EP4533494A1 - VERBINDUNGSKABEL SOWIE DAMIT GEBILDETES MEßGERÄT - Google Patents

VERBINDUNGSKABEL SOWIE DAMIT GEBILDETES MEßGERÄT

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Publication number
EP4533494A1
EP4533494A1 EP23730455.5A EP23730455A EP4533494A1 EP 4533494 A1 EP4533494 A1 EP 4533494A1 EP 23730455 A EP23730455 A EP 23730455A EP 4533494 A1 EP4533494 A1 EP 4533494A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
wire
less
connecting elements
wires
electrical
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.)
Pending
Application number
EP23730455.5A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Guido HOROBA
Andreas Strub
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.)
Endress and Hauser Flowtec AG
Original Assignee
Endress and Hauser Flowtec AG
Flowtec AG
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 Endress and Hauser Flowtec AG, Flowtec AG filed Critical Endress and Hauser Flowtec AG
Publication of EP4533494A1 publication Critical patent/EP4533494A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/17Protection against damage caused by external factors, e.g. sheaths or armouring
    • H01B7/29Protection against damage caused by extremes of temperature or by flame
    • H01B7/292Protection against damage caused by extremes of temperature or by flame using material resistant to heat

Definitions

  • the invention relates to a connecting cable and a measuring device with such a connecting cable.
  • US-A 2016/0123783, US-A 2016/0138952, US-A 2016/0313162, US-A 2018/0364075, US-A 2019/0094054, the US-A 2020/0251265, US-A 2021/0140804 or US-A 48 76 898 are each known measuring devices, each of which has at least one electrical, for example resistive, capacitive, electrodynamic or piezoelectric, serving as a sensor element.
  • Component for example a (sensor) coil, a (measuring) capacitor or a piezo element or a (platinum) measuring resistor, for converting at least one physical measured variable into at least one electrical (measured) signal with at least one of the measured variable dependent signal parameters, in particular an electrical (signal) voltage and / or an electrical (signal) current, as well as an electronic measuring circuit for processing the at least one electrical (measuring) signal.
  • a 2- or more-wire connecting cable with a first wire made of electrically conductive material and a second wire, typically of identical construction to the first wire, is used to electrically connect the electrical component or sensor element to the measuring circuit electrically conductive material, the first and second wires of the connecting cable, for example made of metal, being electrically connected to the electronic measuring circuit via a respective first (wire) end and to the sensor element via a respective second (wire) end .
  • the structural element serving as a sensor element, the measuring circuit and the connecting cable can also be arranged within a (protective) housing of the measuring system.
  • Each of the wires is, as shown in US-A 2016/0313162, US-A 2020/0251265 or US-A 48 76 898, typically also with a flexible (wire) insulation made of an electrically non-conductive or poorly conductive material (Insulating) material encased in such a way that the first and second wires are spaced apart and electrically insulated to form an electrical insulation resistance that is typically more than 1 MQ (MegaOhm).
  • MQ MegaOhm
  • Insulating material is typically a (high) temperature-resistant, yet flexible plastic, for example based on polytetrafluoroethylene (PTFE) or one Poly(organo)siloxane (silicone), and/or a (textile) fabric made from a (high) temperature-resistant chemical fiber, for example a glass yarn, possibly also mixed with plastic and/or ceramic.
  • PTFE polytetrafluoroethylene
  • Siloxane Poly(organo)siloxane
  • a (textile) fabric made from a (high) temperature-resistant chemical fiber, for example a glass yarn, possibly also mixed with plastic and/or ceramic.
  • an object of the invention is to provide a connecting cable which has a permanently high stability in terms of both its mechanical and its electrical properties, even at high operating temperatures of over 350 ° C over a long period of time or permanently .
  • the invention consists in a connecting cable for, for example, high and/or low temperature-resistant electrical connection to a (nominal) maximum operating temperature of more than 350 C (degrees Celsius) and/or at least temporarily at an electrical (component) element operated at a (nominal) minimum operating temperature of less than -40 C and/or serving as a sensor element, for example a coil, a capacitor, a piezo element, a (platinum) measuring resistor or another sensor element Element which comprises, for example 2-pole, connecting cables: a first wire made of electrically conductive material, for example made of a metal; a second wire, for example of identical construction to the first wire, made of electrically conductive material, for example made of metal; • as well as a variety of connecting elements, for example spherical or cylindrical and/or identical, which are useful for the mechanical, yet electrically insulated connection of the first and second wires, each consisting of an electrical dielectric strength of not less than 300 V/mm (volts per millimeter) and
  • the invention also consists in using such a connecting cable at an (operating) temperature of more than 350 ° C and / or in using such a connecting cable at an (operating) temperature of less than -40 ° C.
  • the invention also consists in a measuring device formed by means of such a connecting cable, which further comprises an electrical component serving as, for example, resistive, capacitive, electrodynamic or piezoelectric sensor element for converting at least one physical measured variable into at least one electrical (measuring) Signal, for example a voltage signal or a current signal, with at least one signal parameter dependent on the measured variable, for example an electrical (signal) voltage and/or an electrical (signal) current, and an electronic measuring circuit for processing the at least one electrical (measurement) ) signal, and / or therein such a measuring device for measuring at least one physical and / or chemical measured variable of a fluid medium and / or a medium that at least temporarily has a (measured) temperature of more than 350 C and / or at least temporarily (measured material) temperature of less than -40 C.
  • an electrical component serving as, for example, resistive, capacitive, electrodynamic or piezoelectric sensor element for converting at least one physical measured variable into at least one electrical (measuring)
  • the first wire consists of a nickel-based alloy, for example a nickel-iron alloy.
  • the first wire has a (wire) diameter that is not more than 1 mm (millimeter), for example not more than 0.5 mm, and / or not less than 0 .05 mm, for example not less than 0.1 mm.
  • the first wire has a (wire) length that is not more than 200 mm, for example not more than 150 mm, and / or not less than 50 mm, for example not less than 70 mm.
  • the second wire consists of a nickel-based alloy, for example a nickel-iron alloy.
  • the second wire has a (wire) diameter that is not more than 1 mm, for example not more than 0.5 mm, and / or not less than 0.05 mm , for example not less than 0.1 mm.
  • one or more connecting elements each consist of a ceramic, for example AI2O3.
  • one or more connecting elements are each made of a, for example partially crystalline, plastic, for example a polyetheretherketone (PEEK), a polyethersulfone (PES), a polyetherimide (PEI) or a polyamideimide (PAI). , consist.
  • PEEK polyetheretherketone
  • PES polyethersulfone
  • PEI polyetherimide
  • PAI polyamideimide
  • a minimum distance between the first and second wires is more than 1 mm, for example not less than 1.5 mm.
  • a minimum distance between two adjacent connecting elements is not less than 1 mm and/or not more than 20 mm.
  • a maximum length of one or more connecting elements is not less than 1 mm and/or not more than 30 mm.
  • a largest diameter of one or more connecting elements is not less than 1 mm.
  • a total mass of all connecting elements (of the connecting cable) is less than 10 g (grams), for example not more than 5 g.
  • a mass of each of the connecting elements is less than 2 g (grams), for example not more than 1 g; and or
  • a (minimum) breakdown voltage between the first and second wires is not less than 200 V (volt), for example not less than 500 V.
  • At least one (partial) segment extending between two adjacent connecting elements for example several or all (partial) segments extending between adjacent connecting elements, of the first wire does not have insulation encased in a solid insulating material or designed as a (bare) overhead line.
  • at least one (partial) segment extending between two adjacent connecting elements for example several or all (partial) segments extending between adjacent connecting elements, of the second wire does not have insulation encased in a solid insulating material or designed as a (bare) overhead line.
  • Connecting cable (1000) has no solid insulating material in the area of the same (partial) segments of the first and second wires (except the connecting elements).
  • the first and second wires and the connecting elements are each connected to one another by means of a fusion connection.
  • the connecting elements consist of (fused) glass and that the first and second wires and the connecting elements are each connected to one another by means of a fused glass connection.
  • a first (minimum) distance between a first pair of mutually adjacent connecting elements deviates from a second (minimum) distance between a second pair of mutually adjacent connecting elements, for example in such a way that the first (minimum ) Distance more than 5 mm, especially not less than 10 mm, is smaller than the second (minimum) distance.
  • this further comprises: a feedthrough element, for example designed as a component of a (multipin) plug connection system having more than two contact elements, the feedthrough element comprising a base body made of an electrical power of not less than 300 V/mm Dielectric strength and a material having a transformation temperature of more than 400 ° C, for example not less than 500 ° C, for example a glass or a plastic, as well as embedded in the base body, for example by means of a plug contact or a plug sleeve, has first and second contact elements, and wherein the first wire with a first (wire) end to the first contact element and the second wire with a first (wire) end to the second contact -Element, for example by means of material connection, are electrically connected.
  • one or more connecting elements consist of the same material as the base body.
  • the first and second wires of the connecting cable are connected to the electronic measuring circuit by means of a respective first (wire) end and to the electrical (component) element by means of a respective second (wire) end are electrically connected, for example in such a way that a second (wire) end of the first wire with a first (connection) electrode of the electrical component and a second (wire) end of the second wire with a second (connection) electrode of the electrical (component) element are electrically connected.
