EP4710067A1 - Vibronisches messsystem für ein in einer rohrleitung geführtes fluides medium - Google Patents
Vibronisches messsystem für ein in einer rohrleitung geführtes fluides mediumInfo
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Abstract
Das erfindungsgemäße Meßsystem umfaßt einen (vibronischen) Meßwandler (10) sowie eine an den Meßwandler (10) elektrisch angeschlossene Meßsystem-Elektronik (20). Der Meßwandler (10) weist wenigstens ein Vibrationselement (111) auf, das eingerichtet ist, vom Meßstoff kontaktiert und währenddessen vibrieren gelassen zu werden, und ist zudem eingerichtet, (fluidisch) an eine Rohrleitung angeschlossen bzw. in den Verlauf der Rohrleitung eingesetzt zu werden. Die Meßsystem-Elektronik wiederum ist eingerichtet, in einem Betriebsmodus (I - Aktivbetrieb) sowohl eine Erregeranordnung des Meßwandlers zu bestromen, derart, daß das Vibrationselement (111) zumindest anteilig Nutz-Schwingungen ausführt, als auch wenigstens ein mittels einer Sensoranordnung des Meßwandlers generiertes, zumindest anteilig die Nutz-Schwingungen des Vibrationselements (111) repräsentierendes Sensorsignal (s1) zu empfangen und auszuwerten, sowie in einem Betriebsmodus (II - Passivbetrieb) sowohl die Erregeranordnung für eine eingestellte Zeitdauer Tnexc nicht zu bestromen als auch das wenigstens eine Sensorsignal (s1) zu empfangen und auszuwerten. Darüberhinaus ist die Meßsystem-Elektronik (20) eingerichtet, sowohl unter Verwendung des während des Betriebsmodus (I) empfangenen Sensorsignals (s1) Meßwerte für wenigstens eine Meßgröße (eines strömenden Meßstoffs) zu ermitteln als auch unter Verwendung des wenigstens einen während des Betriebsmodus (II) empfangenen Sensorsignals (s1) einen oder mehrere (Stör-)Parameterwerte für wenigstens einen Störungsparameter (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) zu ermitteln.
Description
VIBRONISCHES MESSSYSTEM FÜR EIN IN EINER ROHRLEITUNG GEFÜHRTES FLUIDES MEDIUM
Die Erfindung betrifft ein mittels eines Meßwandlers vom Vibrationstyp und einer daran elektrisch angeschlossenen, beispielsweise einen oder mehrerer Mikroprozessoren aufweisenden, Meßsystem-Elektronik gebildetes vibronisches Meßsystem, insb. als ein Coriolis-Massestrom-Meßgerät oder Coriolis-Massestrom-ZDichte-Meßgerät oder Coriolis-Massestrom-/Dichte-/Viskosität-Meßgerät und/oder als In-Line-Meßgeräte in Kompaktbauweise ausgebildetes vibronisches (Durchfluß-)Meßsystem, zum Messen und/oder Überwachen wenigstens einer Meßgröße eines fluiden Meßstoffs, insb. nämlich eines Gases, einer Flüssigkeit oder einer Dispersion und/oder eines in einer (an das Meßsystem angeschlossenen) Rohrleitung geführten bzw. strömenden Meßstoffs.
Vibronische Meßsysteme der in Rede stehenden Art sind seit langem bekannt und haben sich im industriellen Einsatz, nicht zuletzt auch im Bereich der Regelung und Überwachung von automatisierten verfahrenstechnischen Prozessen bzw. Prozeßanlagen oder im Bereich von Übergabestellen des ggf. auch eichpflichtigen Güterverkehrs, bewährt. Eine mittels eines derartigen Meßsystems erfaßbare Meßgröße kann beispielsweise ein zeitlich veränderlicher Strömungsparameter, beispielsweise ein Massestrom (Massendurchflußrate), ein
Volumenstrom (Volumendurchflußrate) bzw. eine Strömungsgeschwindigkeit, und/oder ein zeitlich veränderlicher Stoffparameter, beispielsweise eine Dichte und/oder eine Viskosität, des jeweiligen Meßstoffs und/oder eine aus einem oder mehreren Strömungs- und/oder Stoffparametern abgeleitete (Strömungs-)Kennnzahl, beispielsweise eine Reynolds-Zahl, sein. Beispiele für vibronische Meßsysteme der in Rede stehenden Art, sind z.B. in der EP-B 564 682, der
US-A 2015/0268082, der US-A 2010/0011882, der US-A 2010/0139416, der US-A 2011 /0146416, der US-A 2011/0146416, der US-A 2011/0271756, der US-A 2011/0265580, der
US-A 2016/0033314, der US-A 2016/0334316, der US-A 2016/0349091 , der US-A 2020/0132529, der US-A 2020/0408581 , der US-A 2021/0140804, der US-A 2023/0037109, der US-A 44 20 983, der US-A 45 24 610,der US-A 53 92 656, der US-A 56 02 345, der US-A 57 36 653, der US-A 57 96 011 , der US-A 57 96 012, der US-A 58 04 741 , der US-A 59 26 096, der US-A 63 11 136, der US-B 93 72 107, der US-B 1 040 86 52, der US-B 1 05 98 534, der US-B 1 08 09 109, der US-B 1 1 073 416, der US-B 1 15 30 967, der US-B 65 57 422, der
WO-A 2015/155044, der WO-A 2017/069749, der WO-A 2019/017891 , der WO-A 2019/040089, der WO-A 2019/081169, der WO-A 2019/081170, der US-A 2020/0408581 , der WO-A 2021/136626, der WO-A 01/29519, der WO-A 93/21505, der WO-A 95/33981 , der WO-A 96/05484 oder der WO-A 96/08697 beschrieben und werden u.a. auch durch die Anmelderin selbst seit langem hergestellt und als Coriolis-Massestrom-Meßgerät bzw. als Coriolis-Massestrom-ZDichte-Meßgerät, beispielsweise unter der Warenbezeichnung „PROMASS G 100“, „PROMASS O 100“,
„PROMASS E 200“, „PROMASS F 300“, „PROMASS X 500“, „CNGmass“, „LPGmass“ oder „Dosimass“ (https://www.endress.com/de/search?filter.text=promass), angeboten.
Der Meßwandler jedes der vorbezeichneten Meßsysteme ist eingerichtet, unter Bildung einer entsprechenden (Prozeß-)Meßstelle (fluidisch) an die Rohrleitung angeschlossen bzw. (Meßstoff leitend) in den Verlauf der Rohrleitung eingesetzt zu werden und umfaßt jeweils wenigstens ein (röhrenförmiges oder plattenförmiges) Vibrationselement, eine an die jeweilige Meßsystem-Elektronik elektrisch angeschlossene elektro-mechanische Erregeranordnung zum Wandeln mittels der Meßsystem-Elektronik bereitgestellter elektrischer Leistung in dem Anregen und Aufrechterhalten erzwungener mechanischer (Nutz-)Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselement dienliche mechanische Leistung sowie eine ebenfalls an die Meßsystem-Elektronik elektrisch gekoppelte Sensoranordnung zum Erfassen von mechanischen Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements und zum Bereitstellen von jeweils Schwingungsbewegungen des wenigstens einen Vibrationselements repräsentierenden Sensorsignalen auf. Bei u.a. in der US-B 93 72 107 oder der US-B 1 040 86 52 gezeigten Meßsystemen weist der Meßwandler beispielsweise zwei, jeweils mittels der Erregeranordnung selektiv anregbare ggf. auch voneinander in erheblichem Maße abweichende Schwingungseigenschaften bzw. Resonanzfrequenen aufweisende, Vibrationselemente auf, deren mechanische Schwingungen mittels der Sensoranordnung gleichsam selektiv erfasst werden.
Bei modernen Meßsystemen in Rede stehenden Art sind die Meßsystem-Elektroniken, wie beispielsweise in der eingangs erwähnten US-B 63 11 136 beschrieben, typischerweise mittels eines oder mehreren Mikroprozessoren und/oder eines oder mehreren digitalen Signalprozessoren realisiert. Zudem ist die Meßsystem-Elektronik eines Meßsystems der in Rede stehenden Art regelmäßig auch dafür eingerichtet, etwa zwecks Übermittlung von mittels des Meßsystems erhobenen (Meßsystem-)Daten und/oder zwecks Fernsteuerung und/oder zwecks Energieversorgung, an ein, beispielsweise mittels einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und/oder einem Prozeßleitsystem (PLS) und/oder einem Edge-(Computing-Device und/oder einem Cloud-(Computing-)System gebildetes, übergeordnetes elektronisches Datenverarbeitungssystem (EDV) elektrisch angeschlossen sein, beispielsweise auch über einen (Standard-)Feldbus. Darüberhinaus kann die Meßsystem-Elektronik auch eingerichtet sein, drahtlos per Funk mit dem jeweiligen Datenverarbeitungssystem zu kommunizieren, beispielsweise nämlich (Meßsystem-)Daten drahtlos per Funk an das jeweilige Datenverarbeitungssystem zu übermitteln. Zum Schutz der Meßsystem-Elektronik vor Umwelteinflüssen ist diese zumeist auch innerhalb wenigstens eines vergleichsweise robusten, insb. schlag-, druck-, und/oder wetterfesten, Elektronik-Gehäuse untergebracht. Das Elektronik-Gehäuse kann beispielsweise vom Meßwandler entfernt angeordnet und mit diesem nur über eine flexible Leitung verbunden sein; es kann aber auch, wie z.B. auch in den eingangs erwähnten US-A 57 96 011 gezeigt, direkt am Meßwandler oder einem Meßwandler-Gehäuse angeordnet sein. Darüberhinaus ist aber, wie u.a. in der
US-B 93 72 107 oder der WO-A 01/29519 gezeigt, auch durchaus üblich, ggf. auch in zwei oder mehr separaten Gehäuse-Modulen untergebrachte, modular ausgebildeten Elektroniken zur Bildung von Meßsystem der in Rede stehenden Art zu verwenden.
Das wenigstens eine Vibrationselement jedes der vorbezeichneten Meßsysteme ist im besonderen eingerichtet, vom jeweils zu messenden Meßstoff kontaktiert, insb. nämlich vom (in einer Strömungsrichtung durch den Meßwandler strömenden) Meßstoff um- bzw. durchströmt, und währenddessen (angetriebenen von der jeweiligen Erregeranordnung und der daran elektrisch angeschlossenen Meßsystem-Elektronik) vibrieren gelassen zu werden; dies typischerweise derart, daß das wenigstens eine Vibrationselement zwecks Generierens von durch die jeweils zu messende Meßgröße beeinflußten bzw. damit entsprechend korrespondierenden Sensorsignalen mittels der Erregeranordnung aktiv zu Resonanzschwingungen in einer für die Messung der jeweiligen Meßgröße bzw. ein Generierung von davon anhängigen Coriolis-, Trägheits- bzw. Reibungskräfte geeigneten, gelegentlich auch als Antriebs- oder Nutzmode bezeichneten, natürlichen Schwingungsmode angeregt wird. Dafür ist die Erregeranordnung entsprechend eingerichtet, dorthin von der Meßsystem-Elektronik eingespeiste elektrische Leistung in erzwungene mechanische (Nutz-)Schwingungen des Vibrationselements um eine statische Ruhelage (aktiv) anregende mechanische Leistung zu wandeln. Zudem ist die Sensoranordnung eingerichtet, mechanische Schwingungen des vom Meßstoff kontaktierten wenigstens einen Vibrationselements um eine statische Ruhelage, nicht zuletzt auch die vorbezeichneten Nutz-Schwingungen (simultan zu deren aktiven Anregung), zu erfassen und jeweils in ein Schwingungen des jeweiligen Vibrationselements, beispielsweise nämlich eine Geschwindigkeit von Schwingungsbewegungen des wenigstens einen Vibrationselements, repräsentierendes Sensorsignal (der Sensoranordnung) zu wandeln.
Die Erregeranordnung jedes der Meßwandler ist jeweils mittels wenigstens eines anteilig mit dem jeweiligen Vibrationselement mechanisch verbundenen (elektrodynamischen oder piezo-elektrischen) Schwingungserregers gebildet, während die Sensoranordnung jeweils mittels wenigstens eines ebenfalls anteilig mit dem jeweiligen Vibrationselement mechanisch verbundenen, beispielsweise opto-elektronischen, piezo-elektrischen oder elektrodynamischen, nämlich einen Permanentmagneten und eine von dessen Magnetfeld durchfluteten (Luft-)Spule aufweisenden, Schwingungssensors gebildet ist. Nicht zuletzt für den vorbezeichneten Fall, daß das Meßsystem als ein Coriolis-Massestrom-Meßgerät ausgebildet ist, ist die Sensoranordnung mittels wenigstens zweier voneinander beabstandeten, typischerweise auch baugleichen, Schwingungssensoren, nämlich mittels eines (einlaßseitigen) ersten Schwingungssensors sowie wenigstens eines (in einer Strömungsrichtung des Meßwandlers bzw. des darin geführten Meßstoffs davon beabstandeten) auslaßseitigen zweiten Schwingungssensors gebildet, wobei jeder der wenigstens zwei Schwingungssensoren eingerichtet ist, Schwingungsbewegungen des Vibrationselements zu erfassen und in ein nämliche Schwingungsbewegungen repräsentierendes, insb. elektrisches bzw.
optisches, erstes bzw. zweites Sensorsignal zu wandeln, beispielsweise mit einer von den Schwingungen des Vibrationselements abhängigen elektrischen Spannung, das sowohl eine der momentanen Schwingungsfrequenz des Vibrationselements entsprechende Signalfrequenz als auch einen vom momentanen Massestrom (Massendurchflußrate) des Meßstoffs abhängigen Phasenwinkel aufweist; dies im besonderen in der Weise, daß zwischen dem Sensorsignal des ersten Schwingungssensors und dem Sensorsignal des zweiten Schwingungssensors eine vom momentanen Massestrom abhängige, relative Phasendifferenz existiert. Im Falle elektrodynamischer Schwingungssensoren können diese, wie bereits angedeutet, beispielsweise jeweils mittels einer elektrisch an die Meßsystem-Elektronik angeschlossenen Tauchspule gebildet sein, beispielsweise nämlich derart, daß deren jeweiliger dauermagnetischer Anker mechanisch mit dem wenigstens einen Vibrationselement verbundenen ist und daß deren (in einem Abstand zum jeweiligen Anker gehaltene) vom Magnetfeld des jeweiligen Ankers durchflutete Luftspule elektrisch an die Meßsystem-Elektronik angeschlossen ist.
