassend: ein Messbus-Leitungssystem, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus 2-Leiter HART® Bussystem, 4-Leiter HART® Bussystem, Profibus Bussystem, SDI-12 und Fieldbus Foundation Bussystem.
- Energieversorgungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Solarmodul (
101 ,103 ,104 ) eine Klebeseite (106 ) aufweist; wobei die Klebeseite (106 ) derart eingerichtet ist, dass das Solarmodul (101 ,103 ,104 ) mittels der Klebeseite (106 ) an dem Gehäuse (102 ) befestigbar ist. - Energieversorgungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, weiterhin umfassend: eine Steuer- oder Regeleinheit (
107 ) zum Steuern oder Regeln einer von extern zugeführten Energiemenge. - Energieversorgungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Steuer- oder Regeleinheit (
107 ) zum Steuern oder Regeln eines Energiebedarfs des Feldgeräts ausgeführt ist. - Feldgerät, umfassend eine Energieversorgungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 15.
- Feldgerät nach Anspruch 16, wobei das Feldgerät ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Füllstandsmessgerät und Druckmessgerät.
- Feldgerät nach Anspruch 16, wobei das Feldgerät ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Radar-Füllstandmessgerät, TDR-Füllstandmessgerät, Ultraschall-Füllstandmessgerät, Mikrowellen-Füllstandmessgerät, Kapazitiv-Grenzstandmessgerät und Vibration-Grenzstandmessgerät.
- Feldgerät nach einem der Ansprüche 16 bis 18, wobei das Feldgerät ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus HART® 2-Leiterfeldgerät, HART® 4-Leiterfeldgerät, 4 bis 20 mA Feldgerät, Profibus Feldgerät, SDI-12 Feldgerät und Fieldbusfoundation Feldgerät.
- Verwendung einer Energieversorgungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 15 für ein Feldgerät zum Messen eines Drucks oder eines Füllstandes.
- Verfahren zur Energieversorgung für ein Feldgerät zum Messen eines Drucks oder eines Füllstandes, das Verfahren umfassend den Schritt: Erzeugung von elektrischer Energie für das Feldgerät durch ein Solarmodul (
101 ,103 ,104 ), das in einem Gehäuse (102 ) des Feldgeräts integriert ist.
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102006032250A DE102006032250B4 (de) | 2006-07-12 | 2006-07-12 | Sensoren mit integrierter Solarenergieerzeugung |
EP07726160.0A EP2038620B1 (de) | 2006-07-12 | 2007-06-26 | Feldgerät mit integrierter solarenergieerzeugung |
PCT/EP2007/005657 WO2008006463A1 (de) | 2006-07-12 | 2007-06-26 | Sensoren mit integrierter solarenergieerzeugung |
CN200780020684.XA CN101460814B (zh) | 2006-07-12 | 2007-06-26 | 整合有太阳能发电设备的传感器 |
US11/774,191 US20080011287A1 (en) | 2006-07-12 | 2007-07-06 | Sensors with Integrated Generation of Solar Energy |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102006032250A DE102006032250B4 (de) | 2006-07-12 | 2006-07-12 | Sensoren mit integrierter Solarenergieerzeugung |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE102006032250A1 true DE102006032250A1 (de) | 2008-01-17 |
DE102006032250A8 DE102006032250A8 (de) | 2008-05-08 |
DE102006032250B4 DE102006032250B4 (de) | 2008-08-14 |
Family
ID=38825194
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE102006032250A Active DE102006032250B4 (de) | 2006-07-12 | 2006-07-12 | Sensoren mit integrierter Solarenergieerzeugung |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20080011287A1 (de) |
EP (1) | EP2038620B1 (de) |
CN (1) | CN101460814B (de) |
DE (1) | DE102006032250B4 (de) |
WO (1) | WO2008006463A1 (de) |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102008008846A1 (de) * | 2008-02-13 | 2009-09-17 | Robert Bosch Gmbh | Messwerkzeug |
EP2239546A1 (de) | 2009-04-09 | 2010-10-13 | VEGA Grieshaber KG | Sensorgehäuse mit Solarmodul für ein Feldgerät |
DE102012112917A1 (de) * | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Vorrichtung der Prozessautomatisierungstechnik |
DE102013107707A1 (de) * | 2013-07-19 | 2015-01-22 | Pepperl + Fuchs Gmbh | Sensoreinrichtung |