  • the measuring device of the invention further comprises: a (protective) housing, for example modular and/or chambered, within which the electrical (component) element, the measuring circuit and the connecting cable of the (protective) housing are arranged, and it is further provided that the first and second wires of the connecting cable are electrically connected to the electronic measuring circuit by means of a respective first (wire) end and to the electrical (component) element by means of a respective second (wire) end, for example in such a way, that a second (wire) end of the first wire with a first (connection) electrode of the electrical component and a second (wire) end of the second wire with a second (connection) electrode of the electrical (component) element are electrically connected.
  • a (protective) housing for example modular and/or chambered, within which the electrical (component) element, the measuring circuit and the connecting cable of the (protective) housing are arranged, and it is further provided that the first and second wires of the connecting cable are electrically connected to the electronic measuring circuit by means of a
  • a (partial) segment of the first wire located between the electrical (component) element and the measuring circuit for example laid in a free-swinging manner, and one between the electrical (component) element and The (partial) segment of the second wire located in the measuring circuit, for example laid in a free-swinging manner, is spaced from a wall of the (protective) housing, for example in such a way that a respective minimum distance between the wall of the (protective) housing and the first or second wire is not less than 1 mm, for example more than 2 mm.
  • FIG. 2 shows an exemplary embodiment of a measuring device in a perspective side view
  • FIG. 3 shows a first sectional side view of the measuring device according to FIG. 2;
  • Fig. 4 shows the measuring device according to Fig. 2 in a second sectional side view.
  • FIGS. 2, 3 and 4 each show schematically an exemplary embodiment of an inventive, for example 2-pole or 2-wire, connecting cable 1000, which is intended or suitable for being connected to an electrical (component) element 101 to become.
  • the (component) element 101 can, for example, also be designed as a sensor element or serve as a sensor element of an (industrial) measuring device 1.
  • An exemplary embodiment of such a measuring device is shown schematically in FIGS. 2, 3 and 4, respectively.
  • the electrical (component) element 101 can accordingly also be, for example, an electrical (component) element and/or a (sensor) coil that is electrically connected via a connecting cable 1000 to an electronic measuring circuit 102 of the measuring device 1, a (measuring ) Capacitor, a piezo element or a (platinum) measuring resistor.
  • a measuring device can, for example, be a pressure measuring device, a temperature measuring device, a level measuring device or, as shown schematically in FIGS. 2, 3 and 4, a flow measuring device, in particular a volume or Mass flow based on a Kärmän vortex street determining vortex flow measuring device.
  • N each of which is mechanically connected to both wire 1011 and wire 1012, as shown schematically in Figs are spaced apart or electrically insulated from each other with an electrical insulation resistance of less than 1 MQ (MegaOhm); this according to a further embodiment of the invention in particular in such a way that a (nominal) operating voltage of the connecting cable 1000 or a (minimum) breakdown voltage between the first and second wires is not less than 200 V (volts), in particular not less than 500 V , amounts.
  • MQ MegaOhm
  • a minimum distance between the first and second wires is more than 1 mm, for example not less than 1.5 mm.
  • the minimum distance between the first and second wires outside the connecting elements is more than 1 mm or it is ensured that the same minimum distance is permanently maintained
  • the first and second wires each at least partially to be designed as a (bare) overhead line.
  • at least one (partial) segment of the wire 1011 extending between two adjacent connecting elements is not of concern an insulation made of a solid insulating material and / or a (partial) segment of the wire 1012 extending between two adjacent connecting elements is not covered by an insulation made of a solid insulating material.
  • several or all of them can also be located between neighboring ones
  • Connecting elements 1013 (1013.1, 1013.2, 1013. N) extending (partial) segments of the first and / or second wires must not be covered by insulation made of a solid insulating material, in particular in such a way that none of the aforementioned (partial) segments of the The first and second cores are themselves covered by a solid insulating material, therefore have no core insulation, and the same (partial) segments are also not covered by a common (insulating material) sheathing, such as a cable jacket, and therefore the connecting cable 1000 in The area of the same (partial) segments of the first and second wires (except the connecting elements) has no solid insulating material.
  • a connecting cable 1000 with a line impedance that remains stable even at very high and/or very low operating temperatures can be provided in a very simple manner .
  • the connecting elements 1013 in the connecting cable 1000 according to the invention also consist of a material which, on the one hand has an electrical dielectric strength of not less than 300 V/mm (volts per millimeter) and, on the other hand, a transformation temperature (glass transition temperature) of more than 400 ° C, for example not less than 500 ° C, or the connecting elements 1013 are each made of one made from such material.
  • one or more, for example all, connecting elements 1013 each consist of a glass, for example a lead-free glass and/or a melting glass, and/or each consist of a ceramic, for example an aluminum oxide ceramic (AI2O3) or a glass ceramic , and/or each made of a (partially crystalline) plastic, for example a polyetheretherketone (PEEK), a polyethersulfone (PES), a polyetherimide (PEI) or a polyamideimide (PAI).
  • PEEK polyetheretherketone
  • PES polyethersulfone
  • PEI polyetherimide
  • PAI polyamideimide
  • the first and second wires are each embedded in the connecting elements 1013, for example melted down (forming a fusion bond), and/or the first and second wires and the connecting elements 1013 are each connected to one another by means of a fusion bond, for example namely for the aforementioned case that the connecting elements 1013 consist of (melting) glass, by means of a glass melting connection.
  • the connecting cable 1000 serves or is intended to be electrically connected to a measuring circuit (102) of a measuring device (1)
  • the connecting cable 1000 comprises a base body 1014.1 and each first and second contact elements 1014.2, 1014.3 having lead-through element 1014 embedded in the base body.
  • the wire 1011 with a first (wire) end 1011.1 is connected to the first contact element 1014.2 (of the feedthrough element) and the wire 1012 with a first (wire) end 1012.1 to the second contact element (of the feedthrough element ), for example also connected electrically by means of material connection.
  • the feedthrough element 1014 can, for example, be designed as a component of a (multipin) plug-in connection system having more than two contact elements (1014.2, 1014.2, ... 1014. N), and therefore the contact elements can each be formed, for example, by means of a plug-in contact or a plug-in sleeve be.
  • the base body can advantageously consist of a material, for example a glass or a plastic, which has an electrical dielectric strength of not less than 300 V/mm and more than 400 ° C, in particular not less than 500 ° C. transformation temperature, or the base body 1014.1 can be made from such a material.
  • one or more, for example all, connecting elements of the connecting cable also consist of the same material as the base body 1014.1 (of the feedthrough element) and/or a mass of each of the connecting elements is less than 2 g (grams), in particular .no more than 1 g.
  • a total mass of all connecting elements (of the connecting cable) is less than 10 g (grams), for example not more than 5 g, and/or the first and/or second cores each have a (core) diameter that is not less, not least in order to achieve a sufficiently high tensile strength than 0.05 mm, especially not less than 0.1 mm.
  • the (core) diameter of the first and/or second cores can also be selected so that it is not more than 1 mm, for example not more than 0.5 mm.
  • Embodiment of the invention a minimum distance between two adjacent connecting elements not less than 1 mm and / or not less than 2 times a (wire) diameter of the first and second wires.
  • the aforementioned minimum distance between two adjacent connecting elements can also be selected so that it is not more than 20 mm and/or not more than 50 times the (wire) diameter of the first and second wires, and/or
  • the connecting elements can also be arranged in such a way that no more than 3 connecting elements are arranged per 1 cm of length (of the first and second wires).
  • a grip zone (1013.1 + 1013. N) that simplifies the handling of the connecting cable 1014 during its (final) assembly - a first (minimum) distance between a first pair of adjacent ones Connecting elements (1013.1, 1013.N) deviates from a second (minimum) distance between a second pair of mutually adjacent connecting elements; this in particular in such a way that the aforementioned first (minimum) distance is more than 5 mm, in particular not less than 10 mm, smaller than the aforementioned second (minimum) distance.
  • the connecting cable 1000 can also be components or parts of an (industrial) measuring device (1), for example a measuring device for measuring at least one physical or chemical measurement variable fluid measuring medium and/or a measuring substance which at least temporarily has a (measuring substance) temperature of more than 350 C and/or at least temporarily has a (measuring substance) temperature of less than -40 C.
  • an (industrial) measuring device (1) for example a measuring device for measuring at least one physical or chemical measurement variable fluid measuring medium and/or a measuring substance which at least temporarily has a (measuring substance) temperature of more than 350 C and/or at least temporarily has a (measuring substance) temperature of less than -40 C.
  • the structural element 101 can accordingly, as already indicated, for example as a resistive, capacitive, electrodynamic or piezoelectric sensor element for converting at least one physical measurement variable, for example a pressure, a temperature or a volume or mass flow of a fluid, into at least an electrical (measurement) signal s1, for example a voltage signal or a current signal, with at least one signal parameter dependent on the measured variable, in particular an electrical (signal) voltage and / or an electrical (signal) current, can be formed.
  • a resistive, capacitive, electrodynamic or piezoelectric sensor element for converting at least one physical measurement variable, for example a pressure, a temperature or a volume or mass flow of a fluid, into at least an electrical (measurement) signal s1, for example a voltage signal or a current signal, with at least one signal parameter dependent on the measured variable, in particular an electrical (signal) voltage and / or an electrical (signal) current, can be formed.