Jedes der vorbezeichneten Sensorsignale ist, wie bereits angedeutet, zudem der Meßsystem-Elektronik des jeweiligen Meßsystems zugeführt, die wiederum u.a. auch dazu dient, von der Sensoranordnung gelieferte Sensorsignale zu empfangen und auszuwerten, insb. nämlich die wenigstens eine Meßgröße repräsentierende (digitale) Meßwerte zu ermitteln. Neben der Auswertung der Sensorsignale der Sensoranordnung bzw. des damit gebildeten Meßwandlers dient die Meßsystem-Elektronik, wie bereits angedeutet, u.a. auch dazu, den Meßwandler, insb. nämlich dessen Erregeranordnung, anzusteuern; dies insb. derart, daß zumindest in einem normalen Meßbetrieb des Meßsystems das wenigstens eine Vibrationselement des Meßwandlers zwecks Generierung der vorbezeichneten Sensorsignale mittels der Erregeranordnung und der daran angeschlossenen Meßsystem-Elektronik zumindest zeitweise zu Nutz-Schwingungen, nämlich zu erzwungenen mechanische Schwingungen mit wenigstens einer (Nutz-)Frequenz angeregt wird. Dementsprechend ist die Meßsystem-Elektronik ferner auch eingerichtet, wenigstens ein dem Einspeisen elektrische Energie in die Erregeranordnung dienliches, beispielsweise harmonisches und/oder getaktetes, elektrisches Treibersignal für die den wenigstens einen auf das Vibrationselement einwirkenden Schwingungserreger bzw. die damit gebildete Erregeranorndung zu generieren. Das Treibersignal kann beispielsweise als eine breitbandiges Signal mit einer eine Signalkomponente mit einer zur avisierten Nutz-Frequenz passenden Signalfrequenz oder beispielsweise auch als ein eher schmalbandiges oder harmonisches Signal mit einer einzigen dominierenden Signalkomponente von passender Signalfrequenz ausgebildet sein. Nämliche Signalkomponente bzw. das Treibersignal insgesamt können beispielsweise auch hinsichtlich einer Stromstärke und/oder einer Spannungshöhe geregelt sein. Als Nutz-Frequenz wird in Meßsystemen der in Rede stehenden Art typischerweise eine natürliche momentane Resonanzfrequenz des Vibrationselements gewählt, die wiederum im wesentlichen sowohl von einer, u.a. durch Größe, Form und Material des Vibrationselements bestimmten, Eigenfrequenz des Vibrationselements als auch von einer momentanen Dichte wie auch einer momentanen Viskosität des das
Vibrationselement kontaktierenden Mediums bzw. Meßstoffs abhängig ist. Typischerweise liegen solche, als Nutz-Frequenz dienliche Resonanzfrequenzen von Vibrationselementen der in Rede stehenden Art innerhalb eines Frequenzbereichs zwischen 50 Hz (Hertz) und maximal 2 kHz. Infolge schwankender Dichte und/oder Viskosität des jeweiligen Meßstoffs und/oder infolge von im Betrieb des Meßsystems vorgenommen Meßstoffwechseln ist die jeweilige Resonazfrequenz mithin die dementsprechende jeweilige Nutzfrequenz naturgemäß innerhalb eines jeweils vorgegebene, insb. nämlich kalibrierte bzw. spezifizierte, untere und obere Grenzfrequenzen aufweisenden (Nutz-)Frequenzbandes des jeweiligen Meßsystems determiniert veränderlich. Basierend auf der aktuell angeregten, nämlich einer (innerhalb des vorbezeichneten Nutz-Frequenzbandes liegenden) momentanen Resonanzfrequenz des Vibrationselements entsprechenden Nutzfrequenz können dementsprechend mit solchen Meßsystemen u.a. auch die Dichte des Meßstoffs gemessen bzw. Meßwerte für davon abhängige weitere Stoff- und/oder Strömungsparameter ermittelt werden.
Wie u.a. in der EP-B 564 682, der US-A 44 20 983, der US-A 53 92 656, der US-A 2016/0334316, der US-B 1 15 30 967, der WO-A 2015/155044, der WO-A 95/33981 oder der US-B 93 72 107 gezeigt, kann es sich bei dem wenigstens einen Vibrationselement beispielsweise um einen (platten- oder stabförmigen) Tauchkörper handeln, der zumindest anteilig innerhalb eines Lumens eines Teil-Segments der Rohrleitung oder innerhalb eines Lumens eines in den Verlauf der Rohrleitung eingesetzten (als durch ström bare Meßzelle dienlichen) Rohrs des Meßwandlers angeordnet ist.
Bei den in der US-A 2015/0268082, der US-A 2010/0011882, der US-A 2010/0139416, der US-A 2011/0271756, der US-A 2011/0146416, der US-A 2011/0146416, der US-A 2011/0265580, der US-A 2016/0033314, der US-A 2016/0349091 , der US-A 2020/0132529, der US-A 2020/0408581 , der US-A 2021/0140804, der US-A 2023/0037109, der US-A 45 24 610, der US-A 56 02 345, der US-A 57 36 653, der US-A 57 96 011 , der US-A 57 96 012, der
US-A 58 04 741 , der US-A 59 26 096, der US-A 63 11 136, der US-B 65 57 422, der
US-B 73 25 462, der US-B 73 53 717, der US-B 93 72 107, der US-B 1 040 86 52, der
US-B 1 05 98 534, der US-B 1 08 09 109, der US-B 1 1 073 416, der WO-A 2017/069749, der
WO-A 2019/017891 , der WO-A 2019/040089, der WO-A 2019/081169, der WO-A 2019/081170, der WO-A 2021/136626, der WO-A 96/05484 oder der WO-A 96/08697 gezeigten Meßsystemen wiederum ist das wenigstens eine Vibrationselement als eine dem Führen von strömendem Meßstoff dienliche - gelegentliche auch als (Wandler-)lnnenteil bezeichnete - (Meß-)Rohranordnung ausgebildet, derart, daß das das wenigstens eine Vibrationselement ein oder mehrere, jeweils zumindest abschnittsweise gerade und/oder zumindest abschnittsweise gekrümmte, (Meß-)Rohre aufweist. Zum Schutz vor äußeren Einflüssen ist das mittels vorbezeichneter Rohranordnung gebildete Vibrationselement zusammen mit der Erreger- und der Sensoranordnung in einem typischerweise metallischen Wandler-Gehäuse. Bei in der WO-A 96/08697 oder WO-A 2019/017891 gezeigten Meßsystemen sind das Wandler-Gehäuse und das jeweilige
Vibrationselement im besonderen wieder lösbar miteinander verbunden, beispielsweise um ein nachträgliches Einsetzen des mittels einer solchen Rohranordnung gebildeten Vibrationselements bzw. einen Austausch eines defekten oder verschlissenen Vibrationselements gegen ein (baugleiches) intaktes Vibrationselements vor Ort zu ermöglichen. Zudem können im Falle elektrodynamischer Schwngungserreger und/oder Schwingungungssensoren deren jeweilige direkt (Luft-)Spulen am Wandler-Gehäuse fixiert sein. Alternativ oder in Ergänzung kann das vorbezeichnete Elektronik-Gehäuse unter Bildung eines Coriolis-Massestrom-Meßgeräts bzw. eines Coriolis-Massestrom-ZDichte-Meßgeräts in Kompaktbauweise beispielsweise auch direkt am vorbezeichneten Wandler-Gehäuse gehaltert, beispielsweise nämlich wieder lösbar daran fixiert sein.
Die vorbezeichneten, jeweils als (Meß-)Rohranordnung ausgebildeten Vibrationselemente sind jeweils insbesondere dafür vorgesehen, (direkt) in den Verlauf einer dem Führen des jeweiligen Meßstoffs dienlichen Prozeßleitung eingegliedert zu werden und weisen jeweils wenigstens ein (Meß-)Rohr - beispielsweise nämlich genau ein (Meß-)Rohr oder genau zwei (Meß-)Rohre oder genau vier (Meß-)Rohre - auf, das sich jeweils von einem jeweiligen ersten Rohrende bis zu einem jeweiligen zweiten Rohrende mit einer Rohrlänge erstreckt und ein von einer - typischerweise metallischen - Rohrwandung umschlossenes, sich vom ersten Rohrende bis zum zweiten Rohrende erstreckendes Lumen aufweist. Die (Meß-)Rohre marktgängiger (Standard-)Coriolis-Massestrom-/Dichte-Meßgeräte weisen typischerweise wenigstens zwei zueinander orthogonale Symmetrieebenen auf und können beispielsweise eine U- oderV- bzw. Rechteck- oder Triangel-Form, seltener auch eine Q- oder Helix-Form aufweisen. Zudem bestehen deren jeweilige Rohrwandung typischerweise aus einem Stahl, beispielsweise nämlich einem Edel-, Duplex- oder Superduplexstahl, aus einer Titan-Legierung, einer Zirconium-Legierung, beispielsweise einem Zircaloy, und/oder einer Tantal-Legierung. Die Rohrlänge solcher (Meß-)Rohre kann in einem Bereich zwischen etwa 100 mm und 2000 mm und ein
Kaliber (Rohrinnendurchmesser) solcher Rohre kann im Bereich zwischen etwa 0,1 mm und etwa 100 mm, typischerweise derart, daß das jeweilige Rohr ein Kaliber-zu-Rohrlänge-Verhältnis aufweist, das im Bereich zwischen etwa 0,08 und 0,25 liegt.
Bei Meßwandlern mit einem einzigen das Vibrationselement bildenden (Meß-)Rohr kommuniziert dieses zumeist über ein einlaßseitig einmündendes im wesentlichen gerades Verbindungsrohrstück (des jeweiligen Vibrationselements) sowie über ein auslaßseitig einmündendes im wesentlichen gerades Verbindungsrohrstück (des jeweiligen Vibrationselements) mit der vorbezeichneten Prozeßleitung. Ferner umfaßt das Vibrationselement solcher Meßwandler mit einem einzigen (Meß-)Rohr jeweils wenigstens einen einstückigen oder mehrteilig ausgeführten, beispielsweise rohr-, kästen- oder plattenförmigen, Gegenschwinger, der unter Bildung einer ersten Kopplungszone einlaßseitig an das Rohr gekoppelt ist und der unter Bildung einer zweiten Kopplungszone auslaßseitig an das Rohr gekoppelt ist, und der im Betrieb im wesentlichen ruht oder zum Rohr gegengleich, also gleichfrequent und gegenphasig, oszillieren gelassen wird. Ein mittels (Meß-)Rohr und Gegenschwinger gebildetes Vibrationselement ist zumeist allein mittels der vorbezeichneten zwei Verbindungsrohrstücke im jeweiligen Wandler-Gehäuse schwingfähig gehaltert. Bei den beispielsweise in der US-A 52 91 792, der US-A 57 96 010, der US-A 59 45 609, der US-B 70 77 014, der US-A 2007/0119264, der WO-A 01/02816 oder auch der WO-A 99/40394 gezeigten (Standard-)Meßwandlern mit einem einzigen, im wesentlichen geraden (Meß-)Rohr sind letzteres und der Gegenschwinger, wie bei herkömmlichen Meßwandlern durchaus üblich, zueinander im wesentlichen koaxial ausgerichtet. Als Materialien für einen solchen Gegenschwinger kommen, nicht zuletzt auch bei Verwendung von Titan, Tantal oder Zirkonium für das (Meß-)Rohr, zumeist vergleichsweise kostengünstige Stahlsorten, wie etwa Baustahl oder Automatenstahl, zum Einsatz. Im Falle der Verwendung von zwei oder mehr (Meß-)Rohren können diese, wie u.a. auch in der US-A 56 02 345, der US-A 57 96 011 , der US-A 2011/0146416, der US-A 2011/0146416, der US-A 2011/0265580 bzw. der WO-A 96/08697 gezeigt, jeweils mittels ein- und auslaßseitiger Strömungsteiler strömungstechnisch parallel geschaltet sein, indem ein erstes der (Meß-)Rohre mit einem einlaßseitigen ersten (Meß-)Rohrende in eine erste Strömungsöffnung eines (einlaßseitigen bzw. als Leitungsverzweigung dienlichen) ersten Strömungsteilers und mit einem auslaßseitigen zweiten (Meß-)Rohrende in eine erste Strömungsöffnung eines (auslaßseitigen bzw. als Leitungsvereinigung dienlichen) zweiten Strömungsteilers und ein zweites der (Meß-)Rohre mit einem (einlaßseitigen) ersten (Meß-)Rohrende in eine zweite Strömungsöffnung des ersten Strömungsteilers und mit einem (auslaßseitigen) zweiten (Meß-)Rohrende in eine zweite Strömungsöffnung des zweiten Strömungsteilers münden. Im Falle der US-B 1 040 86 52, US-A 2011/0146416, US-A 2011/0265580 bzw. WO-A 96/08697 münden darüberhinaus ein drittes der (Meß-)Rohre mit einem (einlaßseitigen) ersten (Meß-)Rohrende in eine dritte Strömungsöffnung des ersten Strömungsteilers und mit einem (auslaßseitigen) zweiten (Meß-)Rohrende in eine dritte Strömungsöffnung des zweiten Strömungsteilers sowie ein viertes der (Meß-)Rohre mit einem (einlaßseitigen) ersten (Meß-)Rohrende in eine vierte Strömungsöffnung des ersten Strömungsteilers und mit einem (auslaßseitigen) zweiten (Meß-)Rohrende in eine vierte Strömungsöffnung des zweiten Strömungsteilers. Jeder der Strömungsteiler kann ferner jeweils einen Anschlußflansch mit einer Dichtfläche zum fluiddichten Anschließen des Meßwandlers an ein dem Zuführen von Medium bzw. dem Abführen von Medium vom Meßwandler dienendes
Leitungssegment der Rohrleitung aufweisen. Die Strömungsteiler können beispielsweise als integraler Bestandteil des vorbezeichneten Wandler-Gehäuses ausgebildet sein. Jeder der vorbezeichneten Strömungsteiler bzw. jedes der vorbezeichneten Verbindungsrohrstücke marktgängiger Meßwandler ist typischerweise zudem jeweils mit einem dem Anschluß an die jeweilige Prozeßleitung dienlichen (Standard-)Anschlußfansch ausgerüstet.
Jedes der vorbezeichneten das wenigstens eine Vibrationselemnt bildenden (Meß-)Rohre ist, wie bereits angedeutet, zudem jeweils im besonderen eingerichtet, im (Meß-)Betrieb des Meßsystems zumindest in einer vom jeweiligen ersten Rohrende zum jeweiligen zweiten Rohrende weisenden Strömungsrichtung von dem via angeschlossener Prozeßleitung zu- bzw. wieder abgeführten vom Meßstoff durchströmt und währenddessen (angetriebenen vom wenigstens einen Schwingungserreger derjeweiligen Erregeranordnung) vibrieren gelassen zu werden; dies für den vorbezeichneten Fall, daß das Meßsystem als ein Coriolis-Massestrom-Meßgerät und das Vibrationselement als Rohranordnung ausgebildet sind, typischerweise derart, daß zumindest die mittels des wenigstens einen Schwingungserregers angeregten bzw. mittels des wenigstens einen Schwingungssensors erfaßten Nutz-Schwingungen des Vibrationselements zumindest anteilig solche laterale Biegeschwingungen wenigstens eines der (Meß-)Rohre um dessen jeweilige statische Ruhelage sind, die geeignet sind, im durch nämliches (Meß-)Rohr hindurchströmenden Meßstoff den Nutz-Schwingungen frequenzgleich überlagernde (Coriolis-)Schwingungen erzwingende Corioliskräften zu bewirken. Bei mittels Rohranordnung gebildeten Vibrationselementen konventioneller (Standard-)Coriolis-Massestrom-Meßgeräte ist der wenigstens eine Schwingungserreger dafür typischerweise zudem so ausgestaltet und angeordnet, daß eine damit generierte zeitlich veränderliche Antriebskraft praktisch lediglich punktuell an einem mittels des Schwingungserregers am damit mechanisch verbundenen (Meß-)Rohr gebildeten Antriebspunkt auf das jeweilige Rohr wirkt. Im Falle eines mittels zweier (Meß-)Rohre gebildeten Vibrationselements ist der wenigstens eine Schwingungserreger typischerweise als differenzieller, nämlich entlang einer gemeinsamen Wirkungslinie, jedoch in entgegengesetzter Richtung wirkende Erregerkräfte in die (Meß-)Rohre eintragender Schwingungserreger ausgebildet und/oder sind die Nutz-Schwingungen zudem typischerweise als gegengleiche Biegeschwingungen ausgebildet. Für den anderen vorbezeichneten Fall, daß die das Vibrationselement bildende (Meß-)Rohranordnung einen Gegenschwinger aufweist, kann Schwingungserreger anteilig daran befestigt sein, derart, daß der Schwingungserreger differenziell auf (Meß-)Rohr und Gegenschwinger wirkt. Alternativ kann der Schwingungserreger beispielsweise jeweils auch anteilig am vorbezeichneten Wandler-Gehäuse angebracht sein. Gleichermaßen können zudem auch die Schwingungssensoren als differenzielle, nämlich lediglich relative bzw. entgegengesetzte Schwingungen der (Meß-)Rohre bzw. des einzigen (Meß-)Rohrs und des Gegenschwingers erfassende Schwingungssensoren ausgebildet sein.