DE102015110092A1 (de) * | 2015-06-23 | 2016-12-29 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Feldgerät zum Einsatz in hygienischen Anwendungen in der Prozess- und Automatisierungstechnik und Verfahren zu dessen Herstellung |
EP3564629A1 (de) * | 2018-05-04 | 2019-11-06 | ABB Schweiz AG | Sensorvorrichtung und verfahren zum herstellen einer sensorvorrichtung |
WO2020025744A1 (de) * | 2018-08-02 | 2020-02-06 | Vega Grieshaber Kg | Radarsensor zur objektdetektion |
EP3734240A1 (de) * | 2015-08-21 | 2020-11-04 | Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG | Verfahren zum betreiben eines füllstandsmessgeräts |
DE102020100397A1 (de) * | 2020-01-10 | 2021-07-15 | Vega Grieshaber Kg | Sensor, Sensoranordnung, Sensorsystem und Verfahren zum Betreiben eines Sensorsystems |
DE102020125103A1 (de) | 2020-09-25 | 2022-03-31 | Vega Grieshaber Kg | Abnehmbares Solarmodul für ein Füllstandmessgerät |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102009028044B4 (de) | 2009-07-28 | 2023-05-04 | Endress+Hauser SE+Co. KG | Feldgerät der Prozessautomatisierung |
CN103308117A (zh) * | 2012-03-14 | 2013-09-18 | 洛阳博特自动化工程有限公司 | 储气柜测高系统 |
US11566936B1 (en) | 2016-02-12 | 2023-01-31 | Munters Corporation | Method and apparatus to non-intrusively measure the weight of loose bulk material within a rigid containing structure |
DE102017116270A1 (de) * | 2017-07-19 | 2019-01-24 | Endress+Hauser SE+Co. KG | Verfahren zur Optimierung des Energieverbrauchs eines Sensorsystems |
DE102017128440A1 (de) * | 2017-11-30 | 2019-06-06 | Vega Grieshaber Kg | Impedanzgrenzstandsensor |
CN113514130A (zh) * | 2021-09-15 | 2021-10-19 | 成都万江港利科技股份有限公司 | 一种非接触式雷达水位测量装置 |
DE102022120434A1 (de) * | 2022-08-12 | 2024-02-15 | Vega Grieshaber Kg | Verfahren zum Aufladen eines Energiespeichers eines Feldgerätes und Feldgerät zur Durchführung des Verfahrens |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0667021B1 (de) * | 1992-10-28 | 1997-04-02 | PEDERSEN, Kjeld | Elektronische anzeigevorrichtung und mit einer solchen vorrichtung versehene anlage |
US6125697A (en) * | 1998-03-20 | 2000-10-03 | Holton; Bradley R. | Apparatus and method for measuring the quantity of liquid in a liquid reservoir |
DE20107116U1 (de) * | 2001-04-25 | 2001-07-05 | Abb Patent Gmbh, 68309 Mannheim | Einrichtung zur Energieversorgung von Feldgeräten |
DE10355784A1 (de) * | 2003-06-17 | 2005-02-03 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Vorrichtung zur Überwachung eines Feldgeräts |
US20050245291A1 (en) * | 2004-04-29 | 2005-11-03 | Rosemount Inc. | Wireless power and communication unit for process field devices |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4019924A (en) * | 1975-11-14 | 1977-04-26 | Mobil Tyco Solar Energy Corporation | Solar cell mounting and interconnecting assembly |
US4164145A (en) * | 1978-03-20 | 1979-08-14 | De Laval Turbine Inc. | Self-powered electrical meter for display of a liquid-level or the like measurement |
US5440501A (en) * | 1992-06-26 | 1995-08-08 | Mitutoyo Corporation | Energy saving capacitance type measuring device for absolute measurement of positions |
US5224379A (en) * | 1992-10-14 | 1993-07-06 | The Kelch Corporation | Float activated gauge |
DE4336334C1 (de) * | 1993-10-25 | 1994-11-24 | Deutsche Aerospace | Computergesteuerter Recycling-Sammelbehälter |
DE19726044C2 (de) | 1997-06-19 | 1999-06-10 | Effem Gmbh | Flüssigkeitsstandanzeiger |
DE29919948U1 (de) * | 1999-11-12 | 2000-12-21 | Kohlmann, Werner, 90427 Nürnberg | Solarlampe für den Betrieb im Freien |
DE10015619A1 (de) * | 2000-03-29 | 2001-10-04 | Endress Hauser Gmbh Co | Programmierbares Feldgerät |
DE10105473A1 (de) * | 2001-02-05 | 2002-10-10 | Endress & Hauser Gmbh & Co Kg | Vorrichtung zur Messung und/oder Überwachung einer Prozeßgröße |
US6928868B2 (en) * | 2002-04-11 | 2005-08-16 | Endress & Hauser Wetzer Gmbh & Co. Kg | Water well monitoring system |