  • the aforementioned measuring device has an electronic measuring circuit 102 for processing the at least one electrical (measuring) signal s1, for example for determining at least one measured variable of a fluid measuring substance carried within the measuring device, measuring values -)Ends 1011.1, 1012.1 to the aforementioned electronic measuring circuit 102 (of the measuring device) and are electrically connected to the aforementioned electrical (component) element 101 by means of a respective second (wire) end 1011.2, 1012.2, for example in such a way that a second (wire) end of the first wire with a first (connection) electrode of the electrical component 101 and a second (wire) end of the second wire are electrically connected to a second (connection) electrode of the electrical component 101.
  • the aforementioned measuring device 1 can and can also include a (protective) housing 120, for example a modular and/or (multiple) chambered one the electrical (component) element 101, the measuring circuit 102 and the connecting cable 1000 can be arranged within the same (protective) housing 120. According to a further embodiment of the invention, this has
  • housing 102 (of the measuring device) also has at least one chamber 120.1 filled with noble gas, for example argon (Ar) and / or krypton (Kr), and the connecting cable is at least partially laid within the same chamber.
  • noble gas for example argon (Ar) and / or krypton (Kr)

Landscapes

  • Insulated Conductors (AREA)
  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)

Abstract

Das Verbindungskabel (1000) umfaßt eine Ader (1011) aus elektrisch leitfähigem Material, eine Ader (1012) aus elektrisch leitfähigem Material sowie eine Vielzahl von dem mechanischen, gleichwohl elektrisch isolierten Verbinden der Adern (1011, 1012) dienlichen Verbindungselementen (1013.1, 1013.2, 1013.3, 1013.N) jeweils aus einem eine nicht weniger als 300 V/mm betragende elektrische Durchschlagfestigkeit und eine mehr als 400°C betragende Transformationstemperatur aufweisenden Material. Jedes der Verbindungselemente (1013) ist sowohl mit der Ader (1011) als auch mit der Ader (1012) mechanisch verbunden, derart, daß die Adern (1011, 1012) unter Bildung eines nicht weniger als 1 MΩ betragenden elektrischen Isolationswiderstandes voneinander beabstandet bzw. elektrisch isoliert sind. Zumindest ein sich zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen erstreckendes (Teil-)Segment der Adern (1011, 1012) können zudem vorteilhaft jeweils als (blanke) Freileitung ausgebildet sein. Das Verbindungskabel (1000) kann vorteilhaft auch Bestandteil eines Meßgeräts sein und dazu dienen, ein als Sensor-Element dienliches elektrisches Bau-Element (101) des Meßgeräts (1) und eine elektronische Meßschaltung (102) des Meßgeräts (1) miteinander elektrisch zu verbinden.

Description

Verbindungskabel sowie damit gebildetes Meßgerät
Die Erfindung betrifft eine Verbindungskabel sowie ein Meßgerät mit einem solchen Verbindungs kabel.
Aus der US-A 2015/0211902, der US-A 2016/0123783, der US-A 2016/0138952, der US-A 2016/0313162, der US-A 2018/0364075, der US-A 2019/0094054, der US-A 2020/0251265, der US-A 2021/0140804 oder der US-A 48 76 898, sind jeweils Meßgeräte bekannt, von denen jedes jeweils wenigstens ein als Sensor-Element dienliches elektrisches, beispielsweise resistives, kapazitives, elektrodynamisches oder piezoelektrisches, Bau-Element, beispielsweise eine (Sensor-)Spule, ein (Meß-)Kondensator oder ein Piezoelement oder ein (Platin-)Meßwiderstand, zum Wandeln wenigstens einer physikalischen Meßgröße in wenigstens ein elektrisches (Meß-)Signal mit wenigstens einem von der Meßgröße abhängigen Signalparameter, insb. einer elektrischen (Signal-)Spannung und/oder einem elektrischen (Signal-)Strom sowie eine elektronische Meßschaltung zum Verarbeiten des wenigstens einen elektrischen (Meß-)Signals aufweist. Wie u.a. in der US-A 2015/0211902, US-A 2016/0138952, US-A 2016/0313162, US-A 2018/0364075, US-A 2020/0251265, US-A 2021/0140804 bzw. US-A 48 76 898 jeweils gezeigt, dient zum elektrischen Anschließen des elektrischen Bau- bzw. Sensor-Elements an die Meßschaltung ein 2- oder mehr-adriges Verbindungskabel mit einer ersten Ader aus elektrisch leitfähigem Material sowie einer, typischerweise zur ersten Ader baugleichen, zweiten Ader aus elektrisch leitfähigem Material, wobei die, beispielsweise aus einem Metall bestehenden, ersten und zweiten Adern des Verbindungskabel über ein jeweiliges erstes (Adern-)Ende an die elektronische Meßschaltung und über ein jeweiliges zweites (Adern-)Ende an das Sensor-Element elektrisch angeschlossen sind. Das als Sensor-Element dienliche Bau-Element, die Meßschaltung sowie das Verbindungskabel können ferner innerhalb eines (Schutz-)Gehäuse des Meßsystems angeordnet sein.
Jede der Adern ist, wie u.a. auch in der US-A 2016/0313162, US-A 2020/0251265 oder US-A 48 76 898 gezeigt, typischerweise zudem mit einer flexiblen (Ader-)lsolierung aus einem elektrisch nicht bzw. schlecht leitenden (Isolier-)Material ummantelt, derart, daß die ersten und zweiten Adern unter Bildung eines, typischerweise mehr als 1 MQ (MegaOhm) betragenden, elektrischen Isolationswiderstandes voneinander beabstandet und elektrisch isoliert sind. Nicht zuletzt bei Verwendung solcher Meßgeräte in (Hoch-Temperatur-)Anwendungen in denen zumindest das wenigstens eine als Sensor-Element dienliche Bau-Element sowie das daran angeschlossene Verbindunsgkabel hohen Betriebstemperaturen von 350°C (Grad Celsius) oder mehr ausgesetzt sind, dient als Isolier-Material typischerweise ein (Hoch-)Temperatur fester, gleichwohl flexibler Kunststoff, beispielsweise auf Basis von Polytetrafluorethylen (PTFE) oder einem Poly(organo)siloxan (Silikon), und/oder ein aus einer (Hoch-)Temperatur festen Chemiefaser, beispielsweise einem Glasgarn, hergestelltes, ggf. auch mit Kunststoff und/oder Keramik versetztes (textiles) Gewebe.
Trotz Verwendung solcher (Hoch-)Temperatur festen (Isolier-)Materialien zur Bildung der (Ader-)lsolierung, sind in Meßgeräten der in Rede stehenden Art gelegentlich Temperatur bedingte Degenerationen des Isolier-Materials festgestellt worden, beispielsweise infolge von Pyrolyse oder Oxidation. Wenngleich solche Veränderungen des Isolier-Materials nicht notwendigerweise zu einer Herabsetzung der elektrischen Durchschlagfestigkeit der (Ader-)lsolierung auf einen unterhalb eines einer für das jeweilige Meßgerät spezifizierte, typischerweise zwischen 200 V (Volt) und 500 V liegende, (minimale) Durchschlagspannung entsprechenden (Durchschlagfestigkeit-)Wert führen müssen, so kann dadurch dennoch die Funktionstüchtigkeit des jeweiligen Meßsystems in erheblichem Maße herabgesetzt sein; dies im besonderen deshalb, weil die vorbezeichneten Veränderungen des Isolier-Materials regelmäßig auch in irreversiblen, gleichwohl unerwünschten Änderungen von dessen Resistivität und/oder von dessen Permittivität, mithin in dementsprechenden Veränderungen der Leitungsimpedanz des jeweiligen Verbindungskabels und damit einhergehenden Verfälschungen des jeweiligen (Meß-)Signal resultieren können. Darüberhinaus konnte gelegentlich auch Kondensation von bei hohen Temperaturen aus dem Isolier-Material austretendem Gas auf dem als Sensor-Element dienlichen Bau-Element, einhergehend mit der Bildung elektrisch leitfähiger, gelegentlich auch zu Masse- bzw. Kurzschluß führender Filme beobachtet werden.
Ausgehend vom vorbezeichneten Stand der Technik besteht eine Aufgabe der Erfindung darin, ein Verbindungskabel bereitzustellen, das auch bei über einen langen Zeitraum bzw. dauerhaft wirkenden hohen Betriebstemperaturen von über 350°C eine dauerhaft hohe Stabilität sowohl seiner hinsichtlich mechanischen als auch hinsichtlich seiner elektrischen Eigenschaften aufweist.