Nicht zuletzt bei marktgängigen (Standard-)Coriolis-Massestrom-Meßgeräten ist die jeweilige Erregeranordnungen, wie u.a. auch in der US-A 56 02 345, der US-A 57 96 010, der
US-B 68 40 109, der US-B 70 77 014 oder der US-B 70 17 424, der US-A 2014/0352454, der WO-A 93/01472, der WO-A 2005/050145, der WO-A 2013/002759, der WO-A 2011/019345 gezeigt, typischerweise zudem so ausgebildet, daß jedes der (Meß-)Rohre mit genau einem Schwingungserreger (anteilig) verbunden ist, derart, daß die Erregeranordnung außer dem (einen) Schwingungserreger keinen weiteren mit dem jeweiligen (Meß-)Rohr verbunden Schwingungserreger aufweist, und/oder ist der Schwingungserreger typischerweise vom elektrodynamischen Typ, nämlich mittels einer Schwingspule gebildet, beispielsweise derart, daß deren magnetischer Anker unter Bildung des Antriebspunkts mechanisch mit dem wenigstens einen (Meß-)Rohr verbundenen ist und daß deren vom Magnetfeld des Ankers durchflutete Luftspule elektrisch an die Meßsystem-Elektronik angeschlossen und mechanisch mit dem anderen Rohr bzw. dem Gegenschwinger der Rohranordnung oder mit dem Wandler-Gehäuse verbunden ist.
Gleichwohl sind auch vibronische Meßsysteme bekannt, beispielsweise aus der
WO-A 2017/069749, der WO-A 2017/019016, der WO-A 2006/036139, der US-A 59 26 096, der WO-A 99/28708, der WO-A 99/44018, der WO-A 99/02945, der US-A 2020/0132529, der US-A 48 31 885, der US-B 65 57 422, der US-A 60 92 429 oder auch der US-A 48 23 614, bei denen die Erregeranordnung zwei oder mehr mit jeweils ein und demselben der Rohre der jeweiligen Rohranordnung verbundene und/oder mittels einem oder mehreren Piezoelementen gebildete Schwingungserreger aufweist.
Zum Definieren einer freien Schwinglänge jedes der (Meß-)Rohre und damit einhergehend zum Justieren der jeweils anzuregenden Resonanzfrequenz bzw. des jeweiligen
Nutz-Frequenzbandes (des Meßsystems) umfassen als Vibrationselemente dienliche Rohranordnungen mit zwei oder vier Rohren ferner zumeist wenigstens ein (einlaßseitiges) erstes Kopplerelement zum Bilden von einlaßseitigen Schwingungsknoten für gegengleiche Vibrationen, insb. Biegeschwingungen, beider (Meß-)Rohre, das von beiden Strömungsteilern beabstandet an den (Meß-)Rohren fixiert ist, sowie wenigstens ein (auslaßseitiges) zweites Kopplerelement zum Bilden von auslaßseitigen Schwingungsknoten für (gegengleiche) Vibrationen, insb. (gegengleiche) Biegeschwingungen, der (Meß-)Rohre, das sowohl von beiden Strömungsteilern als auch vom einlaßseitigen Kopplerelement beabstandet an den (Meß-)Rohren fixiert ist. Mittels der Kopplerelementen kann zudem auch eine Schwingungsgüte des der Rohranordnung bzw. eine (Meß-)Empfindlichkeit des Meßwandlers insgesamt beeinflußt werden.
Wie u.a. in der eingangs erwähnten US-A 57 36 653 erörtert, können vibronische Meßsysteme der in Rede stehenden Art Querempfindlichkeiten auch auf - gelegentlich auch als (Prozeß-)Rauschen bezeichnete - fremderregte, nämlich nicht durch die jeweilige Erregeranordnung bzw. lediglich von außerhalb des Meßsystems generierte mechanische Stör-Schwingungen mit einer der vorbezeichneten Resonanzfrequenzen des Vibrationselements bzw. des damit gebildeten Meßwandlers entsprechenden Schwingungungsfrequenz aufweisen; dies im besonderen auch in der Weise, daß eine Meßgenauigkeit des Meßsystems bzw. eine Funktionstüchtigkeit des Meßsystems insgesamt zumindest vorübergehend beeinträchtigt ist, daß beispielsweise nämlich auch die für die Massendurchflußrate ermittelten Meßwerte in erheblichem, gleichwohl unvorhersehbarem Maße von der tatsächlichen Massendurchflußrate abweichen, ggf. auch einhergehend mit einer vergleichsweise hohen Streuung, bzw. daß nämliche Meßwerte einen dementsprechend zu hohen Meßfehler bzw. eine dementsprechend zu geringe Reproduzierbarkeit aufweisen. Derartige Stör-Schwingungen verursachende Störquellen können beispielsweise via Rohrleitung mit dem jeweiligen Meßwandler mechanisch gekopplte vibrierende Pumpen und/oder Ventile sein. Darüberhinaus kann, wie u.a. auch in der eingangs erwähnten US-B 63 11 136 oder US-B 1 08 09 109 beschrieben, beispielsweise aber auch der strömende Meßstoff selbst eine Störquelle für Stör-Schwingungen der in Rede stehenden Art etablieren, beispielsweise derart, daß durch den durch den Meßwandler hindurch strömenden Meßstoff in Abhängigkeit von dessen Massenstrom und/oder im Meßstoff mitgeführte Fremdstoffe Schwingungen des Vibrationselements auf einer oder mehreren von dessen Resonanzfrequenzen, beispielsweise auch einer avisierten Nutzfrequenz, angeregt werden. Dementsprechend ist bei Meßsystemen der in Rede stehenden Art davon auszugehen, daß diese im Betrieb gelegentlich innerhalb eines durch die jeweilige Applikation bzw. durch die mittels des jeweiligen Meßsystems gebildeten Meßstelle bestimmte, eine oder mehrere Stör-Frequenzen umfassenden Risiko-Frequenzbereichs (der Meßstelle) betrieben werden können, derart, daß nämlicher Risiko-Frequenzbereich zumindest teilweise mit dem vorbezeichneten Nutz-Frequenzband (des Meßsystems) übereinstimmt bzw. daß wenigstens eine der Stör-Frequenzen zumindest näherungsweise der avisierten bzw. tatsächlich angeregten Nutz-Frequenz entspricht.
Zwecks einer Erfassung auch der vorbezeichneten Stör-Schwingungen im laufenden Betrieb weisen die Sensoranordnungen der in der US-A 57 36 653 gezeigten Meßsysteme neben den vorbezeichneten zwei, beispielsweise jeweils die Geschwindigkeit von Schwingungsbewegungen des wenigstens einen Vibrationselements erfassenden, (Standard-)Schwingungssensoren zusätzlich jeweils wenigstens zwei weitere, beispielsweise jeweils Beschleunigungen von Schwingungsbewegungen des wenigstens einen Vibrationselements erfassende, (Zusatz-)Schwingungssensoren auf. Zudem ist die jeweilige Meßsystem-Elektronik auch eingerichtet, unter Verwendung der Sensorsignale aller vier Schwingungssensoren ein von (aus Stör-Schwingungen der vorgenannten Art resultierenden) Störungen befreites Massendurchfluß-Meßsignal bzw. dementsprechend fehlerfreie Meßwerte für den Massestrom des
jeweiligen Meßstoffs zu ermitteln. Ein Nachteil einer solchen Lösung ist u.a. allerdings darin zu sehen, daß die Verwendung solcher (Zusatz-)Schwingungssensoren einerseits einen erhöhten technischen Aufwand hinsichtlich des Aufbaus sowohl des Meßwandlers als auch der Meßsystem-Elektronik erfordert, derart, daß die Kosten der jeweiligen Sensoranordnung wie auch die (Hardware-)Kosten für die Signalverarbeitung im Vergleich zu denen eines Standard-Meßsystems jeweils ungefähr doppelt so hoch ausfallen. Anderseits erhöht sich durch die erhöhte Anzahl an Schwingungssensoren naturgemäß dementsprechend auch das Risiko eines Ausfalls der Sensoranordnung, einhergehend mit einem Totalausfall des damit gebildeten Meßsystems. Ein weiterer Nachteil der vorgenannten Lösung besteht zudem auch darin, daß diese lediglich für solche Meßwandler anwendbar ist, bei denen das Vibrationselement mittels eines einzigen (Meß-)Rohrs und eines daran gekoppelten Gegenschwingers gebildet ist.
Ausgehend vom vorbezeichneten Stand der Technik besteht eine Aufgabe der Erfindung darin, vibronische Meßsysteme dahingehend zu verbessern, daß damit allfällige Störschwingungen bzw. diese verursachende Störquellen im Bereich der jeweiligen (mittels eines solchen Meßsysteme gebildeten) Meßstelle kostengünstig möglichst frühzeitig und zuverlässig detektiert, ggf. auch vermeldet werden können; dies im besonderen auch bei Verwendung der für konventionelle Meßsysteme der in Rede stehenden Art etablierten (Standard-)Meßwandler bzw. typischen Vibrationselementen wie auch unter gleichermaßen weitgehender Beibehaltung bewährter Technologien und Architekturen bereits etablierter Meßsystem-Elektroniken.
Zur Lösung der Aufgabe besteht die Erfindung in einem vibronischen Meßsystem, beispielsweise als Coriolis-Massestrom-Meßgerät und/oder als Dichte-Meßgerät und/oder als Viskositäts-Meßgerät ausgebildetes vibronisches Meßsystem, zum Messen einer oder mehrerer Meßgrößen, beispielsweise eine Dichte, eine Viskosität, ein Massestrom und/oder ein Volumenstrom, eines in einer (daran angeschlossenen) Rohrleitung geführten fluiden Meßstoffs, beispielsweise eines Gases, einer Flüssigkeit oder einer Dispersion, welches Meßsystem umfaßt:
• einen (vibronischen) Meßwandler mit wenigstens einem, beispielsweise wenigstens ein (Meß-)Rohr aufweisendes bzw. damit gebildetes, Vibrationselement, mit einer mittels wenigstens eines, beispielsweise elektrodynamischen oder piezo-elektrischen, Schwingungserregers gebildete Erregeranordnung, und mit einer mittels wenigstens eines, beispielsweise elektrodynamischen, opto-elektronischen oder piezo-elektrischen, Schwingungssensors gebildete Sensoranordnung;
sowie eine an den Meßwandler, beispielsweise nämlich sowohl an die Erregeranordnung als auch die Sensoranordnung, elektrisch angeschlossene, beispielsweise mittels eines oder mehrerer Mikroprozessoren gebildete, Meßsystem-Elektronik;
• wobei der Meßwandler eingerichtet ist, (fluidisch) an die Rohrleitung angeschlossen bzw. in den Verlauf der Rohrleitung eingesetzt zu werden;
• wobei das wenigstens eine Vibrationselement eingerichtet ist, vom Meßstoff kontaktiert, beispielsweise nämlich um- bzw. durchströmt, und währenddessen vibrieren gelassen zu werden;
• wobei der wenigstens eine Schwingungserreger bzw. die damit gebildete Erregeranordnung eingerichtet ist, eingespeiste elektrische Leistung in erzwungene mechanische (Nutz-)Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements um eine statische Ruhelage (aktiv) anregende mechanische Leistung zu wandeln;
• wobei der wenigstens eine Schwingungssensor bzw. die damit gebildete Sensoranordnung eingerichtet ist, mechanische Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements um eine statische Ruhelage zu erfassen und in ein Schwingungen des Vibrationselements, beispielsweise nämlich eine Geschwindigkeit von Schwingungsbewegungen des Vibrationselements, repräsentierendes (erstes) Sensorsignal (der Sensoranordnung) zu wandeln;
• wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, in einem ersten
Betriebsmodus (Aktivbetrieb) sowohl die Erregeranordnung zu bestromen, nämlich ein, beispielsweise eine vorgebbare und/oder einer momentanen Resonanzfrequenz fR des Meßwandlers entsprechende Signalfrequenz und/oder eine vorgebare Signalamplitude aufweisendes, elektrisches Treibersignal in den wenigstens einen Schwingungserreger einzuspeisen, derart, daß das Vibrationselement zumindest während eines ersten Meßintervalls zumindest anteilig Nutz-Schwingungen, nämlich erzwungene mechanische Schwingungen mit wenigstens einer, beispielsweise einer momentanen
Resonanzfrequenz fR des Meßwandlers entsprechenden und/oder nicht weniger als 50 Hz (Hertz) betragenden und/oder nicht mehr als 2 kHz betragenden, Nutzfrequenz ausführt und das Sensorsignal zumindest anteilig die Nutz-Schwingungen des Vibrationselements repräsentiert, als auch das wenigstens eine (erste) Sensorsignal zu empfangen und auszuwerten;
• wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, in einem zweiten
Betriebsmodus (Passivbetrieb) sowohl die Erregeranordnung für eine eingestellte, beispielsweise anpaßbare und/oder nicht weniger als 1 s (Sekunde) betragende, Zeitdauer T nexc nicht zu bestromen, beispielsweise derart, daß das wenigstens eine Vibrationselement zumindest während eines zweiten Meßintervalls keine (durch die Erregeranordnung angeregte) Nutz-Schwingungen ausführt und/oder daß zumindest während eines zweiten Meßintervalls (mittels der Erregeranordnung zuvor angeregte) Nutz-Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements abgeklungen sind, als auch das wenigstens eine, beispielsweise (lediglich) passiv bzw. (lediglich) von extern des Meßwandlers angeregte Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements repräsentierende, Sensorsignal zu empfangen und auszuwerten;
• und wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, sowohl unter Verwendung des wenigstens einen während des ersten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals (der Sensoranordnung), beispielsweise nämlich einer spektralen (Nutz-)Signalkomponente mit einer der Nutzfrequenz entsprechenden Signalfrequenz, (digitale) Meßwerte für wenigstens eine Meßgröße zu ermitteln als auch unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals einen oder mehrere, beispielsweise digitale, (Stör-)Parameterwerte für wenigstens einen, beispielsweise eine Funktionstüchtigkeit und/oder eine Meßgenauigkeit des Meßsystems beeinflussenden, Störungsparameter (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle), beispielsweise eine (Stör-)Frequenz und/oder eine (Stör-)Amplitude, zu ermitteln, beispielsweise nämlich ein (Stör-)Frequenzspektrum von (fremderregten) Stör-Schwingungen des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle zu ermitteln und/oder einen oder mehrere Meßwerte für wenigstens eine Meßgröße unter Verwendung eines oder mehrerer (Stör-)Parameterwerte des wenigstens einen Störungsparameters zu berechnen.
Nach einer ersten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß der wenigstens eine Störungsparameter eine (fremderregte), beispielsweise via Rohrleitung und/oder über ein in der Rohrleitung geführten Fluids in das Meßsystem eingekoppelte, (fluid-)mechanische Stör-Schwingung, beispielsweise nämlich eine Frequenz der Stör-Schwingung und/oder eine Amplitude der Stör-Schwingung, repräsentiert.
Nach einer zweiten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß ein oder mehrere (Stör-)Parameterwerte eine oder mehrere (Stör-)Amplituden einer oder mehrerer (fremderregter), beispielsweise via Rohrleitung und/oder über ein in der Rohrleitung geführten Fluids in das Meßsystem eingekoppelter, mechanischer (Stör-)Schwingungen repräsentieren, beispielsweise quantifizieren.