FR2855262B1 (fr) * | 2003-05-20 | 2005-08-12 | Philippe Badaroux | Detecteur pour la mesure du niveau de remplissage des conteneurs de collecte de dechets |
EP1507133B1 (de) * | 2003-06-17 | 2016-06-29 | Endress + Hauser GmbH + Co. KG | Vorrichtung zur Überwachung eines Feldgeräts |
DE102004009032A1 (de) * | 2004-02-23 | 2005-09-08 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Vorrichtung und Verfahren zur kapazitiven Füllstandsmessung |
US20060033631A1 (en) * | 2004-08-10 | 2006-02-16 | Ranco Incorporated Of Delaware | Pressure based battery powered wireless cellular liquid level tank monitor and level reporting system |
-
2006
- 2006-07-12 DE DE102006032250A patent/DE102006032250B4/de active Active
-
2007
- 2007-06-26 EP EP07726160.0A patent/EP2038620B1/de active Active
- 2007-06-26 CN CN200780020684.XA patent/CN101460814B/zh active Active
- 2007-06-26 WO PCT/EP2007/005657 patent/WO2008006463A1/de active Application Filing
- 2007-07-06 US US11/774,191 patent/US20080011287A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0667021B1 (de) * | 1992-10-28 | 1997-04-02 | PEDERSEN, Kjeld | Elektronische anzeigevorrichtung und mit einer solchen vorrichtung versehene anlage |
US6125697A (en) * | 1998-03-20 | 2000-10-03 | Holton; Bradley R. | Apparatus and method for measuring the quantity of liquid in a liquid reservoir |
DE20107116U1 (de) * | 2001-04-25 | 2001-07-05 | Abb Patent Gmbh, 68309 Mannheim | Einrichtung zur Energieversorgung von Feldgeräten |
DE10355784A1 (de) * | 2003-06-17 | 2005-02-03 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Vorrichtung zur Überwachung eines Feldgeräts |
US20050245291A1 (en) * | 2004-04-29 | 2005-11-03 | Rosemount Inc. | Wireless power and communication unit for process field devices |
Cited By (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102008008846A1 (de) * | 2008-02-13 | 2009-09-17 | Robert Bosch Gmbh | Messwerkzeug |
EP2239546A1 (de) | 2009-04-09 | 2010-10-13 | VEGA Grieshaber KG | Sensorgehäuse mit Solarmodul für ein Feldgerät |
US8069720B2 (en) | 2009-04-09 | 2011-12-06 | Vega Grieshaber Kg | Sensor housing with solar module for field device |
DE102012112917A1 (de) * | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Vorrichtung der Prozessautomatisierungstechnik |
DE102013107707A1 (de) * | 2013-07-19 | 2015-01-22 | Pepperl + Fuchs Gmbh | Sensoreinrichtung |
DE102013107707B4 (de) * | 2013-07-19 | 2018-01-25 | Pepperl + Fuchs Gmbh | Sensoreinrichtung |
DE102015110092A1 (de) * | 2015-06-23 | 2016-12-29 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Feldgerät zum Einsatz in hygienischen Anwendungen in der Prozess- und Automatisierungstechnik und Verfahren zu dessen Herstellung |
DE102015110092B4 (de) * | 2015-06-23 | 2017-08-10 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Feldgerät zum Einsatz in hygienischen Anwendungen in der Prozess- und Automatisierungstechnik und Verfahren zu dessen Herstellung |
US10412784B2 (en) | 2015-06-23 | 2019-09-10 | Endress+Hauser SE+Co. KG | Field device for use in hygienic applications in process- and automation technology and method for its manufacture |
EP3734240A1 (de) * | 2015-08-21 | 2020-11-04 | Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG | Verfahren zum betreiben eines füllstandsmessgeräts |
US11530942B2 (en) | 2015-08-21 | 2022-12-20 | Truma Geraetetechnik Gmbh & Co. Kg | Device and method for measuring the level of liquid in a container |
US10830631B2 (en) | 2015-08-21 | 2020-11-10 | Truma Geraetetechnik Gmbh & Co. Kg | Device and method for measuring the level of liquid in a container |
DE102018110783A1 (de) * | 2018-05-04 | 2019-11-07 | Abb Schweiz Ag | Sensorvorrichtung und Verfahren zum Herstellen einer Sensorvorrichtung |
DE102018110783A8 (de) * | 2018-05-04 | 2020-01-23 | Abb Schweiz Ag | Sensorvorrichtung und Verfahren zum Herstellen einer Sensorvorrichtung |