Zur Lösung der Aufgabe besteht die Erfindung in einem Verbindungskabel zum, beispielsweise hoch- und/oder niedrigtemperaturfesten, elektrischen Anschließen an ein, beispielsweise zumindest zeitweise bei einer mehr als 350 C (Grad Celsius) betragenden (nominellen) maximalen Betriebstemperatur und/oder zumindest zeitweise bei einer weniger als -40 C betragenden (nominellen) minimalen Betriebstemperatur betriebenes und/oder als Sensor-Element dienliches, elektrisches (Bau-)Element, beispielsweise eine Spule, ein Kondensator, ein Piezoelement, ein (Platin-)Meßwiderstand oder ein anderes Sensor-Element, welches, beispielsweise 2-polige, Verbindungskabel umfaßt: eine erste Ader aus elektrisch leitfähigem Material, beispielsweise nämlich aus einem Metall; eine, beispielsweise zur ersten Ader baugleiche, zweite Ader aus elektrisch leitfähigem Material, beispielsweise nämlich aus Metall; • sowie eine Vielzahl von dem mechanischen, gleichwohl elektrisch isolierten Verbinden der ersten und zweiten Adern dienlichen, beispielsweise kugelförmigen oder zylindrischen und/oder baugleichen, Verbindungselementen jeweils aus einem eine nicht weniger als 300 V/mm (Volt pro Millimeter) betragende elektrische Durchschlagfestigkeit und eine mehr als 400°C (Grad Celsius), beispielsweise nicht weniger als 500°C, betragende Transformationstemperatur aufweisenden Material, beispielsweise einem Glas oder einem Kunstsoff, wobei jedes der Verbindungselemente sowohl mit der ersten Ader als auch mit der zweiten Ader mechanisch verbunden ist, derart, daß die ersten und zweiten Adern unter Bildung eines nicht weniger als 1 MQ (MegaOhm) betragenden elektrischen Isolationswiderstandes voneinander beabstandet bzw. elektrisch isoliert sind.
Darüberhinaus besteht die Erfindung auch darin, ein solches Verbindungskabel bei einer mehr als 350°C betragenden (Betriebs-)Temperatur zu verwenden und/oder darin, ein solches Verbindungskabel bei einer weniger als -40°C betragenden (Betriebs-)Temperatur zu verwenden.
Zudem besteht die Erfindung auch in einem mittels eines solchen Verbindungskabels gebildeten Meßgerät, das weiters ein als, beispielsweise resistives, kapazitives, elektrodynamisches oder piezoelektrisches, Sensor-Element dienliches elektrisches Bau-Element zum Wandeln wenigstens einer physikalischen Meßgröße in wenigstens ein elektrisches (Meß-)Signal, beispielsweise ein Spannungssignal oder ein Stromsignal, mit wenigstens einem von der Meßgröße abhängigen Signalparameter, beispielsweise einer elektrischen (Signal-)Spannung und/oder einem elektrischen (Signal-)Strom, sowie eine elektronische Meßschaltung zum Verarbeiten des wenigstens einen elektrischen (Meß-)Signals umfaßt, und/oder darin eine solches Meßgerät zum Messen wenigstens einer physikalischen und/oder chemischen Meßgröße eines fluiden Meßstoffs und/oder eines Meßstoffs, der zumindest zeitweise eine (Meßstoff-)Temperatur von mehr als 350 C und/oder zumindest zeitweise eine (Meßstoff-)Temperatur von weniger als -40 C aufweist, zu verwenden.
Nach einer ersten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die erste Ader aus einer Nickelbasis-Legierung, beispielsweise einer Nickel-Eisen-Legierung, besteht.
Nach einer zweiten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die erste Ader einen (Ader-)Durchmesser aufweist, der nicht mehr als 1 mm (Millimeter), beispielsweise nicht mehr als 0,5 mm, und/oder nicht weniger als 0,05 mm, beispielsweise nicht weniger als 0,1 mm, beträgt. Nach einer dritten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die erste Ader eine (Ader-)Länge aufweist, die nicht mehr als 200 mm, beispielsweise nicht mehr als 150 mm, und/oder nicht weniger als 50 mm, beispielsweise nicht weniger als 70 mm, beträgt.
Nach einer vierten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die zweite Ader aus einer Nickelbasis-Legierung, beispielsweise einer Nickel-Eisen-Legierung, besteht.
Nach einer fünften Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die zweite Ader einen (Ader-)Durchmesser aufweist, der nicht mehr als 1 mm, beispielsweise nicht mehr als 0,5 mm, und/oder nicht weniger als 0,05 mm, beispielsweise nicht weniger als 0,1 mm, beträgt.
Nach einer sechsten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die zweite Ader eine (Ader-)Länge aufweist, die nicht mehr als 200 mm, beispielsweise nicht mehr als 150 mm, und/oder nicht weniger als 50 mm, beispielsweise nicht weniger als 70 mm, beträgt.
Nach einer siebenten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß ein oder mehrere Verbindungselemente jeweils aus einem, beispielsweise bleifreien, Glas, beispielsweise einem Einschmelzglas, bestehen.
Nach einer achten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß ein oder mehrere Verbindungselemente jeweils aus einer Keramik, beispielsweise AI2O3, bestehen.
Nach einer neunten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß ein oder mehrere Verbindungselemente jeweils aus einem, beispielsweise teilkristallinen, Kunststoff, beispielsweise einem Polyetheretherketon (PEEK), einem Polyethersulfon (PES), einem Polyetherimid (PEI) oder einem Polyamidimid (PAI), bestehen.
Nach einer zehnten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß innerhalb eines Verbindungselements ein jeweiliger minimaler Abstand zwischen den ersten und zweiten Adern nicht weniger als 1 mm beträgt.
Nach einer elften Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß, beispielsweise außerhalb der Verbindungselemente, ein minimaler Abstand zwischen den ersten und zweiten Adern mehr als 1 mm, beispielsweise nicht weniger als 1 ,5 mm, beträgt. Nach einer zwölften Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß ein minimaler Abstand zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen nicht weniger als 1 mm und/oder nicht mehr als 20 mm beträgt.
Nach einer dreizehnten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß nicht mehr als 3 Verbindungselemente pro 1 cm (Zentimeter) Länge (der ersten und zweiten Adern) angeordnet sind.
Nach einer vierzehnten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß ein minimaler Abstand zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen nicht weniger als eine 2-faches eines (Ader-)Durchmessers der ersten und zweiten Adern und/oder nicht mehr als 50-faches eines (Ader-)Durchmessers der ersten und zweiten Adern beträgt.
Nach einer fünfzehnten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß eine größte Länge eines oder mehrerer Verbindungselemente nicht weniger als 1 mm und/oder nicht mehr als 30 mm beträgt.
Nach einer sechzehnten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß ein größter Durchmesser eines oder mehrerer Verbindungselemente nicht weniger als 1 mm beträgt.
Nach einer siebzehnten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß eine Gesamtmasse sämtlicher Verbindungselemente (des Verbindungskabels) weniger als 10 g (Gramm), beispielsweise nicht mehr als 5g, beträgt.
Nach einer achtzehnten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß eine Masse eines jeden der Verbindungselemente jeweils weniger als 2 g (Gramm), beispielsweise nicht mehr als 1 g, beträgt; und/oder
Nach einer neunzehnten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß eine (minimale) Durchschlagspannung zwischen den ersten und zweiten Adern nicht weniger als 200 V(Volt), beispielsweise nicht weniger als 500 V, beträgt.
Nach einer zwanzigsten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß zumindest ein sich zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen erstreckendes (Teil-)Segment, beispielsweise mehrere oder sämtliche sich zwischen benachbarten Verbindungselementen erstreckende (Teil-)Segmente, der ersten Ader nicht von einer Isolierung aus einem festen Isoliermaterial ummantelt bzw. als (blanke) Freileitung ausgebildet ist. Nach einer einundzwanzigsten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß zumindest ein sich zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen erstreckendes (Teil-)Segment, beispielsweise mehrere oder sämtliche sich zwischen benachbarten Verbindungselementen erstreckende (Teil-)Segmente, der zweiten Ader nicht von einer Isolierung aus einem festen Isoliermaterial ummantelt bzw. als (blanke) Freileitung ausgebildet ist.
Nach einer dreiundzwanzigsten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß keines von sich zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen erstreckenden (Teil-)Segmente der ersten und zweiten Adern für sich von einem festen Isoliermaterial ummantelt ist bzw. keine Ader-Isolierung aufweist, und daß nämliche (Teil-)Segmente von keiner gemeinsamen (Isolierstoff-)Ummantelung umhüllt sind, mithin das
Verbindungskabel (1000) im Bereich nämlicher (Teil-)Segmente der ersten und zweiten Adern (außer den Verbindungselementen) keinerlei festes Isoliermaterial aufweist.
Nach einer vierundzwanzigsten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die ersten und zweiten Adern in die Verbindungselemente jeweils eingebettet, beispielsweise nämlich (unter Bildung einer Schmelzverbidung) eingeschmolzen sind.
Nach einer fünfundzwanzigsten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die ersten und zweiten Adern und die Verbindungselemente jeweils mittels Schmelzverbindung miteinander verbunden sind. Diese Ausgestaltung der Erfindung weiterbildend ist ferner vorgesehen, daß die Verbindungselemente aus einem (Einschmelz-)Glas bestehen und daß die ersten und zweiten Adern und die Verbindungselemente jeweils mittels Glasschmelzverbindung miteinander verbunden sind.
Nach einer sechsundzwanzigsten Ausgestaltung des Verbindungskabels der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß ein erster (minimaler) Abstand zwischen einem ersten Paar zueinander benachbarter Verbindungselemente von einem zweiten (minimalen) Abstand zwischen einem zweiten Paar zueinander benachbarter Verbindungselemente abweicht, beispielsweise derart, daß der erste (minimale) Abstand mehr als 5 mm, insb. nicht weniger als 10 mm, kleiner ist als der zweite (minimale) Abstand.