Nach einer dritten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß ein oder mehrere (Stör-)Parameterwerte eine oder mehrere (Stör-)Frequenzen einer oder mehrerer (fremderregter), beispielsweise via Rohrleitung und/oder über ein in der Rohrleitung geführten Fluids in das Meßsystem eingekoppelter und/oder durch ein den Meßwandler durchströmendes Fluid generierte, mechanischer (Stör-)Schwingungen repräsentieren, beispielsweise quantifizieren.
Nach einer vierten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Zeitdauer Tnexc größer als 2 s (Sekunde), beispielsweise nicht kleiner als 5 s, (eingestellt) ist.
Nach einer fünften Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, den zweiten Betriebsmodus zeitlich nach dem ersten Betriebsmodus zu aktivieren bzw. auszuführen, beispielsweise nämlich zum Ermitteln einer Ursache für eine verminderte Funktionstüchtigkeit des Meßsystems und/oder zum Ermitteln einer Ursache für eine verminderte Meßgenauigkeit des Meßsystems und/oder zum Ermitteln einer Ursache für einen Ausfall des Meßsystems.
Nach einer sechsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß das wenigstens eine Vibrationselement eine (Abkling-)Zeitkonstante aufweist, die von einem, beispielsweise mehr als 5000 betragenden, (modalen) Gütefaktor Q1 des Vibrationselements bei (zuletzt angeregter) Nutz-Frequenz fN abhängig ist, beispielsweise nämlich einem Verhältnis Q1/f1 des Gütefaktors Q1 bezogen auf die (zuletzt angeregte) Nutz-Frequenz fN entspricht. Diese Ausgestaltung der Erfindung weiterbildend ist der Gütefaktor Q1 * des wenigstens einen Vibrationselements größer als 5000 ist, beispielsweise nicht kleiner als 10000, und/oder ist die Zeitdauer T nexc größer (eingestellt) als ein 5-faches der (Abkling-)Zeitkonstante und/oder größer (eingestellt) als 50 s, beispielsweise größer als 1 min (Minute), und/oder beträgt die Nutzfrequenz fN mehr als 50 Hz und/oder weniger als 2 kHz, beispielsweise mehr als 200 Hz und weniger als 1500 Hz.
Nach einer siebenten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß das wenigstens eine Vibrationselement eine (Abkling-)Zeitkonstante aufweist, die von einem, beispielsweise mehr als 5000 betragenden, (modalen) Gütefaktor Q1 des Vibrationselements bei (zuletzt angeregter) Nutz-Frequenz fN abhängig ist, beispielsweise nämlich einem Verhältnis Q1/f1 des Gütefaktors Q1 bezogen auf die (zuletzt angeregte) Nutz-Frequenz fN entspricht, und daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, den zweiten Betriebsmodus zeitlich nach dem ersten Betriebsmodus zu aktivieren bzw. auszuführen, beispielsweise nämlich zum Ermitteln einer Ursache für eine verminderte Funktionstüchtigkeit des Meßsystems und/oder zum Ermitteln einer Ursache für eine verminderte Meßgenauigkeit des Meßsystems und/oder zum Ermitteln einer Ursache für einen Ausfall des Meßsystems. Diese Ausgestaltung der Erfindung weiterbildend ist ferner vorgesehen, daß die Zeitdauer Tnexc größer (gewählt) ist als die (Abkling-)Zeitkonstante (des Vibrationselements), beispielsweise mehr als ein 3-faches der (Abkling-)Zeitkonstante beträgt und/oder größer als 20 s ist.
Nach einer achten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, den zweiten Betriebsmodus zeitlich vor dem ersten Betriebsmodus zu aktivieren bzw. auszuführen, beispielsweise nämlich zum (passiven) Einmessen einer mittels des Meßsystems gebildeten (das wenigstens eine Vibrationselement bzw. den damit gebildeten Meßwandler involvierenden) Meßstelle und/oder während einer (Wieder-)lnbetriebnahme des Meßsystems. Diese Ausgestaltung der Erfindung weiterbildend ist ferner vorgesehen, daß die Zeitdauer T nexc kleiner als 60 s, beispielsweise nicht größer als 30 s, (eingestellt) ist.
Nach einer neunten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, während des zweiten Betriebsmodus erhobene Meßdaten, beispielsweise ein oder mehrere der (Stör-)Parameterwerte, während des ersten Betriebsmodus zu verwenden, beispielsweise zur Ermittlung eines oder mehrerer der Meßwerte und/oder zur Überprüfung einer Funktionstüchtigkeit des Meßsystems und/oder zur Überprüfung einer Meßgenauigkeit des Meßsystems.
Nach einer zehnten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, im ersten Betriebsmodus das Treibersignal mit wenigstens einer vorgegebenen, beispielsweise einstellbaren und/oder einer mechanischen Resonanzfrequenz des Vibrationselements bzw. des damit gebildeten Meßwandlers entsprechenden und/oder dem Einstellen der Nutzfrequenz fN dienlichen, Signalfrequenz bereitzustellen. Diese Ausgestaltung der Erfindung weiterbildend ist die Meßsystem-Elektronik ferner eingerichtet, im ersten Betriebsmodus die Signalfrequenz des Treibersignals unter Verwendung des wenigstens einen während des ersten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals, beispielsweise nämlich anhand einer spektralen (Nutz-)Signalkomponente mit einer der Nutzfrequenz fN entsprechenden Signalfrequenz, einzustellen, und/oder ist die Meßsystem-Elektronik ferner eingerichtet, im ersten Betriebsmodus unter Verwendung eines oder mehrerer (Stör-)Parameterwerte zu überprüfen, ob die wenigstens eine Signalfrequenz des Treibersignals bzw. die Nutzfrequenz fN der Nutz-Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements innerhalb eines (Stör-)Frequenzen einer oder mehrerer Störschwingungen enthaltenden (Risiko-)Frequenzbereichs (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) liegt, beispielsweise nämlich ggf. eine dies signalisierende (Warn-)Meldung und/oder einen eine oder mehrerer (Stör-Schwingungen verursachende) Störquellen ausweisenden (Fehler-)Bericht auszugeben und/oder das Meßsystem (zumindest vorläufig) außer Betrieb zu nehmen.
Nach einer elften Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, unter Verwendung des wenigstens einen während des ersten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals wenigstens eine (momentane) Resonanzfrequenz des Meßwandlers, beispielsweise nämlich dessen Vibrationslements, bzw. des damit gebildeten Meßsystems zu ermitteln, beispielsweise nämlich anhand des wenigstens einen während des ersten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals einen oder mehrere nämliche Resonanzfrequenz repräsentierende digitale (Meßsystem-)Parameterwerte zu ermitteln und/oder unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte zu überprüfen, ob die wenigstens eine (momentane) Resonanzfrequenz (des Meßwandlers) innerhalb eines (Stör-)Frequenzen einer oder mehrerer Störschwingungen enthaltenden (Risiko-)Frequenzbereichs (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) liegt.
Nach einer zwölften Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte ein (Stör-)Frequenzspektrum von (fremderregten) Stör-Schwingungen des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten (das wenigstens eine Vibrationselement bzw. den damit gebildeten Meßwandler involvierenden) Meßstelle zu ermitteln.
Nach einer dreizehnten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener Stör-Parameterwerte wenigstens einen nutzbaren, nämlich keine detektierbaren bzw. detektierten Störschwingungen enthaltenden Frequenzbereich (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) zu ermitteln, beispielsweise derart, daß eine obere Bereichsgrenze des nutzbaren Frequenzbereichs und/oder eine untere Bereichsgrenze des nutzbaren Frequenzbereichs anhand eines oder mehrerer der (Stör-)Parameterwerte ermittelt werden.
Nach einer vierzehnten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte zu überprüfen, ob eine oder mehrerer (nominelle) mechanische Resonanzfrequenzen des Meßwandlers bzw. des damit gebildeten des Meßsystems innerhalb eines nutzbaren, nämlich keine detektierbaren bzw. detektierten (Stör-)Frequenzen einer oder mehrerer Störschwingungen enthaltenden Frequenzbereichs (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) liegen, beispielsweise nämlich ggf. eine dies signalisierende und/oder den den ersten Betriebsmodus freigebende (Freigabe-)Meldung auszugeben und/oder automatisch in den ersten Betriebsmodus zu wechseln.
Nach einer fünfzehnten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, im ersten Betriebsmodus eine die Nutzfrequenz bestimmende Signalfrequenz des Treibersignal innerhalb eines vorgegebenen, beispielsweise mit einem vorgegebenen Dichte-Meßbereich des Meßsystems entsprechenden, (Nutz-)Frequenzband zu variieren.
Nach einer sechzehnten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte wenigstens einen (Stör-)Frequenzen einer oder mehrerer Störschwingungen enthaltenden (Risiko-)Frequenzbereich (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) zu ermitteln, beispielsweise derart, daß eine obere Bereichsgrenze des (Risiko-)Frequenzbereichs und/oder eine untere Bereichsgrenze des (Risiko-)Frequenzbereichs anhand eines oder mehrerer der (Stör-)Parameterwerte ermittelt werden. Diese Ausgestaltung der Erfindung weiterbildend ist die Meßsystem-Elektronik ferner eingerichtet, unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte zu überprüfen, ob eine oder mehrerer (nominelle) mechanische Resonanzfrequenzen des Meßwandlers bzw. des damit gebildeten des Meßsystems innerhalb des (Risiko-)Frequenzbereichs (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) liegen, beispielsweise nämlich ggf. eine dies signalisierende (Warn-)Meldung und/oder einen eine oder mehrerer (Störschwingungen verursachende) Störquellen ausweisenden (Fehler-)Bericht auszugeben und/oder den ersten Betriebsmodus (zumindest vorübergehend) zu sperren bzw. das Meßsystem (zumindest vorläufig) außer Betrieb zu nehmen.
Nach einer siebzehnten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, im ersten Betriebsmodus eine die Nutzfrequenz bestimmende Signalfrequenz des Treibersignal innerhalb eines vorgegebenen, beispielsweise mit einem vorgegebenen Dichte-Meßbereich des Meßsystems entsprechenden, (Nutz-)Frequenzband zu variieren sowie unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte wenigstens einen (Stör-)Frequenzen einer oder mehrerer Störschwingungen enthaltenden (Risiko-)Frequenzbereich (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) zu ermitteln, beispielsweise derart, daß eine obere Bereichsgrenze des (Risiko-)Frequenzbereichs und/oder eine untere Bereichsgrenze des (Risiko-)Frequenzbereichs anhand eines oder mehrerer der (Stör-)Parameterwerte ermittelt werden. Diese Ausgestaltung der Erfindung weiterbildend ist die Meßsystem-Elektronik ferner eingerichtet, zu ermitteln - beispielsweise im zweiten Betriebsmodus -, ob das (Nutz-)Frequenzband und der (Risiko-)Frequenzbereich zumindest teilweise übereinstimmen, beispielsweise nämlich ggf. eine dies signalisierende (Warn-)Meldung auszugeben und/oder den ersten Betriebsmodus (zumindest vorübergehend) zu sperren bzw. das Meßsystem (zumindest vorläufig) außer Betrieb zu nehmen.
Nach einer achtzehnten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, zumindest das wenigstens eine während des zweiten Betriebsmodus empfangene (erste) Sensorsignal einer Spektralanalyse, beispielsweise einer Fourier-Analyse, zu unterziehen, beispielsweise basierend auf einer (schnellen) diskreten Fourier-Transformation (DFT).
Nach einer neunzehnten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, zumindest anhand des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignal eine Modalanalyse für eine das wenigstens eine Vibrationselement bzw. den damit gebildeten Meßwandler involvierende Meßstelle durchzuführen.
Nach einer zwanzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte ein, beispielsweise adaptives, (digitales) Filter einzustellen, beispielsweise nämlich auf ein (Stör-)Frequenzspektrum von (fremderregten) Stör-Schwingungen des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle zu adaptieren, derart, daß das Filter eingerichtet ist, im wenigstens einen Sensorsignal enthaltene, aus einer oder mehreren der Stör-Schwingungen resultierenden (Stör-)Signalkomponenten zu unterdrücken bzw. zu sperren. Diese Ausgestaltung der Erfindung weiterbildend ist die Meßsystem-Elektronik ferner eingerichtet, das des wenigstens einen während des ersten Betriebsmodus empfangene (erste) Sensorsignal mittels des Filters zu filtern, beispielsweise in nämlichem Sensorsignal enthaltene enthaltene (Stör-)Signalkomponenten zu sperren.
Nach einer einundzwanzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, unter Verwendung des wenigstens einen während des ersten Betriebsmodus empfangenen Sensorsignals einen oder mehrere eine (momentane) Resonanzfrequenz des Meßwandlers bzw. des damit gebildeten Meßsystems repräsentierende digitale (Meßsystem-)Parameterwerte zu ermitteln, und daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, unter Verwendung eines oder mehrerer, beispielsweise nicht flüchtig gespeicherter, (Meßsystem-)Parameterwerte sowie eines oder mehrerer, beispielsweise nicht flüchtig gespeicherter, (Stör-)Parameterwerte zu überprüfen, beispielsweise nämlich mittels eines Vergleichs eines oder mehrerer (Stör-)Parameterwerte mit einem oder mehreren (Meßsystem-)Parameterwerte, ob die wenigstens eine Resonanzfrequenz des Vibrationselements innerhalb eines (Stör-)Frequenzen einer oder mehrerer Störschwingungen enthaltenden (Risiko-)Frequenzbereichs (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) liegt, beispielsweise nämlich ggf. eine dies signalisierende (Warn-)Meldung und/oder einen eine oder
mehrerer (Stör-Frequenzen verursachende) Störquellen ausweisenden (Fehler-)Bericht auszugeben und/oder das Meßsystem (zumindest vorläufig) außer Betrieb zu nehmen.
Nach einer zweiundzwanzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß der wenigstens eine Schwingungserreger ein (mittels einer Schwingspule gebildeter) elektrodynamischer Schwingungserreger ist.
Nach einer dreiundzwanzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß der wenigstens eine Schwingungssensor ein (mittels einer Tauchspule gebildeter) elektrodynamischer Schwingungssensor ist.
Nach einer vierundzwanzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß das wenigstens eine Sensorsignal eine Geschwindigkeit von Schwingungsbewegungen des Vibrationselements repräsentiert.
Nach einer fünfundzwanzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß Schwingungssensor und Schwingungserreger funktionsgleich, beispielsweise baugleich, ausgebildet sind.
Nach einer sechsundzwanzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß der wenigstens eine Schwingungssensor vom Schwingungserreger beabstandet ist, beispielsweise in Richtung einer (Haupt-)Strömungsachse des Vibrationselemets und/oder des damit gebildeten Meßwandlers.