EP3564629A1 (de) * | 2018-05-04 | 2019-11-06 | ABB Schweiz AG | Sensorvorrichtung und verfahren zum herstellen einer sensorvorrichtung |
WO2020025744A1 (de) * | 2018-08-02 | 2020-02-06 | Vega Grieshaber Kg | Radarsensor zur objektdetektion |
EP3605031B1 (de) * | 2018-08-02 | 2021-04-07 | VEGA Grieshaber KG | Radarsensor zur füllstand- oder grenzstandmessung |
US11774277B2 (en) | 2018-08-02 | 2023-10-03 | Vega Grieshaber Kg | Radar sensor for object detection |
DE102020100397A1 (de) * | 2020-01-10 | 2021-07-15 | Vega Grieshaber Kg | Sensor, Sensoranordnung, Sensorsystem und Verfahren zum Betreiben eines Sensorsystems |
DE102020125103A1 (de) | 2020-09-25 | 2022-03-31 | Vega Grieshaber Kg | Abnehmbares Solarmodul für ein Füllstandmessgerät |
DE102020125103B4 (de) | 2020-09-25 | 2024-07-18 | Vega Grieshaber Kg | Abnehmbares Solarmodul für ein Füllstandmessgerät |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20080011287A1 (en) | 2008-01-17 |
EP2038620B1 (de) | 2020-02-19 |
WO2008006463A1 (de) | 2008-01-17 |
EP2038620A1 (de) | 2009-03-25 |
DE102006032250A8 (de) | 2008-05-08 |
CN101460814A (zh) | 2009-06-17 |
CN101460814B (zh) | 2011-07-13 |
DE102006032250B4 (de) | 2008-08-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE102006032250B4 (de) | Sensoren mit integrierter Solarenergieerzeugung | |
EP1926068B1 (de) | Anschlussbox | |
DE102005062419B4 (de) | Schaltkreis-Anordnung für ein Feldgerät | |
DE102005062421A1 (de) | Heizeinrichtung für ein Feldgerätedisplay | |
EP2239546B1 (de) | Sensorgehäuse mit Solarmodul für ein Feldgerät | |
EP1664760B1 (de) | Steckmodul für einen flüssigkeits- oder gassensor mit galvanisch entkoppelter übertragungsstrecke | |
DE10305986B4 (de) | Messsystem mit intelligentem Sensorkopf für Mittel- oder Hochspannungsanlagen oder im Bergbau | |
EP3948166B1 (de) | Zusatzmodul für ein feldgerät | |
WO2009010497A2 (de) | Leitungsaufnahmeeinheit | |
EP0943908A2 (de) | Messanzeigevorrichtung | |
DE102019134197A1 (de) | Feldgerät, Inbetriebnahmesystem und Verfahren zur Inbetriebnahme eines Feldgeräts | |
DE102019201320A1 (de) | Abnehmbares Anzeige- und Bedienmodul für ein Feldgerät | |
DE102015114839A1 (de) | System und Verfahren zur Übertragung von zumindest einer von einem Feldgerät der Automatisierungstechnik erstellten Information | |
DE102008043297A1 (de) | Schnittstellenneutrales Funktionsmodul für ein modulares Messgerät und modulares Messgerät mit einem schnittstellenneutralen Funktionsmodul | |
DE202015009876U1 (de) | Autonomes elektronisches Preisschild | |
EP2508839A1 (de) | Messeinrichtung mit Sendeschaltung zur drahtlosen Übertragung eines Messwertsendesignals | |
WO2002012834A1 (de) | Vorrichtung zum messen/bestimmen einer physikalischen grösse eines mediums | |
DE102010063166A1 (de) | Bausatz zur Herstellung von Druckmessgeräten und daraus hergestellte Druckmessgeräte | |
DE102011081525B4 (de) | Messvorrichtung | |
EP3447746B1 (de) | Signalübertragungseinrichtung für eine vorrichtung, insbesondere für einen wohnwagen, caravan, motorcaravan oder ein boot sowie system mit einer solchen signalübertragungseinrichtung, und anhänger und fahrzeug | |
DE102016208497A1 (de) | Elektronische Kennzeichnungsvorrichtung vorzugsweise für Produkte, Lesegerät für eine solche Kennzeichnungsvorrichtung und Applikationsprogramm | |
DE202005022007U1 (de) | Heizanordnung für ein Feldgerätedisplay | |
EP0608852B1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung von mit Isoliergas gefüllten Schaltgeräten und Schaltanlagen | |
DE102017010899A1 (de) | Verbrauchszähler mit Nahbereichsfunk | |
DE202019002401U1 (de) | Elektronische Vorrichtung zum Datenabgriff vom Flüssigkristalldisplay eines Messgerätes |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
8196 | Reprint of faulty title page (publication) german patentblatt: part 1a6 | ||
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
8364 | No opposition during term of opposition |