Nach einer Weiterbildung des Verbindungskabels der Erfindung umfaßt dieses weiters: ein, beispielsweise als Komponente eines mehr als zwei Kontakt-Elemente aufweisenden (Multipin-)Steckverbindungssystems ausgebildetes, Durchführungselement, wobei das Durchführungselement einen Grundkörper aus einem eine nicht weniger als 300 V/mm betragende elektrische Durchschlagfestigkeit und eine mehr als 400°C, beispielsweise nicht weniger als 500°C, betragende Transformationstemperatur aufweisenden Material, beispielsweise einem Glas oder einem Kunststoff, sowie jeweils in den Grundkörper eingebettete, beispielsweise jeweils mittels eines Steckkontaktes oder einer Steckhülse gebildete, erste und zweite Kontakt-Elemente aufweist, und wobei die erste Ader mit einem ersten (Adern-)Ende an das erste Kontakt-Element und die zweite Ader mit einem ersten (Adern-)Ende an das zweite Kontakt-Element, beispielsweise mittels Stoffschluß, elektrisch angeschlossen sind. Nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß ein oder mehrere Verbindungselemente aus dem gleichen Material wie der Grundkörper bestehen.
Nach einer Ausgestaltung des Meßgeräts der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die ersten und zweiten Adern des Verbindungskabel mittels eines jeweiliges ersten (Adern-)Endes an die elektronische Meßschaltung und mittels eines jeweiligen zweiten (Adern-)Endes an das elektrische (Bau-)Element elektrisch angeschlossen sind, beispielsweise derart, daß ein zweites (Adern-)Ende der ersten Ader mit einer ersten (Anschluß-)Elektrode des elektrischen Bau-Elements und ein zweites (Adern-)Ende der zweiten Ader mit einer zweiten (Anschluß-)Elektrode des elektrischen (Bau-)Elements elektrisch verbunden sind.
Nach einer Weiterbildung des Meßgeräts der Erfindung umfaßt dieses weiters: ein, beispielsweise modulares und/oder gekammertes, (Schutz-)Gehäuse innerhalb dem das elektrische (Bau-)Element, die Meßschaltung und das Verbindungskabel des (Schutz-)Gehäuses angeordnet sind, und ist ferner vorgesehen, daß die ersten und zweiten Adern des Verbindungskabel mittels eines jeweiliges ersten (Adern-)Endes an die elektronische Meßschaltung und mittels eines jeweiligen zweiten (Adern-)Endes an das elektrische (Bau-)Element elektrisch angeschlossen sind, beispielsweise derart, daß ein zweites (Adern-)Ende der ersten Ader mit einer ersten (Anschluß-)Elektrode des elektrischen Bau-Elements und ein zweites (Adern-)Ende der zweiten Ader mit einer zweiten (Anschluß-)Elektrode des elektrischen (Bau-)Elements elektrisch verbunden sind.
Nach einer ersten Ausgestaltung dieser Weiterbildung des Meßgeräts ist ferner vorgesehen, daß das Verbindungskabel zumindest anteilig innerhalb einer mit Edelgas, beispielsweise Argon und/oder Krypton, befüllten Kammer des (Schutz-)Gehäuses verlegt ist.
Nach einer zweiten Ausgestaltung dieser Weiterbildung des Meßgeräts ist ferner vorgesehen, daß ein zwischen dem elektrischen (Bau-)Element und der Meßschaltung verortetes, beispielsweise freischwingend verlegtes, (Teil-)Segment der ersten Ader sowie ein zwischen dem elektrischen (Bau-)Element und der Meßschaltung verortetes, beispielsweise freischwingend verlegtes, (Teil-)Segment der zweiten Ader von einer Wandung des (Schutz-)Gehäuses beabstandet sind, beispielsweise derart, daß ein jeweiliger minimaler Abstand zwischen der Wandung des (Schutz-)Gehäuses und der ersten bzw. zweiten Ader nicht weniger als 1 mm, beispielsweise mehr als 2 mm, beträgt. Die Erfindung sowie vorteilhafte Ausgestaltungen davon werden nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert, die in den Figuren der Zeichnung dargestellt sind. Gleiche bzw. gleichwirkende oder gleichartig fungierende Teile sind in allen Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen; wenn es die Übersichtlichkeit erfordert oder es anderweitig sinnvoll erscheint, wird auf bereits erwähnte Bezugszeichen in nachfolgenden Figuren verzichtet. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen oder Weiterbildungen, insb. auch Kombinationen zunächst nur einzeln erläuterter Teilaspekte der Erfindung, ergeben sich ferner aus den Figuren der Zeichnung und/oder aus den Ansprüchen an sich.
Im einzelnen zeigen:
Fig. 1A, B Ausführungsbeispiele eines erfindungsgemäßen Verbindungskabels;
Fig. 2 in einer perspektivischen Seitenansicht ein Ausführungsbeispiel eines Meßgeräts;
Fig. 3 in einer ersten geschnittenen Seitenansicht das Meßgerät gemäß Fig. 2; und
Fig. 4 in einer zweiten geschnittenen Seitenansicht das Meßgerät gemäß Fig. 2.
In den Fig. 1 A und 1 B ist schematisch jeweils ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen, beispielsweise nämlich 2-poligen bzw. 2-adrigen, Verbindungskabels 1000 gezeigt, das dafür vorgesehen bzw. geeignet ist, an ein elektrisches (Bau-)Element 101 angeschlossen zu werden. Das (Bau-)Element 101 kann beispielsweise auch als ein Sensor-Element ausgebildet sein bzw. als ein Sensor-Element eines (industriellen) Meßgeräts 1 dienen. Ein Ausführungsbeispiel für ein solches Meßgerät ist in den Fig. 2, 3 bzw. 4 schematisch dargestellt. Bei dem elektrischen (Bau-)Element 101 kann es sich dementsprechend beispielsweise auch um ein via Verbindungskabel 1000 mit einer elektronischen Meßschaltung 102 des Meßgeräts 1 elektrisch verbundenes elektrisches (Bau-)Element und/oder eine (Sensor-)Spule, einen (Meß-)Kondensator, ein Piezoelement oder einen (Platin-)Meßwiderstand handeln. Ein solches Meßgerät kann beispielsweise ein Druck-Meßgerät, ein Temperatur-Meßgerät, ein Füllstand-Meßgeräts oder, wie auch in Fig. 2, 3 bzw. 4 schematisch dargestellt, ein Durchfluß-Meßgerät, insb. nämlich auch ein (einen Volumen- oder Massenstrom auf Basis einer Kärmänschen Wirbelstraße bestimmendes) Vortex-Durchfluß-Meßgerät, sein.
Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist das Verbindungkabel (bzw. das damit gebildete Meßsystem) zudem Hochtemperatur fest ausgebildet, insb. nämlich für eine mehr als 350 C (Grad Celsius) betragende Betriebstemperatur ausgelegt, bzw. ist das Verbindungkabel dafür eingerichtet, an das, beispielsweise auch bei einer mehr als 350 C betragenden (nominellen) maximalen (Betriebs-)Temperatur betreibbare, elektrische (Bau-)Element 102 angeschlossen zu werden. Alternativ oder in Ergänzung kann das Verbindungskabel 1000 auch dafür vorgesehen sein, bei einer weniger als 350°C betragenden (nominellen) minimalen (Betriebs-)Temperatur betrieben zu werden, beispielsweise auch bei einer sehr niedrigen, nämlich weniger als -40 C betragenden (Betriebs-)Temperatur.
Das Verbindungskabel 1000 umfaßt eine erste Ader 1011 aus elektrisch leitfähigem Material, (wenigstens) eine, beispielsweise zur Ader 1011 baugleiche, zweite Ader 1012 aus elektrisch leitfähigem Material. Zudem umfaßt das erfindungsgemäße Verbindungskabel 1000 eine (2 übersteigende) Vielzahl (N>2) von dem mechanischen, gleichwohl elektrisch isolierten Verbinden der ersten und zweiten Adern dienlichen, beispielsweise kugelförmigen oder zylindrischen und/oder baugleichen, Verbindungselementen 1013 (1013.1 , 1013.2, ... 1013. N), von denen jedes, wie auch in Fig. 1A bzw. 1 B schematisch dargestellt, sowohl mit der Ader 1011 als auch mit der Ader 1012 mechanisch verbunden ist, derart, daß die ersten und zweiten Adern unter Bildung eines nicht weniger als 1 MQ (MegaOhm) betragenden elektrischen Isolationswiderstandes voneinander beabstandet bzw. voneinander elektrisch isoliert sind; dies gemäß einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung im besonderen in der Weise, daß eine (nominelle) Betriebsspannung des Verbindungskabels 1000 bzw. eine (minimale) Durchschlagspannung zwischen den ersten und zweiten Adern nicht weniger als 200 V(Volt), insb. nicht weniger als 500 V, beträgt.