Nach einer siebenundzwanzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß das wenigstens eine Vibrationselement wenigstens ein, beispielsweise zumindest abschnittsweise gerades und/oder zumindest abschnittsweise gekrümmtes, (Meß-)Rohr aufweist bzw. damit gebildet ist, beispielsweise derart, daß das wenigstens eine (Meß-)Rohr eingerichtet ist, vom Meßstoff durchströmt und währenddessen vibrieren gelassen zu werden, und daß die mittels des wenigstens einen Schwingungserregers angeregten bzw. mittels des wenigstens einen Schwingungssensor erfaßten (Nutz-)Schwingungen des Vibrationselements zumindest anteilig Biegeschwingungen des wenigstens einen (Meß-)Rohrs sind. Diese Ausgestaltung der Erfindung weiterbildend ist ferner vorgesehen, daß die Sensoranordnung an (Schwingungs-)Sensoren, die eingerichtet sind, jeweils mechanische Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements zu erfassen und jeweils in ein Schwingungen des Vibrationselements, beispielsweise nämlich eine Geschwindigkeit von Schwingungsbewegungen des Vibrationselements, repräsentierendes Sensorsignal (der Sensoranordnung) zu wandeln, insgesamt nicht mehr als ein 2-faches einer Anzahl an (Meß-)Rohren (des Vibrationselements bzw. des damit gebildeten des Meßwandlers) aufweist, und/oder daß die Sensoranordnung an Schwingungssensoren, die eingerichtet sind, mechanische
Schwingungen des Meßwandlers zu erfassen und jeweils in ein Schwingungen des Meßwandlers repräsentierendes Sensorsignal (der Sensoranordnung) zu wandeln, insgesamt nicht mehr als ein 2-faches einer Anzahl an (Meß-)Rohren (des Vibrationselements bzw. des damit gebildeten des Meßwandlers) aufweist. Alternativ oder in Ergänzung kann das wenigstens eine Vibrationselement ferner wenigstens ein weiteres (Meß-)Rohr aufweisen, beispielsweise derart, daß die (baugleichen) wenigstens zwei (Meß-)Rohre des Vibrationselements zueinander (fluidisch) parallel geschaltet und/oder eingerichtet sind, simultan vom Meßstoff durchströmt und währenddessen (gegengleich) vibrieren gelassen zu werden.
Nach einer achtundzwanzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß das wenigstens eine Vibrationselement wenigstens ein, beispielsweise zumindest abschnittsweise gerades und/oder zumindest abschnittsweise gekrümmtes, (Meß-)Rohr aufweist bzw. damit gebildet ist, beispielsweise derart, daß das wenigstens eine (Meß-)Rohr eingerichtet ist, vom Meßstoff durchströmt und währenddessen vibrieren gelassen zu werden, und daß die mittels des wenigstens einen Schwingungserregers angeregten bzw. mittels des wenigstens einen Schwingungssensor erfaßten (Nutz-)Schwingungen des Vibrationselements zumindest anteilig Biegeschwingungen des wenigstens einen (Meß-)Rohrs sind, und daß das wenigstens eine Vibrationselement wenigstens ein weiteres (Meß-)Rohr aufweist, beispielsweise derart, daß die (baugleichen) wenigstens zwei (Meß-)Rohre des Vibrationselements zueinander (fluidisch) parallel geschaltet und/oder eingerichtet sind, simultan vom Meßstoff durchströmt und währenddessen (gegengleich) vibrieren gelassen zu werden. Diese Ausgestaltung der Erfindung weiterbildend ist ferner vorgesehen, daß die mittels des wenigstens einen Schwingungserregers angeregten bzw. mittels des wenigstens einen Schwingungssensor erfaßten (Nutz-)Schwingungen des Vibrationselements zumindest anteilig (gegengleiche) Biegeschwingungen der wenigstens zwei (Meß-)Rohre sind.
Nach einer neunundzwanzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß das wenigstens eine Vibrationselement einen, beispielsweise plattenförmigen oder stabförmigen, Tauchkörper aufweist bzw. damit gebildet ist, beispielsweise derart, daß der Tauchkörper zumindest anteilig innerhalb eines Lumens eines Teil-Segments der Rohrleitung oder innerhalb eines Lumens eines in den Verlauf der Rohrleitung eingesetzten Rohrs des Meßwandlers angeordnet und eingerichtet ist, vom Meßstoff umströmt und währenddessen vibrieren gelassen zu werden.
Nach einer dreißigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Sensoranordnung wenigstens einen weiteren (zweiten), beispielsweise zum ersten Schwingungssensor baugleichen und/oder elektrodynamischen, opto-elektronischen oder piezo-elektrischen, Schwingungssensor aufweist.
Nach einer einunddreißigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Sensoranordnung wenigstens einen weiteren (zweiten), beispielsweise zum ersten Schwingungssensor baugleichen und/oder elektrodynamischen, opto-elektronischen oder piezo-elektrischen, Schwingungssensor aufweist und daß der weitere (zweite) Schwingungssensor, beispielsweise gleichermaßen wie der (erste) Schwingungssensor, an die Meßsystem-Elektronik elektrisch angeschlossen ist.
Nach einer zweiunddreißigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Sensoranordnung wenigstens einen weiteren (zweiten), beispielsweise zum ersten Schwingungssensor baugleichen und/oder elektrodynamischen, opto-elektronischen oder piezo-elektrischen, Schwingungssensor aufweist und daß der weitere (zweite) Schwingungssensor, beispielsweise gleichermaßen wie der (erste) Schwingungssensor, eingerichtet ist, mechanische Schwingungen des Vibrationselements um eine statische Ruhelage zu erfassen und in ein Schwingungen des Vibrationselements, beispielsweise nämlich eine Geschwindigkeit von Schwingungsbewegungen des Vibrationselements, repräsentierendes Sensorsignal (des Meßwandlers) zu wandeln.
Nach einer dreiunddreißigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Sensoranordnung wenigstens einen weiteren (zweiten), beispielsweise zum ersten Schwingungssensor baugleichen und/oder elektrodynamischen, opto-elektronischen oder piezo-elektrischen, Schwingungssensor aufweist und daß die wenigstens zwei Schwingungssensoren des Meßwandlers baugleich sind.
Nach einer vierunddreißigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Sensoranordnung wenigstens einen weiteren (zweiten), beispielsweise zum ersten Schwingungssensor baugleichen und/oder elektrodynamischen, opto-elektronischen oder piezo-elektrischen, Schwingungssensor aufweist und daß die wenigstens zwei Schwingungssensoren der Sensoranordnung voneinander beabstandet sind, beispielsweise derart, daß sie bezüglich einer gedachten Symmetrieebene des wenigstens einen Vibrationselements symmetrisch angeordnet sind.
Nach einer fünfunddreißigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Sensoranordnung wenigstens einen weiteren (zweiten), beispielsweise zum ersten Schwingungssensor baugleichen und/oder elektrodynamischen, opto-elektronischen oder piezo-elektrischen, Schwingungssensor aufweist und daß die wenigstens zwei Schwingungssensoren der Sensoranordnung gleichweit vom wenigstens einen Schwingungserreger beabstandet sind, beispielsweise derart, daß sie bezüglich einer gedachten Symmetrieebene des wenigstens einen Vibrationselements symmetrisch angeordnet sind.
Nach einer sechsunddreißigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Sensoranordnung wenigstens einen weiteren (zweiten), beispielsweise zum ersten Schwingungssensor baugleichen und/oder elektrodynamischen, opto-elektronischen oder piezo-elektrischen, Schwingungssensor aufweist und daß die Sensoranordnung (außer den ersten und zweiten Schwingungssensoren) keine weiteren (Schwingungs-)Sensoren aufweist, die eingerichtet sind, mechanische Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements zu erfassen und in ein Schwingungen des wenigstens eine Vibrationselements repräsentierendes Sensorsignal (der Sensoranordnung) zu wandeln.
Nach einer siebenunddreißigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Sensoranordnung wenigstens einen weiteren (zweiten), beispielsweise zum ersten Schwingungssensor baugleichen und/oder elektrodynamischen, opto-elektronischen oder piezo-elektrischen, Schwingungssensor aufweist und daß die Sensoranordnung (außer den ersten und zweiten Schwingungssensoren) keine weiteren Schwingungssensoren aufweist, die eingerichtet sind, mechanische Schwingungen des Meßwandlers zu erfassen und in ein Schwingungen des Meßwandlers repräsentierendes Sensorsignal (der Sensoranordnung) zu wandeln.
Nach einer achtunddreißigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Sensoranordnung wenigstens einen weiteren (zweiten), beispielsweise zum ersten Schwingungssensor baugleichen und/oder elektrodynamischen, opto-elektronischen oder piezo-elektrischen, Schwingungssensor aufweist und daß der wenigstens eine Schwingungserreger innerhalb wenigstens einer gedachten Symmetrieebene des wenigstens einen Vibrationselements positioniert ist.
Nach einer neununddreißigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Sensoranordnung wenigstens einen weiteren (zweiten), beispielsweise zum ersten Schwingungssensor baugleichen und/oder elektrodynamischen, opto-elektronischen oder piezo-elektrischen, Schwingungssensor aufweist und daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, auch unter Verwendung des wenigstens einen während des ersten Betriebsmodus empfangenen Sensorsignals des weiteren (zweiten) Schwingungssensors, beispielsweise nämlich einer spektralen (Nutz-)Signalkomponente mit einer der Nutzfrequenz entsprechenden Signalfrequenz, (digitale) Meßwerte für wenigstens eine Meßgröße zu ermitteln, beispielsweise nämlich basierend auf einer Phasendifferenz zwischen spektralen (Nutz-)Signalkomponente der Sensorsignale jedes der beiden Schwingungssensoren (mit jeweils einer der Nutzfrequenz entsprechenden Signalfrequenz) einen Volumenstrom und/oder einen Massestrom eines durch den Meßwandler strömenden Meßstoffs zu ermitteln.
Nach einer vierzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die
Meßsystem-Elektronik wenigstens ein (Daten-)Speicherelement (EEPROM) zum, beispielsweise
nicht flüchtigen, Speichern von digitalen (Meß- und/oder Betriebskosten, beispielsweise einem oder mehreren Meßwerten und/oder einem oder mehreren (Stör-)Parameterwerten und/oder einem oder mehreren (Meßsystem-)Parameterwerten, aufweist. Diese Ausgestaltung der Erfindung weiterbildend ist die Meßsystem-Elektronik ferner eingerichtet, (im ersten Betriebsmodus) einen oder mehrere (Meßsystem-)Parameterwerte im wenigstens einen (Daten-)Speicherelement abzuspeichern, beispielsweise nämlich auch im ersten und/oder zweiten Betriebsmodus (wieder) auszulesen, und/oder (im zweiten Betriebsmodus) einen oder mehrere (Stör-)Parameterwerte im wenigstens einen (Daten-)Speicherelement abzuspeichern, beispielsweise nämlich im ersten und/oder zweiten Betriebsmodus (wieder) auszulesen. Alternativ oder in Ergänzung kann die Meßsystem-Elektronik auch eingerichtet sein, einen oder mehrere Meßwerte im wenigstens einen (Daten-)Speicherelement (EEPROM) abzuspeichern.
Nach einer einundvierzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik bzw. das damit gebildete Meßsystem in ein, beispielsweise mittels einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und/oder einem Prozeßleitsystem (PLS) und/oder einem Edge-(Computing-)Device und/oder einem Cloud-(Computing-)System gebildetes, übergeordnetes elektronisches Datenverarbeitungssystem (EDV) eingebunden, beispielsweise nämlich signal- und datentechnisch an das übergeordnete elektronische Datenverarbeitungssystem angeschlossen, ist. Diese Ausgestaltung der Erfindung weiterbildend ist die Meßsystem-Elektronik ferner eingerichtet, über eine Datenleitung und/oder per Funk mit dem übergeordneten elektronischen Datenverarbeitungssystem zu kommunizieren, beispielsweise nämlich um (im Verbund) den zweiten Betriebsmodus zu aktivieren und/oder ein Umschalten vom zweiten Betriebsmodus in den ersten Betriebsmodus automatisiert und/oder im Dialog mit einem Nutzer des Meßsystems auszuführen.
Nach einer zweiundvierzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eine Funkeinheit, beispielsweise zum Senden von Meßsystem-Daten (an ein übergeordnetes elektronisches Datenverarbeitungssystem) und/oder zum Empfangen von Prozeß-Daten (von einem übergeordneten elektronischen Datenverarbeitungssystem), aufweist.
Nach einer dreiundvierzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, eine, beispielsweise von extern der Meßsystem-Elektronik generierte und via Datenübertragung an die Meßsystem-Elektronik übermittelte und/oder eine Aktivierung des zweiten Betriebsmodus veranlassende, (Prozeßzustand-)Meldung von einem (an die Meßsystem-Elektronik datentechnisch angeschlossenen) übergeordneten elektronischen Datenverarbeitungssystem (EDV) und/oder einem an die Meßelektronik signaltechnisch angeschlossen Anzeige- und Bedienelement, beispielsweise einem Anzeige- und Bedienelement des Meßsystems und/oder einem (Vor-Ort-)Bediengerät für das Meßsystem, zu empfangen, beispielsweise nämlich in Abhängigkeit von der (Prozeßzustand-)Meldung den zweiten Betriebsmodus zu aktivieren bzw. auszuführen. Diese Ausgestaltung der Erfindung weiterbildend ist ferner vorgesehen, daß die (Prozeßzustand-)Meldung signalisiert, daß Meßstoff, beispielsweise mit einem vorgegebenen (Referenz-)Volumen- und/oder (Referenz-)Massenstrom, durch den Meßwandler strömt, und/oder daß die (Prozeßzustand-)Meldung signalisiert, daß eine, beispielsweise via Rohrleitung, an den Meßwandler angeschlossene Pumpe eingeschaltet ist.
Nach einer vierundvierzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, den zweiten Betriebsmodus zeitlich nach dem ersten Betriebsmodus zu aktivieren bzw. auszuführen, beispielsweise nämlich zum Ermitteln einer Ursache für eine verminderte Funktionstüchtigkeit des Meßsystems und/oder zum Ermitteln einer Ursache für eine verminderte Meßgenauigkeit des Meßsystems und/oder zum Ermitteln einer Ursache für einen Ausfall des Meßsystems, wobei ein Startzeitpunkt und/oder eine Zeitdauer Ta des zweiten Meßintervalls so bemessen ist, daß zumindest das während des zweiten Meßintervalls generierte und ausgewertete Sensorsignal keine auf eine (voraus gehende) aktive Anregung der Nutzschwingungen zurückzuführenden Signalkomponenten (mehr) enthalten kann bzw. enthält. Diese Ausgestaltung der Erfindung weiterbildend ist ferner vorgesehen, daß die Zeitdauer Ta des zweiten Meßintervalls kleiner als die Zeitdauer Tnexc bemessen ist, beispielsweise derart, daß die Zeitdauer Ta nicht mehr als 95% der Zeitdauer Tnexc beträgt und/oder mindestens 1 s (Sekunde) kürzer ist als die Zeitdauer Tnexc (Tnexc - Ta > 1 s) und/oder daß der Startzeitpunkt des zweiten Meßintervalls so gesetzt ist, daß das zweite Meßintervalls erst nach einer, beispielsweise mindestens 1 s (Sekunde) betragenden und/oder mindestens 5% der Zeitdauer Tnexc entsprechenden, Wartezeit nach dem Starten des zweiten Betriebmodus beginnt, beispielsweise derart, daß die Wartezeit mindestens einem 2-fachen einer (Abkling-)Zeitkonstante des Vibrationselements entspricht und/oder größer als 10 s ist.
Nach einer fünfundvierzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, im ersten Betriebsmodus eine eine Schwingungsamplitude der Nutz-Schwingungen bestimmende Signalamplitude des Treibersignals einzustellen, beispielsweise nämlich auf einen (vorgegebenen) Amplituden-Sollwert einzuregeln.
Nach einer sechsundvierzigsten Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, (digitale) Meßwerte für wenigstens eine Meßgröße, insb. die Viskosität und/oder die Dichte, unter Verwendung des (während des ersten Betriebsmodus generierten) Treibersignals zu ermitteln.
Nach einer ersten Weiterbildung der Erfindung umfaßt das Meßsystem weiters ein, beispielsweise an einem Wandler-Gehäuse des Meßwandlers befestigtes und/oder metallisches, (mehrere Resonanzfrequenzen aufweisendes) Elektronik-Gehäuse für die Meßsystem-Elektronik.
Nach einer zweiten Weiterbildung der Erfindung umfaßt das Meßsystem weiters ein, beispielsweise metallisches, (mehrere Resonanzfrequenzen aufweisendes) Wandler-Gehäuse, wobei das Wandler-Gehäuse und das wenigstens eine Vibrationselement aneinander, beispielsweise wieder lösbar, befestigt sind.
Ein Grundgedanke der Erfindung besteht u.a darin, die Meßgenauigkeit und/oder die Funktionstüchtigkeit von vibronischen Meßsystemen der in Rede stehenden Art beeinträchtigende Stör-Schwingungen (vor Ort) möglichst frühzeitig, beispielsweise bereits während einer (Wieder-)lnbetriebnahme des jeweiligen Meßsystems bzw. einer damit jeweils gebildeten Meßstelle, detektieren zu können bzw. zu detektieren, indem nämliche Stör-Schwingungen mittels des Meßwandlers des jeweiligen Meßsystems direkt erfaßt werden, und zwar während der wenigstens eine Schwingungserrreger bzw. die damit gebildete Erregeranordnung nicht bestromt ist, nämlich keine elektrische Leistung von der angeschlossenen Meßsystem-Elektronik bezieht; dies insb. derart, daß allfällig mittels des wenigstens einen Schwingungssensors bzw. der damit gebildeten Sensoranordnung erfaßte Schwingungen keine (aktiv angergten) Nutz-Schwingungen sein können bzw. sind, sondern (allenfalls bzw. lediglich) passiv angeregte, nämlich durch in das Meßsystem eingekoppelte (externe) Stör-Schwingungen generierte Schwingungsbewegungen des Meßwandlers sind. Dadurch ist es ermöglicht, die für die Meßgenauigkeit bzw. Funktionstüchtigkeit relevanten Stör-Schwingungen wie auch deren tatsächlichen Einfluß das Meßsystem auf sehr einfache und kostengünstige, gleichwohl sehr präzise Weise unmittelbar vor Ort zu erfassen und ggf. auch sehr zeitnah zu vermelden.
Ein Vorteil der Erfindung ist u.a. darin zu sehen, daß eine Detektion solcher Stör-Schwingungen ohne aufwendige Zusatzsensorik bzw. mittels konventioneller (Standard-)Meßwandler ermöglicht ist. Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist zudem u.a. darin zu sehen, daß die Detektion auch für konventionelle Meßsysteme, nicht zuletzt auch (Standard-)Coriolis-Massestromß-Meßgeräte, etablierte - beispielsweise nämlich aus der eingangs erwähnten US-B 63 11 136 oder auch US-A 2020/0408581 bekannte oder auch von der Anmelderin selbst für Coriolis-Massendurchfluß- Meßgeräte (http://www.endress.com/de/messgeraete-fuer-die- prozesstechnik/produktfinder?filter.business-area=flow&filter.measuring-principle- parameter=coriolis&filter.text=) angebotene - Meßwandler und Meßsystem-Elektroniken prinzipiell übernommen, nämlich ggf. auch allein durch vergleichsweise geringe Modifikationen von Soft- bzw. Firmware der jeweiligen Meßsystem-Elektroniken umgesetzt werden kann; dies beispielsweise auch durch ein entsprechendes Nachrüsten bzw. Umprogrammieren von Meßsystem-Elektroniken bereits installierter Meßsysteme, ggf. auch vor Ort.
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:
Fign. 1 , 2, 3 jeweils verschiedene Varaianten bzw. Ausgestaltungen eines (vibronisches) und 4 Meßsystems;
Fign. 5 und 6 in verschiedenen (teilweise auch geschnittenen) Seitenansichten einen für ein
Meßsystem gemäß Fig. 1 oder 4 geeigneten Meßwandler;
Fig. 7a ein Stör-Schwingungen ausgesetztes (vibronisches) Meßsystem, insb. gemäß gemäß einer der Fig. 1 , 2, 3 bzw. 4; und
Fig. 7b, 7c schematisch jeweils ein Beispiel für ein jeweiliges (Stör-)Spektrum und 7d von Stör-Schwingungen gemäß Fig. 7a.
In den Fig. 1 , 2, 3 bzw. 4 ist jeweils ein - in eine Rohrleitung, insb. eine Rohrleitung einer industriellen (Prozeß-)Anlage, beispielsweise einem Leitungssystems eines chemischen, pharmazeutischen, biotechnologischen oder anderen verfahrenstechnischen Prozesses, einer Abfüllanlage oder beispielsweise einer Betankungsvorrichtung, einfügbares - vibronisches Meßsytem für fließfähige, insb. fluide bzw. schüttfähige, Medien, beispielsweise nämlich auch eines zumindest zeitweise 2- oder mehrphasigen bzw. inhomogenen Meßstoffs, dargestellt.
Das - beispielsweise als Coriolis-Massestrom-Meßgerät, Coriolis-Massestrom-Dichte- und/oder Coriolis-Massestrom-Viskositäts-Meßgerät ausgebildete - Meßsystem dient im besonderen dem Messen und/oder Überwachen eines Massestroms m bzw. dem Ermitteln von den Massestrom m repräsentierenden Massestrom-Meßwerten (XM) eines in der vorbezeichneten Rohrleitung geführten bzw. darin zumindest zeitweise strömen gelassenen (fluiden) Meßstoffs, beispielsweise nämlich eines Gases, einer Flüssigkeit oder einer Dispersion. Ferner kann das Meßsystem dazu dienen, zusätzlich auch eine Dichte p und/oder eine Viskosität r| und/oder eine Reynoldszahl Re, des (strömenden) Meßstoffs zu ermitteln. Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, das Meßsystem zum Ermitteln von Massestrom-Meßwerten eines zu transferierenden, beispielsweise nämlich mit einer vorgegebenen bzw. vorgebbaren Menge von einem Lieferanten an einen Abnehmer zu übergebenden Meßstoffs zu verwenden, beispielsweise ein verflüssigtes Gas, wie z.B. ein Methan und/oder Ethan und/oder Propan und/oder Buthan enthaltendes Flüssiggas bzw. ein verflüssigtes Erdgas (LNG) oder auch ein mittels flüssiger Kohlenwasserstoffe gebildetes Stoffgemisch, beispielsweise nämlich ein Erdöl oder ein flüssiger Kraftstoff. Das Meßsystem kann dementsprechend beispielsweise auch als Bestandteil einer Übergabestelle für eichpflichtigen Güterverkehr, wie etwa einer Betankungsanlage, und/oder als ein Bestandteil einer Übergabestelle nach Art der in der erwähnten WO-A 02/060805, WO-A 2008/013545, WO-A 2010/099276, WO-A 2014/151829 oder WO-A 2016/058745 gezeigten Übergabestellen ausgebildet sein.
Das Meßsystem umfaßt einen physikalisch-elektrischen (vibronischen) Meßwandler 10, der dafür eingerichtet ist, über ein Einlaßende #111 sowie ein Auslaßende #112 (fluidisch) an die vorbezeichnete Rohrleitung angeschlossen bzw. (Meßstoff leitend) in den Verlauf nämlicher Rohrleitung eingesetzt bzw. im Betrieb vom jeweiligen Meßstoff durchströmt zu werden, sowie eine damit elektrisch gekoppelte - insb. im Betrieb mittels interner Energiespeicher und/oder von extern via Anschlußkabel mit elektrischer Energie versorgte - elektronische Meßsystem-Elektronik 20.
In vorteilhafter Weise kann die, beispielsweise auch programmierbare und/oder fernparametrierbare, Meßsystem-Elektronik 20 ferner so ausgelegt sein, daß sie im Betrieb des Meßsystems mit einem diesem übergeordneten (hier nicht dargestellten) elektronischen Datenverarbeitungssystem (EDV), beispielsweise einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS), einem Personalcomputer, einer Workstation, einem Edge-(Computing-)Device bzw. einem Cloud-(Computing-)System, via Datenübertragungssystem, beispielsweise einem (leitungsgebundenen) Feldbussystem,
kommunizieren insb. nämlich Meßsystem-Daten austauschen kann, beispielsweise über eine Datenleitung und/oder (drahtlos) per Funk. Meßsystem-Daten können beispielsweise aktuelle Meß-und/oder Diagnosewerte und/oder der Parametrierung der Meßsystem-Elektronik bzw. der Steuerung des Meßsystems dienliche Einstellwerte sein. Dementsprechend kann die Meßsystem-Elektronik 20 beispielsweise eine solche Anschlußelektronik (VS; NRG) aufweisen, die im Betrieb von einer im vorbezeichneten Datenverarbeitungssystem vorgesehen, vom Meßsystem entfernten (zentrale) Auswerte- und Versorgungseinheit gespeist wird. Beispielsweise kann die Meßsystem-Elektronik 20 (bzw. deren vorbezeichnete Anschlußelektronik) so ausgebildet sein, daß sie über eine, ggf. auch als 4-20 mA-Stromschleife konfigurierte Zweileiter-Verbindung 2L mit dem externer elektronischen Datenverarbeitungssystem elektrisch verbindbar ist und darüber sowohl die für den Betrieb des Meßsystems erforderliche elektrische Leistung von der vorbezeichneten Auswerte- und Versorgungseinheit des Datenverarbeitungssystems beziehen als auch Meßwerte zum Datenverarbeitungssystem übermitteln kann, beispielsweise durch (Last-)Modulation eines von der Auswerte- und Versorgungseinheit gespeisten Versorgungsgleichstroms. Zudem kann die Meßsystem-Elektronik 20 auch so ausgebildet sein, daß sie nominell mit einer maximalen elektrischen Leistung von 1 W oder weniger betrieben werden kann und/oder eigensicher ist. Zum Speichern, insb. nämlich zum nicht flüchtigen Speichern, von digitalen (Meß- und/oder Betriebs-)Daten, beispielsweise nämlich einem oder mehreren intern der Meßsystem-Elektronik generierten digitalen Meßwerten und/oder (Meßsystem-)Parameterwerten weist die Meßsystem-Elektronik nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wenigstens ein, insb. nicht flüchtiges, (Daten-)Speicherelement EEPROM auf.
Bei dem Meßwandler 10 handelt es sich, wie bereits angedeutet, um einen Meßwandler vom Vibrationstyp, nämlich einen Meßwandler mit wenigstens einem, beispielsweise wenigstens ein (Meß-)Rohr aufweisendes bzw. damit gebildetes, Vibrationselement 111 , das eingerichtet ist, vom Meßstoff kontaktiert, beispielsweise nämlich um- bzw. durchströmt, und währenddessen vibrieren gelassen zu werden, mit einer mittels wenigstens eines, insb. elektrodynamischen oder piezo-elektrischen, Schwingungserregers 41 gebildeten (Schwingungs-)Erregeranordnung und mit einer mittels wenigstens eines, beispielsweise elektrodynamischen, opto-elektronischen oder piezo-elektrischen, (ersten) Schwingungssensors 51 gebildeten (Schwingungs-)Sensoranordnung (51 , 52); dies beispielsweise derart, daß der wenigstens eine Schwingungserreger 41 anteilig am wenigstens einen Vibrationselement 111 fixiert ist und daß der wenigstens eine Schwingungssensor 51 anteilig Vibrationselement 111 fixiert oder (die Schwingungen berührungslos erfassend) in dessen Nähe angeordnet ist. Nicht zuletzt für den vorbezeichneten Fall, daß es sich bei dem Meßsystem um ein Coriolis-Massestrom-Meßgerät handelt, ist der wenigstens eine Schwingungserreger nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung innerhalb wenigstens einer gedachten Symmetrieebene des wenigstens einen Vibrationselements und/oder im Bereich einer Schwingungsamplitude wenigstens einer dem wenigstens einen Vibrationselement innewohnenden natürlichen Schwingunsgmode positioniert.
Sowohl der wenigstens eine Schwingungserreger 41 bzw. die damit gebildete Erregeranordnung als auch der wenigstens eine Schwingungssensor 51 bzw. die damit Sensoranordnung sind jeweils an die Meßsystem-Elektronik elektrisch angeschlossen. Der wenigstens eine Schwingungserreger 41 bzw. die damit gebildete Erregeranordnung ist im besondern dafür eingerichtet, (von der Meßsystem-Elektronik 20) eingespeiste elektrische Leistung in erzwungene mechanische (Nutz-)Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements 111 um eine statische Ruhelage (aktiv) anregende mechanische Leistung zu wandeln; dies im besonderen in der Weise, daß die (Nutz-)Schwingungen geeignet sind, im durch den Meßwandler 10 strömenden Meßstoff von dessen Massestrom abhängige (zusätzliche elastische Verformungen des Vibrationselement 111 erzwingende) Corioliskräfte zu generieren, und/oder daß die (Nutz-)Schwingungen eine einer (momentanen) Resonanzfrequenz des Vibrationselements 111 bzw. des damit gebildeten Meßwandlers 10 entsprechende (Nutz-)Frequenz fN aufweisen. Nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung ist das wenigstens eine Vibrationselement 111 bzw. der damit gebildte Meßwandler so ausgebildet, daß die Nutzfrequenz fN mehr als 50 Hz und/oder weniger als 2 kHz, insb. mehr als 200 Hz und weniger als 1500 Hz, beträgt.
Zudem ist der wenigstens eine Schwingungssensor 51 bzw. die damit gebildete Sensoranordnung eingerichtet, mechanische Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements 111 um die vorbezeichnete statische Ruhelage zu erfassen und in ein Schwingungen des Vibrationselements 111 , insb. nämlich eine Geschwindigkeit von Schwingungsbewegungen des Vibrationselements 111 , repräsentierendes (erstes) Sensorsignal s1 (der Sensoranordnung) zu wandeln. Der wenigstens eine Schwingungssensor 51 kann vorteilhaft eingerichtet sein, eine Geschwindigkeit (von Schwingungsbewegungen des Vibrationselements 111) zu messen bzw. das wenigstens eine Sensorsignal s1 kann vorteilhaft so ausgebildet, daß es eine Geschwindigkeit von Schwingungsbewegungen des Vibrationselements 111 repräsentiert. Alternativ oder in Ergänzung können der wenigstens eine Schwingungssensor 51 und der wenigstens eine Schwingungserreger 41 beispielsweise auch (wirk-)funktionsgleich, insb. nämlich auch baugleich ausgebildet sein. Nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung handelt es sich bei dem wenigstens einen Schwingungserreger 41 um einen (mittels einer Schwingspule gebildeten) elektrodynamischen Schwingungserreger und/oder handelt es sich bei dem wenigstens einen Schwingungssensor 51 um einen (mittels einer Tauchspule gebildeten) elektrodynamischen Schwingungssensor.