Bei dem Material der ersten und/oder zweiten Adern des Verbindungskabels 1000 kann es sich insbesondere um ein Metall, beispielsweise nämlich um (Fein-)Silber oder eine Nickelbasis-Legierung, wie z.B. eine Nickel-Eisen-Legierung, handeln. Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung beträgt zudem eine größte Länge bzw. ein größter Durchmesser eines oder mehrerer der Verbindungselemente 1013 nicht weniger als 1 mm und/oder nicht mehr als 30 mm, und/oder weisen die ersten und/oder zweiten Adern zudem jeweils eine (Ader-)Länge auf, die nicht mehr als 200 mm, insb. nicht mehr als 150 mm, und/oder nicht weniger als 50 mm, insb. nicht weniger als 70 mm, beträgt. Nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung sind die Verbindungselemente ferner so mit den ersten und zweiten Adern verbunden, daß innerhalb eines jeden Verbindungselements 1013 (1013.1 , 1013.2, 13. N) ein jeweiliger minimaler Abstand zwischen den ersten und zweiten Adern jeweils nicht weniger als 1 mm (Millimeter) beträgt, und/oder sind die ersten und zweiten Adern so angeordnet, daß, insb. auch außerhalb der
Verbindungselemente 1013, ein minimaler Abstand zwischen den ersten und zweiten Adern (dauerhaft) mehr als 1 mm, beispielsweise auch nicht weniger als 1 ,5 mm, beträgt.
Nicht zuletzt für den vorbeschriebenen Fall, daß der minimale Abstand zwischen den ersten und zweiten Adern außerhalb der Verbindungselemente mehr als 1 mm beträgt bzw. sichergestellt ist, daß nämlicher minimaler Abstand dauerhaft eingehalten ist, ist es ferner so auch ermöglicht, die ersten und zweiten Adern jeweils zumindest teilweise als eine (blanke) Freileitung auszubilden. Dementsprechend ist nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung zumindest ein sich zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen erstreckendes (Teil-)Segment der Ader 1011 nicht von einer Isolierung aus einem festen Isoliermaterial ummantelt und/oder ein sich zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen erstreckendes (Teil-)Segment der Ader 1012 nicht von einer Isolierung aus einem festen Isoliermaterial ummantelt. Beispielsweise können aber auch mehrere oder sämtliche sich jeweils zwischen benachbarten
Verbindungselementen 1013 (1013.1 , 1013.2, 1013. N) erstreckende (Teil-)Segmente der ersten und/oder zweiten Adern nicht von einer Isolierung aus einem festen Isoliermaterial ummantelt sein, insb. nämlich derart, daß keines der vorbezeichneten (Teil-)Segmente der ersten und zweiten Adern für sich von einem festen Isoliermaterial ummantelt ist, mithin keine Ader-Isolierung aufweist, und nämliche (Teil-)Segmente auch von keiner gemeinsamen (Isolierstoff-)Ummantelung, wie z.B. einem Kabelmantel, umhüllt sind, mithin das Verbindungskabel 1000 im Bereich nämlicher (Teil-)Segmente der ersten und zweiten Adern (außer den Verbindungselementen) keinerlei festes Isoliermaterial aufweist. Aufgrund einer derartigen Reduzierung von für die Ader 1012 bzw. die Ader 1013 verwendeten (festen) Isoliermaterials (auf die Verbindungselemente) kann insgesamt ein Verbindungskabel 1000 mit einer auch bei sehr hohen und/oder sehr niedrigen Betriebstemperaturen stabil bleibenden Leitungsimpedanz auf sehr einfache Weise bereitgestellt werden.
Um auch die vorbezeichneten hohen Betriebs-Temperaturen wie auch die vorbezeichneten hohen Betriebs-Spannungen (ggf. auch bei als jeweils Freileitung ausgebildeten ersten und zweiten Adern) zu ermöglichen, bestehen beim erfindungsgemäßen Verbindungskabel 1000 die Verbindungselemente 1013 ferner aus einem Material, das zum einen eine nicht weniger als 300 V/mm (Volt pro Millimeter) betragende elektrische Durchschlagfestigkeit und zum anderen eine mehr als 400°C, beispielsweise auch nicht weniger als 500°C, betragende Transformationstemperatur (Glasübergangstemperatur) aufweist, bzw. sind die Verbindungselemente 1013 jeweils aus einem solchen Material hergestellt. Nach einerweiteren Ausgestaltung bestehen entsprechend ein oder mehrere, beispielsweise auch sämtliche, Verbindungselemente 1013 jeweils aus einem Glas, beispielsweise nämlich einem bleifreien Glas und/oder einem Einschmelzglas, und/oder jeweils aus einer Keramik, beispielsweise einer Aluminiumoxid-Keramik (AI2O3) oder einer Glaskeramik, und/oder jeweils aus einem (teilkristallinen) Kunststoff, beispielsweise einem Polyetheretherketon (PEEK), einem Polyethersulfon (PES), einem Polyetherimid (PEI) oder einem Polyamidimid (PAI). Nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung sind die ersten und zweiten Adern in die Verbindungselemente 1013 jeweils eingebettet, beispielsweise nämlich (unter Bildung einer Schmelzverbidung) eingeschmolzen, und/oder sind die ersten und zweiten Adern und die Verbindungselemente 1013 jeweils mittels Schmelzverbindung miteinander verbunden, beispielsweise nämlich für den vorbzeichneten Fall, daß die Verbindungselemente 1013 aus einem (Einschmelz-)Glas bestehen, mittels einer Glasschmelzverbindung. Nicht zuletzt auch für den bereits erwähnten Fall, daß das Verbindungskabel 1000 dazu dient bzw. vorgesehen ist, an eine Meßschaltung (102) eines Meßgeräts (1) elektrisch angeschlossen zu werden, umfaßt das Verbindungskabel 1000 nach einer weiteren Ausgestaltung ein einen Grundkörper 1014.1 sowie jeweils in den Grundkörper eingebettete erste und zweite Kontakt-Elemente 1014.2, 1014.3 aufweisendes Durchführungselement 1014. Der Grundkörper 1014.1 kann ferner beispielsweise auch in einer Hülse 1014.4 des Durchführungselements 1014 angeordnet sein und/oder dadurch innerhalb der Hülse 1014.4 in-situ gebildet sein, daß zunächst flüssiges Material innerhalb der Hülse 1014.4 aushärten bzw. erstarren gelassen ist.
Bei dieser Ausgestaltung sind zudem die Ader 1011 mit einem ersten (Adern-)Ende 1011.1 an das erste Kontakt-Element 1014.2 (des Durchführungselements) und die Ader 1012 mit einem ersten (Adern-)Ende 1012.1 an das zweite Kontakt-Element (des Durchführungselements), beispielsweise auch mittels Stoffschluß, elektrisch angeschlossen. Das Durchführungselement 1014 kann beispielsweise als Komponente eines mehr als zwei Kontakt-Elemente (1014.2, 1014.2, ... 1014. N) aufweisenden (Multipin-)Steckverbindungssystems ausgebildet sein, mithin können die Kontakt-Elemente beispielsweise jeweils mittels eines Steckkontaktes oder einer Steckhülse gebildet sein. Alternativ oder in Ergänzung kann der Grundkörper vorteilhaft aus einem Material, beispielsweise einem Glas oder einem Kunststoff, bestehen, das eine nicht weniger als 300 V/mm betragende elektrische Durchschlagfestigkeit und eine mehr als 400°C, insb. nicht weniger als 500°C, betragende Transformationstemperatur aufweist, bzw. kann der Grundkörper 1014.1 aus einem solchen Material hergestellt sein. Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung bestehen ein oder mehrere, beispielsweise auch sämtliche, Verbindungselemente des Verbindungskabels zudem aus dem gleichen Material wie der Grundkörper 1014.1 (des Durchführungselements) und/oder beträgt eine Masse eines jeden derVerbindungselemente jeweils weniger als 2 g (Gramm), insb. nicht mehr als 1 g.
Um eine insgesamt möglichst niedrige Einbaumasse des Verbindungskabels 1014 bzw. eine möglichst hohe Vibrationsfestigkeit des Verbindungskabels, nicht zuletzt auch im Falle eines Anregens einer oder mehrerer von dessen mechanischen Resonanzfrequenzen, zu erzielen, beträgt gemäß einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung eine Gesamtmasse sämtlicher Verbindungselemente (des Verbindungskabels) weniger als 10 g (Gramm), beispielsweise nämlich nicht mehr als 5 g, und/oder weisen die ersten und/oder zweiten Adern, nicht zuletzt auch zwecks Erzielung einer ausreichend hohen Reißfestigkeit, jeweils einen (Ader-)Durchmesser auf, der nicht weniger als 0,05 mm, insb. nicht weniger als 0,1 mm, beträgt. Alternativ oder in Ergänzung kann der (Ader-)Durchmesser der ersten und/oder zweiten Adern zudem auch so gewählt sein, daß er nicht mehr als 1 mm, beispielsweise auch nicht mehr als 0,5 mm, beträgt. Zum Erreichen einer möglichst niedrigen Einbaumasse einerseits und einer möglichst hohen Stabilität des vorbezeichneten minimalen Abstands zwischen den ersten und zweiten Adern anderseits beträgt nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung ein minimaler Abstand zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen nicht weniger als 1 mm und/oder nicht weniger als eine 2-faches eines (Ader-)Durchmessers der ersten und zweiten Adern. Alternativ oder in Ergänzung kann der vorbezeichnete minimale Abstand zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen auch so gewählt sein, daß er nicht mehr als 20 mm und/oder nicht mehr als 50-faches eines (Ader-)Durchmessers der ersten und zweiten Adern beträgt, und/oder können die Verbindungselemente auch so angeordnete sein, daß nicht mehr als 3 Verbindungselemente pro 1 cm Länge (der ersten und zweiten Adern) angeordnet sind. Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß - beispielsweise zwecks Bereitstellung einer das Hantieren des Verbindunsgkabels 1014 bei dessen (End-)Montage vereinfachenden Griffzone (1013.1+1013. N) - ein erster (minimaler) Abstand zwischen einem ersten Paar zueinander benachbarter Verbindungselemente (1013.1 , 1013. N) von einem zweiten (minimalen) Abstand zwischen einem zweiten Paar zueinander benachbarter Verbindungselemente abweicht; dies im besonderen in der Weise, daß der vorbezeichnete erste (minimale) Abstand mehr als 5 mm, insb. nicht weniger als 10 mm, kleiner ist als der vorbezeichnete zweite (minimale) Abstand.