Nicht zuletzt für den vorbezeichneten Fall, daß es sich bei dem Meßsystem um ein Coriolis-Massestrom-Meßgerät handelt, ist der wenigstens eine Schwingungssensor 51 nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung vom Schwingungserreger beabstandet angeordnet, beispielweise nämlich in Richtung einer (Haupt-)Strömungsachse des Vibrationselemets 111 bzw. des damit gebildeten Meßwandlers, und/oder weist die Sensoranordnung nach einer weiteren
Ausgestaltung der Erfindung wenigstens einen weiteren (zweiten), beispielsweise zum ersten Schwingungssensor 51 baugleichen und/oder elektrodynamischen, opto-elektronischen oder piezo-elektrischen, Schwingungssensor 52 auf, wobei die Sensoranordnung (51 , 52) des so gebildeten Meßwandlers 10 dafür eingerichtet ist, sowohl mittels des ersten Schwingungssensors 51 als auch mittels des zweiten Schwingungssensors 52 mechanische Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements 111 zu erfassen und zumindest anteilig Schwingungsbewegungen des wenigstens einen Vibrationselement 111 repräsentierende (signaltypgleiche) erste und zweite Sensorsignale s1 , s2 bereitzustellen; dies im besonderen in der Weise, daß das nämliche Sensorsignale s1 , s2 (bei Nutz-Schwingungen ausführendem Vibrationselement 111) einer Änderung des Massestroms des im Meßwandler 10 geführten Meßstoffs mit einer Änderung wenigstens einer Phasendifferenz Acp12, nämlich einerÄnderung wenigstens einer Differenz zwischen einem (ersten) Phasenwinkel cp1 des Sensorsignals s1 (bzw. einer von dessen spektralen Signalkomponenten) und einem (zweiten) Phasenwinkel cp2 des Sensorsignals s2 (bzw. einer von dessen spektralen Signalkomponenten) folgen. Darüberhinaus können die Sensorsignale s1 , s2 wenigstens eine von der Dichte und/oder der Viskosität des Meßstoffs abhängige Signalfrequenz und/oder Signalamplitude aufweisen. Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist der (weitere) Schwingungssensor 52, beispielsweise auch in gleicher weise wie der Schwingungssensor 51 , an die Meßsystem-Elektronik elektrisch angeschlossen und/oder ist der Schwingungssensor 52 (gleichermaßen wie der Schwingungssensor 51) eingerichtet, mechanische Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements 111 um dessen vorbezeichnete statische Ruhelage zu erfassen und in das Schwingungen des Vibrationselements 111 , beispielsweise nämlich eine Geschwindigkeit von Schwingungsbewegungen des Vibrationselements 111 repräsentierende Sensorsignal s2 zu wandeln. Nicht zuletzt für den vorbezeichneten Fall, daß es sich bei dem Meßsystem um ein Coriolis-Massestrom-Meßgerät handelt, können die wenigstens zwei Schwingungssensoren des Meßwandlers baugleich ausgebildet und/oder voneinander bzw. vom Schwingungserreger beabstandet angeordnet sein, beispielsweise auch derart, daß sie bezüglich einer gedachten Symmetrieebene des wenigstens einen Vibrationselements symmetrisch und/oder gleichweit vom wenigstens einen Schwingungserreger beabstandet sind. Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß die Sensoranordnung (außer den ersten und zweiten Schwingungssensoren) keine weiteren (Schwingungs-)Sensoren aufweist, die eingerichtet sind, mechanische Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements zu erfassen und in ein Schwingungen des wenigstens eine Vibrationselements repräsentierendes Sensorsignal (der Sensoranordnung) zu wandeln, und/oder ist vorgesehen, daß die Sensoranordnung (außer den ersten und zweiten Schwingungssensoren) keine weiteren Schwingungssensoren aufweist, die eingerichtet sind, mechanische Schwingungen des Meßwandlers zu erfassen und in ein Schwingungen des Meßwandlers repräsentierendes Sensorsignal (der Sensoranordnung) zu wandeln.
Zum Ansteuern bzw. Antreiben des Meßwandlers bzw. dessen Erregeranordnung kann die Meßsystem-Elektronik 20, wie auch in Fig. 2 bzw. 3 schematisch nach Art eines Blockschaltbildes dargestellt, ferner eine mit der Erregeranordnung angeschlossene bzw. elektrisch gekoppelte - beispielsweise nämlich mit der Erregeranordnung über elektrische Verbindungsleitungen verbundene - Antriebselektronik Exc aufweisen.
Im in Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel weist das wenigstens eine Vibrationselement 111 wenigstens ein, beispielsweise zumindest abschnittsweise gerades und/oder zumindest abschnittsweise gekrümmtes, (Meß-)Rohr auf bzw. ist das wenigstens eine Vibrationselement mittels nämlichen (Meß-)Rohrs gebildet, wobei nämliches (Meß-)Rohr dafür eingerichtet ist, den zumindest zeitweise strömenden fluiden Meßstoff zu führen (bzw. von nämlichem Meßstoff durchströmt zu werden) und, wie bereits erwähnt, währenddessen zumindest zeitweise vibrieren gelassen zu werden. Entsprechend kann es sich bei dem Meßwandler beispielsweise auch um einen aus dem Stand der Technik, nicht zuletzt auch den eingangs erwähnten US-A 2015/0268082, der US-A 2011/0271756, der US-A 2010/0011882, der US-A 2010/0139416, der
US-A 2011/0146416, der US-A 2011/0146416, der US-A 2011/0265580, der US-A 2016/0033314, der US-A 2016/0349091 , der US-A 2020/0132529, der US-A 2020/0408581 , der
US-A 2021/0140804, der US-A 2023/0037109, der US-A 56 02 345, der US-A 57 36 653, der US-A 57 96 011 , der US-A 57 96 012, der US-A 58 04 741 , der US-A 59 26 096, der
US-A 63 11 136, der US-B 65 57 422, der US-B 73 25 462, der US-B 73 53 717, der
US-B 93 72 107, der US-B 1 040 86 52, der US-B 1 05 98 534, der US-B 1 08 09 109, der
US-B 1 1 073 416, der WO-A 2017/069749, der WO-A 2019/017891 , der WO-A 2019/040089, der WO-A 2019/081169, der WO-A 2019/081170, der WO-A 2021/136626, der WO-A 93/21505, der WO-A 96/05484 oder der WO-A 96/08697 bekannten (konventionellen) Meßwandler vom Vibrationstyp bzw. einen Meßwandler eines konventionellen Coriolis-Massestrom-Meßgrät handeln. Das mittels des wenigstens einen (Meß-)Rohrs gebildete Vibrationselement 111 kann - wie auch in Fig. 2 angedeutet bzw. aus einer Zusammenschau der Fig. 1 und 2 ohne weiteres ersichtlich - zusammen mit der Erregeranordnung (41) und der Sensoranordnung sowie ggf. weiteren Komponenten des Meßwandlers innerhalb eines, beispielsweise aus einem (Edel-)Stahl hergestellten, Wandler-Gehäuses 100 untergebracht sein. Die vorbezeichneten (Nutz-)Schwingungen des mittels des wenigstens einen (Meß-)Rohrs gebildeten Vibrationselements sind nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung zumindest anteilig als Biegeschwingungen des wenigstens einen (Meß-)Rohrs ausgebildet , insb. nämlich solche Biegeschwingungen, die geeignete sind, im durch das (Meß-)Rohr strömenden Meßstoff von dessen Massestrom abhängige (das Meßrohr zusätzlich verformende) Corioliskräfte zu generieren. Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist dafür der wenigstens eine Schwingungserreger 41 - wie auch in Fig. 2 angedeutet - beispielsweise mittig des wenigstens einen (Meß-)Rohrs (111) positioniert und/oder ist der Schwingungserreger 41 der einzige Schwingungen des wenigstens eine (Meß-)Rohrs (111) bewirkende Schwingungserreger der Erregeranordnung bzw. des damit
gebildeten Meßwandlers. Für den vorbezeichneten Fall, daß die Sensoranordnung zwei Schwingungssensoren aufweist, können zudem - wie bereits angedeutet und bei einem als Coriolis-Massestrom-Meßgrät ausgebildeten Meßsystem der in Rede stehenden Art durchaus üblich - der erste Schwingungssensor 51 beispielsweise einlaßseitig und der zweite Schwingungssensor 52 beispielsweise auslaßseitig am wenigstens einen als Vibrationselement dienlichen (Meß-)Rohr angebracht sein; dies beispielsweise auch derart, daß die Schwingungssensoren 51 , 52 jeweils im gleichen Abstand zur Mitte nämlichen (Meß-)Rohrs positioniert sind, beispielsweise auch unter Bildung einer bezüglich einer das (Meß-)Rohr in dessen Mitte imaginär schneidenden gedachten (Spiegel-)Ebene (spiegel-)symmetrischen Sensoranordnung. Zudem können die beiden vorbzeichneten Schwingungssensoren 51 , 52 beispielsweise auch die einzigen dem Erfassen von Schwingungen des wenigstens einen das Vibrationselement bildenden (Meß-)Rohrs dienlichen Schwingungssensoren sein, derart, daß die Sensoranordnung außer nämlichen Schwingungssensoren 51 , 52 keinen weiteren Schwingungssensor aufweist. Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, die Sensoranordnung an (Schwingungs-)Sensoren, die eingerichtet sind, jeweils mechanische Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements zu erfassen und jeweils in ein Schwingungen des Vibrationselements, insb. nämlich eine Geschwindigkeit von Schwingungsbewegungen des Vibrationselements, repräsentierendes Sensorsignal (der Sensoranordnung) zu wandeln, insgesamt nicht mehr als ein 2-faches einer Anzahl an (Meß-)Rohren (des Vibrationselements bzw. des damit gebildeten des Meßwandlers) aufweist. Neben der vorbezeichneten (Schwingungs-)Sensoranordnung kann im Meßwandler beispielsweise auch eine dem Erfassen von Temperaturen innerhalb des Meßwandlers dienliche Temperaturmeßanordnung 71 und/oder eine dem Erfassen von mechanischen Spannungen innerhalb der Vibrationselemtn dienliche Dehnungsmeßanordnung vorgesehen sein. Alternativ oder in Ergänzung kann das wenigstens eine Vibrationselement, wie auch in Fig. 3 schematisch dargestellt, ferner auch mittels wenigstens eins weiteren (Meß-)Rohrs, mithin mittels wenigstens zwei (Meß-)Rohren gebildet sein, beispielsweise auch derart, daß die (baugleichen) wenigstens zwei (Meß-)Rohre des Vibrationselements zueinander (fluidisch) parallel geschaltet und/oder eingerichtet sind, simultan vom Meßstoff durch strömt und währenddessen (gegengleich) vibrieren gelassen zu werden. Bei den mittels des wenigstens einen Schwingungserregers angeregten bzw. mittels des wenigstens einen Schwingungssensors erfaßten (Nutz-)Schwingungen des Vibrationselements kann es in diesem Fall beispielsweise auch um zumindest anteilig (gegengleiche) Biegeschwingungen der wenigstens zwei (Meß-)Rohre handeln.
In einerweiteren Variante der Erfindung kann das wenigstens eine Vibrationslement, wie auch in Fig. 4, 5 bzw. 6 jeweils schematisch dargestellt, einen, insb. plattenförmigen oder stabförmigen, Tauchkörper aufweisen bzw. damit gebildet sein; dies beispielsweise auch derart, daß der Tauchkörper (111) zumindest anteilig innerhalb eines Lumens eines Teil-Segments der vorbezeichneten Rohrleitung oder innerhalb eines Lumens eines in den Verlauf der Rohrleitung eingesetzten Rohrs des Meßwandlers angeordnet und zudem eingerichtet ist, vom Meßstoff umströmt und währenddessen vibrieren gelassen zu werden. Dementsprechend kann der Meßwandler beispielsweise auch mittels eines solchen Vibrationselement gebildet sein, wie es in den eingangs erwähnten EP-B 564 682, der US-A 44 20 983, der US-A 53 92 656, der
US-A 2016/0334316, der US-B 1 15 30 967, der WO-A 2015/155044, der WO-A 95/33981 oder der US-B 93 72 107 gezeigt ist bzw. kann der Mewandler einem der darin gezeigten Meßwandler entsprechen.
Zum Verarbeiten der vom Meßwandler gelieferten einen oder mehreren Sensorsignale s1 , s2 weist die Meßsystem-Elektronik 20 ferner eine (digitale) Meß- und Steuerelektronik DSV auf. Nämliche Meß- und Steuerelektronik DSV ist, wie bereits angedeutet und in Fig. 2 schematisch dargestellt, mit dem Meßwandler 10 bzw. dessen Sensoranordnung 51 , 52 elektrisch verbunden und dafür eingerichtet, das wenigstens ene Sensorsignal s1 zu empfangen und auszuwerten, nämlich die wenigsten eine Meßgröße repräsentierende (digitale) Meßwerte zu erzeugen, ggf. auch auszugeben, beispielsweise in Form von Digitalwerten an das vorbezeichnten Datenverarbeitungssystem (EDV). Darüberhinaus kann die Meß- und Steuerelektronik DSV - beispielsweise nämlich über einen Meßsystem-Elektronik internen digitalen Bus - mit der Antriebselektronik Exc elektrisch bzw. signaltechnisch gekoppelt sein und zudem dafür eingerichtet sein, die Antriebselektronik Exc anzusteuern und/oder mittels der Antriebselektronik Exc einen (der Generierung der Nutzschwingungen dienlichen) Antriebsregelkreis der Meßsystem-Elektronik zu bilden.
Für den vorbezeichneten Fall, daß die Sensoranordnung mittels zweier Schwingungssensoren gebildet, mithin dafür eingerichtet ist zwei Sensorsignale s1 , s2 bereitzustellen ist die Meß- und Steuerelektronik DSV im besonderen auch dafür eingerichtet, sowohl das Sensorsignal s1 als auch das Sensorsignal s2 zu empfangen und auszuwerten, beispielsweise nämlich basierend auf den vorbezeichneten wenigstens zwei Sensorsignalen s1 , s2 den Massestrom repräsentierende - analoge und/oder digitale - (Massestrom-)Meßwerte zu ermitteln. Die vom Meßwandler 10 generierten und der Meßsystem-Elektronik 20 bzw. der darin vorgesehenen Meß- und Steuerelektronik DSV, beispielsweise via elektrischer Verbindungsleitungen, zugeführten Sensorsignale (s1 , s2) können dort ggf. zunächst auch vorverarbeitet, beispielsweise nämlich vorverstärkt, gefiltert und digitalisiert werden. Nicht zuletzt für den vorbezeichneten Fall, daß es sich bei dem Meßsystem um ein Coriolis-Massestrom-Meßgerät handelt weist Meß- und Steuerelektronik DSV einen ersten Meßsignaleingang für das Sensorsignal s1 sowie wenigstens
einen zweiten Meßsignaleingang für das Sensorsignal s2 auf und ist die Meß- und Steuerelektronik DSV ferner dafür eingerichtet, von nämlichen Sensorsignalen s1 , s2 die vorbezeichnete Phasendifferenz zu ermitteln. Zudem kann die Meß- und Steuerelektronik DSV auch eingerichtet sein, von wenigstens einem der anliegenden Sensorsignale s1 , s2 den jeweiligen vorbezeichnete Phasenwinkel und/oder wenigstens eine Signalfrequenz und/oder eine Signalamplitude zu ermitteln, beispielsweise nämlich im Betrieb jeweils eine Sequenz von den jeweiligen Phasenwinkel repräsentierenden digitalen Phasenwerten und/oder eine Sequenz von die Signalfrequenz repräsentierenden digitalen Frequenzwerten und/oder eine Sequenz von die Signalamplitude repräsentierenden digitalen Amplitudenwerten zu generieren. Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung weist die Meß- und Steuerelektronik DSV einen digitalen Phasenausgang sowie einen digitalen Amplitudenausgang auf und ist die Meß- und Steuerelektronik DSV ferner auch dafür eingerichtet, am Amplitudenausgang eine Amplitudenfolge, nämlich eine Folge von anhand wenigstens eines der Sensorsignale ermittelten, beispielsweise nämlich die Signalamplitude eines der Sensorsignale quantifizierenden, digitalen Amplitudenwerten und am Phasenausgang eine Phasenfolge, nämlich eine Folge von anhand der Sensorsignale ermittelten digitalen Phasenwerten auszugeben.
Die Meß- und Steuerelektronik DSV kann beispielsweise auch mittels eines in der Meßsystem-Elektronik 20 vorgesehenen, beispielsweise mittels eines digitalen Signalprozessors DSP realisierten, Mikrocomputers und mittels in diesen entsprechend implementierter und darin ablaufender Programm-Codes realisiert sein. Die Programm-Codes können z.B. im vorbezeichneten (nicht flüchtigen) Datenspeicher EEPROM des Mikrocomputers persistent gespeichert sein und beim Starten desselben in einen, z.B. im Mikrocomputer integrierten, flüchtigen Datenspeicher RAM geladen werden.