Wie bereits mehrfach angedeutet, können das Verbindungskabel 1000 zusammen mit dem daran angeschlossenen vorbezeichneten elektrischen Bau-Element 101 ferner auch Komponenten bzw. Bestandteile eines (industriellen) Meßgeräts (1) sein, beispielsweise nämlich eines Meßgeräts zum Messen wenigstens einer physikalischen bzw. chemischen Meßgröße eines fluiden Meßstoffs und/oder eines Meßstoffs, der zumindest zeitweise eine (Meßstoff-)Temperatur von mehr als 350 C und/oder zumindest zeitweise eine (Meßstoff-)Temperatur von weniger als -40 C aufweist. Das Bau-Element 101 kann dementsprechend, wie bereits angedeutet, beispielsweise als ein resistives, kapazitives, elektrodynamisches oder piezoelektrisches Sensor-Element zum Wandeln wenigstens einer physikalischen Meßgröße, beispielsweise einem Druck, einer Temperatur oder einem Volumen- bzw. Massestrom eines Fluids, in wenigstens ein elektrisches (Meß-)Signal s1 , beispielsweise nämlich ein Spannungssignal oder ein Stromsignal, mit wenigstens einem von der Meßgröße abhängigen Signalparameter, insb. einer elektrischen (Signal-)Spannung und/oder einem elektrischen (Signal-)Strom, ausgebildet sein.
Nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung ist zudem ferner vorgesehen, daß das vorbezeichnete Meßgerät, wie auch in Fig. 3 bzw. 4 jeweils schematisch dargestellt, eine elektronische Meßschaltung 102 zum Verarbeiten des wenigstens einen elektrischen (Meß-)Signals s1 , beispielsweise nämlich zum Ermitteln von wenigstens eine Meßgröße eines innerhalb des Meßgeräts geführten fluiden Meßstoffs repräsentierende Meßwerten XM anhand des (Meß-)Signals s1 , aufweist, und daß die ersten und zweiten Adern des Verbindungskabels 1000 mittels des jeweiligen, beispielsweise auch jeweils vom vorbezeichneten Durchführungselement 1014 aufgenommenen, ersten (Adern-)Endes 1011.1 , 1012.1 an die vorbezeichnete elektronische Meßschaltung 102 (des Meßgeräts) und mittels eines jeweiligen zweiten (Adern-)Endes 1011.2, 1012.2 an das vorbezeichnete elektrische (Bau-)Element 101 elektrisch angeschlossen sind, beispielsweise auch derart, daß ein zweites (Adern-)Ende der ersten Ader mit einer ersten (Anschluß-)Elektrode des elektrischen Bau-Elements 101 und ein zweites (Adern-)Ende der zweiten Ader mit einer zweiten (Anschluß-)Elektrode des elektrischen Bau-Elements 101 elektrisch verbunden sind. Wie auch in Fig. 2, 3 bzw. 4 schematisch dargestellt bzw. aus deren Zusammenschau ohne weiteres ersichtlich, kann das vorbezeichnete Meßgerät 1 weiters ein, beispielsweise auch modulares und/oder (mehrfach) gekammertes, (Schutz-)Gehäuse 120 umfassen und können das elektrische (Bau-)Element 101 , die Meßschaltung 102 und das Verbindungskabel 1000 innerhalb nämlichen (Schutz-)Gehäuse 120 angeordnet sein. Nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung weist das
(Schutz-)Gehäuse 102 (des Meßgeräts) ferner wenigstens eine mit Edelgas, beispielsweise nämlich Argon (Ar) und/oder Krypton (Kr), befüllte Kammer 120.1 auf und ist das Verbindungskabel zumindest anteilig innerhalb nämlicher Kammer verlegt.
Nach einer anderen Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß ein zwischen dem elektrischen (Bau-)Element 101 und der Meßschaltung 102 verortetes (Teil-)Segment der Ader 1011 sowie ein zwischen dem elektrischen (Bau-)Element 101 und der Meßschaltung 102 verortetes (Teil-)Segment der Ader 1012 von einer Wandung des (Schutz-)Gehäuses 120 beabstandet sind, insb. derart, daß ein jeweiliger minimaler Abstand zwischen der Wandung des (Schutz-)Gehäuses 120 und der ersten bzw. zweiten Ader nicht weniger als 1 mm, insb. mehr als 2 mm, beträgt. Alternativ oder in Ergänzung können das vorbezeichnete (Teil-)Segment der ersten und/oder zweiten Ader, wie auch in Fig. 3 bzw. 4 schematisch dargestellt, zumindest innerhalb der vorbezeichneten Kammer beispielsweise auch freischwingend verlegt sein.

Claims

P A T E N T A N S P R Ü C H E
1. Verbindungskabel zum, insb. hoch- und/oder niedrigtemperaturfesten, elektrischen Anschließen an ein, insb. zumindest zeitweise bei einer mehr als 350°C (Grad Celsius) betragenden (nominellen) maximalen Betriebstemperatur und/oder zumindest zeitweise bei einer weniger als -40°C betragenden (nominellen) minimalen Betriebstemperatur betriebenes und/oder als Sensor-Element dienliches, elektrisches (Bau-)Element, insb. eine Spule, ein Kondensator, ein Piezoelement, ein (Platin-)Meßwiderstand oder ein anderes Sensor-Element, welches, insb. 2-polige, Verbindungskabel umfaßt:
- eine erste Ader aus elektrisch leitfähigem Material, insb. nämlich aus einem Metall;
- eine, insb. zur ersten Ader baugleiche, zweite Ader aus elektrisch leitfähigem Material, insb. nämlich aus Metall;
- sowie eine Vielzahl von dem mechanischen, gleichwohl elektrisch isolierten Verbinden der ersten und zweiten Adern dienlichen, insb. kugelförmigen oder zylindrischen und/oder baugleichen, Verbindungselementen (1013.1 , 1013.2, 1013.3, 1013. N) jeweils aus einem eine nicht weniger als 300 V/mm betragende elektrische Durchschlagfestigkeit und eine mehr als 400°C, insb. nicht weniger als 500°C, betragende Transformationstemperatur aufweisenden Material, insb. einem Glas oder einem Kunstsoff, wobei jedes der Verbindungselemente sowohl mit der ersten Ader als auch mit der zweiten Ader mechanisch verbunden ist, derart, daß die ersten und zweiten Adern unter Bildung eines nicht weniger als 1 MQ betragenden elektrischen Isolationswiderstandes voneinander beabstandet bzw. elektrisch isoliert sind.
2. Verbindungskabel nach einem der vorherigen Ansprüche,
- wobei die erste Ader aus einer Nickelbasis-Legierung, insb. einer Nickel-Eisen-Legierung, besteht; und/oder
- wobei die erste Ader einen (Ader-)Durchmesser aufweist, der nicht mehr als 1 mm, insb. nicht mehr als 0,5 mm, und/oder nicht weniger als 0,05 mm, insb. nicht weniger als 0,1 mm, beträgt; und/oder
- wobei die erste Ader eine (Ader-)Länge aufweist, die nicht mehr als 200 mm, insb. nicht mehr als 150 mm, und/oder nicht weniger als 50 mm, insb. nicht weniger als 70 mm, beträgt.
3. Verbindungskabel nach einem der vorherigen Ansprüche,
- wobei die zweite Ader aus einer Nickelbasis-Legierung, insb. einer Nickel-Eisen-Legierung, besteht; und/oder - wobei die zweite Ader einen (Ader-)Durchmesser aufweist, der nicht mehr als 1 mm, insb. nicht mehr als 0,5 mm, und/oder nicht weniger als 0,05 mm, insb. nicht weniger als 0,1 mm, beträgt; und/oder
- wobei die zweite Ader eine (Ader-)Länge aufweist, die nicht mehr als 200 mm, insb. nicht mehr als 150 mm, und/oder nicht weniger als 50 mm, insb. nicht weniger als 70 mm, beträgt.
4. Verbindungskabel nach einem der vorherigen Ansprüche,
- wobei ein oder mehrere Verbindungselemente jeweils aus einem, insb. bleifreien, Glas, insb. einem Einschmelzglas, bestehen; und/oder
- wobei ein oder mehrere Verbindungselemente jeweils aus einer Keramik, insb. AI2O3, bestehen; und/oder
- wobei ein oder mehrere Verbindungselemente jeweils aus einem, insb. teilkristallinen, Kunststoff, insb. einem Polyetheretherketon (PEEK), einem Polyethersulfon (PES), einem Polyetherimid (PEI) oder einem Polyamidimid (PAI), bestehen; und/oder
- wobei innerhalb eines Verbindungselements ein jeweiliger minimaler Abstand zwischen den ersten und zweiten Adern nicht weniger als 1 mm (Millimeter) beträgt; und/oder
- wobei, insb. außerhalb der Verbindungselemente, ein minimaler Abstand zwischen den ersten und zweiten Adern mehr als 1 mm, insb. nicht weniger als 1 ,5 mm, beträgt; und/oder
- wobei nicht mehr als 3 Verbindungselemente pro 1 cm Länge (der ersten und zweiten Adern), insb. nicht mehr als 3 Verbindungselemente pro 50 mm Länge (der ersten und zweiten Adern), angeordnet sind; und/oder
- wobei nicht weniger als 2 Verbindungselemente pro 50 mm Länge (der ersten und zweiten Adern), insb. nicht weniger als 3 Verbindungselemente pro 50 mm Länge (der ersten und zweiten Adern), angeordnet sind; und/oder
- wobei ein minimaler Abstand zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen nicht weniger als 1 mm und/oder nicht mehr als 20 mm beträgt; und/oder
- wobei ein minimaler Abstand zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen nicht weniger als eine 2-faches eines (Ader-)Durchmessers der ersten und zweiten Adern und/oder nicht mehr als 50-faches eines (Ader-)Durchmessers der ersten und zweiten Adern beträgt; und/oder
- wobei ein maximaler Abstand zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen nicht weniger als 1 mm und/oder nicht mehr als 20 mm beträgt; und/oder
- wobei ein maximaler Abstand zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen nicht weniger als eine 2-faches eines (Ader-)Durchmessers der ersten und zweiten Adern und/oder nicht mehr als 50-faches eines (Ader-)Durchmessers der ersten und zweiten Adern beträgt; und/oder
- wobei ein erster (minimaler) Abstand zwischen einem ersten Paar zueinander benachbarter Verbindungselemente (1013.1 , 1013. N) von einem zweiten (minimalen) Abstand zwischen einem zweiten Paar zueinander benachbarter Verbindungselemente abweicht, insb. derart, daß der erste (minimale) Abstand mehr als 5 mm kleiner ist als der zweite (minimale) Abstand; und/oder - wobei eine größte Länge eines oder mehrerer Verbindungselemente nicht weniger als 1 mm und/oder nicht mehr als 30 mm beträgt; und/oder
- wobei ein größter Durchmesser eines oder mehrerer Verbindungselemente nicht weniger als 1 mm beträgt; und/oder
- wobei eine Masse eines jeden der Verbindungselemente jeweils weniger als 2 g (Gramm), insb. nicht mehr als 1 g, beträgt; und/oder
- wobei eine Gesamtmasse sämtlicher Verbindungselemente (des Verbindungskabels) weniger als 10 g (Gramm), insb. nicht mehr als 5 g, beträgt; und/oder
- wobei die ersten und zweiten Adern in die Verbindungselemente (1013) jeweils eingebettet, insb. nämlich (unter Bildung einer Schmelzverbidung) eingeschmolzen; und/oder
- wobei die ersten und zweiten Adern und die Verbindungselemente (1013) jeweils mittels Schmelzverbindung miteinander verbunden sind.
5. Verbindungskabel nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei eine (minimale) Durchschlagspannung zwischen den ersten und zweiten Adern nicht weniger als 200 V(Volt), insb. nicht weniger als 500 V, beträgt.
6. Verbindungskabel nach einem der vorherigen Ansprüche,
- wobei zumindest ein sich zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen erstreckendes (Teil-)Segment, insb. mehrere oder sämtliche sich zwischen benachbarten Verbindungselementen erstreckende (Teil-)Segmente, der ersten Ader nicht von einer Isolierung aus einem festen Isoliermaterial ummantelt bzw. als (blanke) Freileitung ausgebildet ist, und/oder
- wobei zumindest ein sich zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen erstreckendes (Teil-)Segment, insb. mehrere oder sämtliche sich zwischen benachbarten Verbindungselementen erstreckende (Teil-)Segmente, der zweiten Ader nicht von einer Isolierung aus einem festen Isoliermaterial ummantelt bzw. als (blanke) Freileitung ausgebildet ist, insb. derart, daß keines von sich zwischen zwei benachbarten Verbindungselementen erstreckenden (Teil-)Segmente der ersten und zweiten Adern für sich von einem festen Isoliermaterial ummantelt ist bzw. keine Ader-Isolierung aufweist, und daß nämliche (Teil-)Segmente von keiner gemeinsamen (Isolierstoff-)Ummantelung umhüllt sind, mithin das Verbindungskabel (1000) im Bereich nämlicher (Teil-)Segmente der ersten und zweiten Adern (außer den Verbindungselementen) keinerlei festes Isoliermaterial aufweist.
7. Verbindungskabel nach einem der vorherigen Ansprüche, weiters umfassend: ein einen Grundkörper aus einem eine nicht weniger als 300 V/mm betragende elektrische Durchschlagfestigkeit und eine mehr als 400°C, insb. nicht weniger als 500°C, betragende Transformationstemperatur aufweisenden Material, insb. einem Glas oder einem Kunststoff, sowie jeweils in den Grundkörper eingebettete, insb. jeweils mittels eines Steckkontaktes oder einer Steckhülse gebildete, erste und zweite Kontakt-Elemente aufweisendes, insb. als Komponente eines mehr als zwei Kontakt-Elemente aufweisenden (Multipin-)Steckverbindungssystems ausgebildetes, Durchführungselement, wobei die erste Ader mit einem ersten (Adern-)Ende an das erste Kontakt-Element und die zweite Ader mit einem ersten (Adern-)Ende an das zweite Kontakt-Element, insb. mittels Stoffschluß, elektrisch angeschlossen sind.
8. Verbindungskabel nach dem vorherigen Anspruch, wobei ein oder mehrere Verbindungselemente aus dem gleichen Material wie der Grundkörper bestehen.
9. Verwenden eines Verbindungskabels nach einem der vorherigen Ansprüche bei einer mehr als 350°C betragenden (Betriebs-)Temperatur; und/oder Verwenden eines Verbindungskabels nach einem der vorherigen Ansprüche bei einer weniger als -40°C betragenden (Betriebs-)Temperatur.
10. Meßgerät, umfassend:
- ein als, insb. resistives, kapazitives, elektrodynamisches oder piezoelektrisches, Sensor-Element dienliches elektrisches Bau-Element zum Wandeln wenigstens einer physikalischen Meßgröße in wenigstens ein elektrisches (Meß-)Signal, insb. ein Spannungssignal oder ein Stromsignal, mit wenigstens einem von der Meßgröße abhängigen Signalparameter, insb. einer elektrischen (Signal-)Spannung und/oder einem elektrischen (Signal-)Strom;
- eine elektronische Meßschaltung zum Verarbeiten des wenigstens einen elektrischen (Meß-)Signals;
- sowie ein Verbindungskabel nach einem der vorherigen Ansprüche.
11 . Meßgerät nach dem vorherigen Anspruch, wobei die ersten und zweiten Adern des Verbindungskabel mittels eines jeweiliges ersten (Adern-)Endes an die elektronische Meßschaltung und mittels eines jeweiligen zweiten (Adern-)Endes an das elektrische (Bau-)Element elektrisch angeschlossen sind, insb. derart, daß ein zweites (Adern-)Ende der ersten Ader mit einer ersten (Anschluß-)Elektrode des elektrischen Bau-Elements und ein zweites (Adern-)Ende der zweiten Ader mit einer zweiten (Anschluß-)Elektrode des elektrischen (Bau-)Elements elektrisch verbunden sind.
12. Meßgerät nach dem vorherigen Anspruch, weiters umfassend: ein, insb. modulares und/oder gekammertes, (Schutz-)Gehäuse, wobei das elektrische (Bau-)Element, die Meßschaltung und das Verbindungskabel innerhalb des (Schutz-)Gehäuses angeordnet sind.
13. Meßgerät nach dem vorherigen Anspruch,
- wobei das Verbindungskabel zumindest anteilig innerhalb einer mit Edelgas, insb. Argon und/oder Krypton, befüllten Kammer des (Schutz-)Gehäuses verlegt ist; und/oder
- wobei ein zwischen dem elektrischen (Bau-)Element und der Meßschaltung verortetes, insb. freischwingend verlegtes, (Teil-)Segment der ersten Ader sowie ein zwischen dem elektrischen (Bau-)Element und der Meßschaltung verortetes, insb. freischwingend verlegtes, (Teil-)Segment der zweiten Ader von einer Wandung des (Schutz-)Gehäuses beabstandet sind, insb. derart, daß ein jeweiliger minimaler Abstand zwischen der Wandung des (Schutz-)Gehäuses und der ersten bzw. zweiten Ader nicht weniger als 1 mm, insb. mehr als 2 mm, beträgt.
14. Verwenden eines Meßgeräts nach einem der Ansprüche 10 bis 13 zum Messen wenigstens einer physikalischen und/oder chemischen Meßgröße eines fluiden Meßstoffs und/oder eines Meßstoffs, der zumindest zeitweise eine (Meßstoff-)Temperatur von mehr als 350 C und/oder zumindest zeitweise eine (Meßstoff-)Temperatur von weniger als -40 C aufweist.
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