Die Sensorsignale s1 , s2 sind, wie bereits angedeutet, für eine Verarbeitung im Mikrocomputer mittels entsprechender Analog-zu-digital-Wandler (A/D-Wandler) der Meß- und Steuerelektronik DSV bzw. der damit gebildeten Meßsystem-Elektronik 20 in entsprechende (WKS-Abtasttheorem konforme) Digitalsignale umzuwandeln, vgl. hierzu beispielsweise die eingangs erwähnten US-B 63 11 136 oder US-A 2011/0271756. Dementsprechend ist in der Meß- und Steuerelektronik DSV nach einer weiteren Ausgestaltung ein erster Analog-zu-Digital-Wandler für das erste Sensorsignal s1 sowie, im Fall, daß die Sensoranordnung den zweiten Schwingungsungssensor 52 aufweist, ein zweiter Analog-zu-Digital-Wandler für das vorbezeichnete zweite Sensorsignal s2 vorgesehen.
Die Meßsystem-Elektronik 20, mithin deren vorbezeichnete Antriebselektronik Exc und Meß- und Steuerelektronik DSV sowie weitere, dem Betrieb des Meßsystems dienliche Elektronik- Komponenten der Meßsystem-Elektronik 20, wie etwa eine interne
Energieversorgungsschaltung VS zum Bereitstellen interner Versorgungsgleichspannungen und/oder eine der Kommunikation mit einem übergeordneten Meßdatenverarbeitungssystem bzw. einem externen Feldbus dienliche Sende- und Empfangselektronik COM, können - wie auch aus einer Zusammenschau der Fig. 1 , 2, 3 und 4 ohne weiteres ersichtlich - ferner beispielsweise in einem entsprechenden, insb. schlag- und/oder auch explosionsfest und/oder hermetisch dicht ausgebildeten und/oder metallischen, Elektronik-Gehäuse 200 untergebracht sein. Nämliches Elektronik-Gehäuse 200 kann beispielsweise - wie auch in Fig. 1 , 2, 3 bzw. 4 jeweils dargestellt - unter Bildung eines vibronischen Meßsystems bzw. eines Coriolis-Massestrom-Meßgeräts in Kompaktbauweise an vorbezeichnetes Wandler-Gehäuse 100 montiert sein.
Das elektrische Anschließen des Meßwandlers MW an die Meßsystem-Elektronik 20 kann mittels entsprechender elektrischer Anschlußleitungen und entsprechender Kabeldurchführungen erfolgen. Die Anschlußleitungen können dabei zumindest anteilig als elektrische, zumindest abschnittsweise in von einer elektrischen Isolierung umhüllte Leitungsdrähte ausgebildet sein, z.B. inform von "Twisted-pair"-Leitungen, Flachbandkabeln und/oder Koaxialkabeln. Alternativ oder in Ergänzung dazu können die Anschlußleitungen zumindest abschnittsweise auch mittels Leiterbahnen einer, insb. flexiblen, gegebenenfalls lackierten Leiterplatte gebildet sein. Zum Visualisieren von Meßsystem intern erzeugten Meßwerten und/oder gegebenenfalls Meßsystem intern generierten Statusmeldungen, wie etwa eine Fehlermeldung oder einen Alarm, vor Ort und/oder zum Bedienen des Meßsystems vor Ort kann das Meßsystem desweiteren ein zumindest zeitweise mit der Meßsystem-Elektronik 20 kommunizierendes Anzeigeelement HMI1 und/oder ein zumindest zeitweise mit der Meßsystem-Elektronik 20 kommunizierendes Bedienelement HMI2 aufweisen, wie etwa ein in vorbezeichnetem Elektronik-Gehäuse 200 hinter einem darin entsprechend vorgesehenen Fenster plaziertes LCD-, OLED- oder TFT-Display sowie eine entsprechende Eingabetastatur und/oder ein Touchscreen (als ein kombiniertes Anzeige- und Bedienelement). Das Bedienelement HMI2 ist gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung eingerichtet, eine oder mehrere manuelle Eingaben (eines Nutzers des Meßsystems) in ein oder mehrere, beispielsweise auch ein oder mehrere (Steuer-)Befehle für die Meßsystem-Elektronik 20 enthaltende, Steuersignale zu konvertieren und an die Meßsystem-Elektronik 20 zu senden. Dementsprechend kann die Meßsystem-Elektronik 20 ferner auch eingerichtet sein, ein oder mehrere, ggf. auch ein oder mehrere (Steuer-)Befehle enthaltende, Steuersignale vom Bedienelement HMI2 zu empfangen und zu verarbeiten, beispielsweise nämlich ein oder mehrere mittels eines oder mehreren Steuersignalen übermittelte (Steuer-)Befehle auszuführen. Alternativ oder in Ergänzung kann die Meßsystem-Elektronik ferner auch eingerichtet sein, Steuersignale für das vorbezeichnete Anzeigeelement HMI1 zu generieren und an das Anzeigeelement HMI1 auszugeben. Zudem kann
das Anzeigeelement HMI1 entsprechend eingerichtet sein, ein oder mehrere Steuersignale von der Meßsystem-Elektronik 20 zu empfangen und zu verarbeiten, beispielsweise nämlich eine oder mehrere mittels eines oder mehreren Steuersignalen übermittelte Nachrichten anzuzeigen.
Zum Anregen der vorbezeichneten Nutz-Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements ist die Meßsystem-Elektronik des erfindungsgemäßen Meßsystems, beispielsweise nämlich deren vorbezeichnete Antriebselektronik Exc zusammen mit der diese ansteuernden Meß- und Steuerelektronik DSV, im besonderen dafür eingerichtet, in einem, insb. mehr als 10 ms (Millisekunde) andauernden, ersten Betriebsmodus I (Aktivbetrieb) zu operieren und währenddessen sowohl die Erregeranordnung zu bestromen, nämlich mittels eines, beispielsweise eine vorgebbare und/oder einer momentanen Resonanzfrequenz des Meßwandlers entsprechende Signalfrequenz und/oder eine vorgebare Signalamplitude aufweisenden, elektrischen Treibersignals e1 elektrische Leistung in den wenigstens einen Schwingungserreger bzw. die damit gebildete Erregeranordnung einzuspeisen, derart, daß das wenigstens eine Vibrationselement zumindest während eines, insb. mehr als 10 ms andauernden, ersten Meßintervalls Texc zumindest anteilig als Nutz-Schwingungen dienliche erzwungene mechanische Schwingungen mit wenigstens einer Nutz-Frequenz, beispielsweise nämlich auch mit einer vorgegeben (Nutz-)Amplitude, ausführt und daß das wenigstens eine Sensorsignal (zumindest während des ersten Meßintervalls) zumindest anteilig die Nutz-Schwingungen des Vibrationselements repräsentiert; dies beispielsweise derart, daß das wenigstens eine Sensorsignal eine (Nutz-)Signalkomponente, nämlich eine (spektrale) Signalkomponente mit einer der Nutzfrequenz entsprechenden (Signal-)Frequenz und mit dem vorbezeichneten (ersten) Phasenwinkel enthält. Bei dem Treibersignal e1 kann es sich beispielsweise um ein harmonisches bzw. sinusförmiges elektrisches (Wechsel-)Signal oder beispielsweise auch ein sich aus mehreren (spektrale) Signalkomponenten zusammensetzendes, gleichwohl eine spektrale (Nutz-)Signalkomponente mit der Signalamplitude und Signalfrequenz enthaltendes mehrfrequentes, ggf. auch für einen vorgebbaren Zeitraum periodisches, elektrisches (Wechsel-)Signal handeln.
Nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Meßsystem-Elektronik ferner eingerichtet, das - beispielsweise bipolare und/oder zumindest zeitweise periodische, ggf. auch harmonische - Treibersignal e1 mit einer nicht weniger als 50 Hz (Hertz) betragenden und/oder nicht mehr als 2 kHz betragenden Signalfrequenz bereitzustellen; dies im besonderen auch in der Weise, daß die Signalfrequenz des Treibersignals e1 einer momentanen Resonanzfrequenz fR des Meßwandlers entspricht, beispielsweise nämlich einer (durch die Dichte und Viskosität des Meßstoffs mitbestimmte) Resonanzfrequenz einer dem wenigstens einen Vibrationselement 111 innewohnenden natürlichen (Biege-)Schwingungsmode, insb. nämlich einer (Biege-)Schwingungsgrundmode, bzw. daß die angeregten (Nutz-)Schwingung des wenigstens einen Vibrationselements 111 (durch die Dichte und Viskosität des Meßstoffs mitbestimmte) Resonanzschwingungen sind. Die vorbezeichnete Resonanzfrequenz fR bzw. die
dementsprechende jeweilige Nutzfrequenz fN (fN = fR) ist aufgrund zeitlicher Änderungen der Dichte bzw. Viskosität des jeweiligen Meßstoffs im Betrieb des Meßsystems gleichermaßen zeitlichen Änderungen unterworfen, derart, daß die Resonanz- bzw. Nutzfrequenz innerhalb eines jeweils vorgegebene (Meßsystem spezifische) untere und obere Grenzfrequenzen aufweisenden, beispielsweise auch einem vorgegebenen Dichte-Meßbereich des Meßsystems entsprechenden, (Nutz-)Frequenzbandes AfN liegende Frequenzwerte annehmen kann. Die untere Grenzfrequenz kann, wie bereits erwähnt und für derartige Meßsysteme durchaus üblich, beispielsweise mehr als 50 Hz, insb. mehr als 200 Hz, betragen, während die obere Grenzfrequenz, wie ebenfalls bereits erwähnt, beispielsweise weniger als 2 kHz, insb. auch weniger als 1500 Hz, betragen kann. Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Meßsystem-Elektronik ferner eingerichtet, im Betriebsmodus I die die Nutzfrequenz fN bestimmende Signalfrequenz des Treibersignal e1 innerhalb des vorbezeichneten (Nutz-)Frequenzband zu variieren, insb. nämlich an eine momentane Resonanzfrequenz (fR) des Vibrationselemnts 111 anzupassen bzw. anzugleichen.
Nicht zuletzt um die Signalfrequenz des Treibersignals e1 auf eine der vorbezeichneten Resonanzfrequenzen einzustellen ist die Meßsystem-Elektronik nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung auch u.a. eingerichtet, zumindest im ersten Betriebsmodus I die Signalfrequenz des Treibersignals e1 unter Verwendung des wenigstens einen während des ersten Betriebsmodus I empfangenen Sensorsignals, beispielsweise nämlich anhand einer spektralen (Nutz-)Signalkomponente mit einer der Nutzfrequenz fN entsprechenden Signalfrequenz, einzustellen, bzw. ist die Meßsystem-Elektronik eingerichtet, unter Verwendung des wenigstens einen während des Betriebsmodus I empfangenen (ersten) Sensorsignals s1 (s1 s1@l) wenigstens eine (momentane) Resonanzfrequenz des Meßwandlers, insb. nämlich dessen Vibrationslements, bzw. des damit gebildeten Meßsystems zu ermitteln, beispielsweise nämlich anhand des Sensorsignals s1 (s1
s1 @l) einen oder mehrere nämliche Resonanzfrequenz repräsentierende digitale (Meßsystem-)Parameterwerte zu ermitteln. Vorteilhaft kann die Meßsystem-Elektronik zudem eingerichtet sein, (im Betriebsmodus I) einen oder mehrere (Meßsystem-)Parameterwerte im vorbzeichneten wenigstens einen Speicherelement EEPROM nicht flüchtig zu speichern und, falls erforderlich, auch wieder auszulesen.
Zum Einstellen bzw. Messen der Nutzfrequenz fN bzw. der entsprechenden Resonanzfrequenz des Meßwandlers, kann die vorbezeichnte Antriebselektronik Exc, wie bei vibronischen Meßsystemen der in Rede stehenden Art bzw. Coriolis-Massestrom-Meßgeräten durchaus üblich, beispielsweise eine oder mehrere (mittels des wenigstens eine Sensorsignals angesteuerte) Phasenregelschleifen (PLL - phase locked loop) aufweisen. Nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung weist die Antriebselektronik Exc einen digitalen Frequenzausgang auf. Zudem ist die Antriebselektronik Exc ferner auch dafür eingerichtet, an nämlichem Frequenzausgang eine Frequenzfolge, nämlich eine Folge von die für das Treibersignal e1 eingestellte Signalfrequenz, beispielsweise nämlich die momentan eingestellte Nutzfrequenz (bzw. die Signalfrequenz von
dessen Signalkomponente E1), quantifizierenden digitalen Frequenzwerten auszugeben. Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß der vorbezeichnete Phasenausgang der Meß- und Steuerelektronik DSV mit einem, beispielsweise mittels eines innerhalb der Antriebselektronik Exc vorgesehenen Phasenkomparator gebildeten, Phaseneingang elektrisch verbunden ist. Nämlicher Phasenkomparator kann beispielsweise auch dafür eingerichtet sein, eine Phasendifferenz zwischen der vorbezeichneter Signalkomponente E1 des Treibersignals e1 und wenigstens einer der vorbezeichneten Nutzkomponenten S1*, S2* festzustellen und/oder ein Ausmaß nämlicher Phasendifferenz zu ermitteln. Darüberhinaus kann der Amplitudenausgang der Meß- und Steuerelektronik DSV zudem entsprechend mit einem die Amplitude der Signalkomponente bzw. der damit angeregten Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements erfassenden Amplitudeneingang der Antriebselektronik Exc elektrisch verbunden sein.
Die Meßsystem-Elektronik des erfindungsgemäßen Meßsystems, beispielsweise nämlich deren vorbezeichnete Meß- und Steuerelektronik DSV, ist ferner auch eingerichtet, das wenigstens eine Sensorsignal s1 (s1
s1 @l) bzw. die Sensorsignale s1 , s2 (s1
s1 @l, s2 s2@l) während des ersten Betriebsmodus I, insb. nämlich während des ersten Meßintervalls, zu empfangen und entsprechend auszuwerten, insb. nämlich unter Verwendung des wenigstens einen während des Betriebsmodus I empfangenen Sensorsignals s1 bzw. unter Verwendung der wenigstens zwei während des Betriebsmodus I empfangenen Sensorsignale s1 , s2, beispielsweise nämlich anhand von der jeweiligen vorbezeichneten spektralen (Nutz-)Signalkomponente, die Meßwerte für wenigstens eine Meßgröße zu ermitteln. Vorteilhaft kann die Meßsystem-Elektronik ferner auch eingerichtet sein, einen oder mehrere Meßwerte im vorbezeichneten wenigstens einen (Daten-)Speicherelement EEPROM (nicht flüchtig) abzuspeichern, beispielsweise auch zusammen mit Zeitpunkt und/oder Ort der Ermittlung der Meßwerte spezifizierenden (Zusatz-)Daten.
Nach einer fü
der Erfindunq ist ferner
daß die ist, im ersten Betriebsmodus eine eine
bestimmende
des
nämlich auf einen
der Erfindunq ist ferner
daß die
ist, (diqitale) Meßwerte
eine
insb. die Viskosität und/oder die Dichte, unter des (während des ersten
Betriebsmodus
zu ermitteln.
Nicht zuletzt für den vorbezeichneten Fall, daß das Meßsystem als ein Coriolis-Massestrom-Meßgerät ausgebildet und die Sensoranordnung mittels zweier voneinander beabstandeten Schwingungssensoren gebildet ist, sind die so während des ersten Betriebsmodus angeregten Nutzschwingungen, wie bereits angedeutet, im besonderen so ausgebildete, daß im durch den Meßwandler strömenden Meßstoff das wenigstens eine Vibrationselement zusätzlich (elastisch) verformende Corioliskräfte bewirkt werden und daß jedes der Sensorsignale s1 , s2 jeweils eine als (Nutz-)Signalkomponente sN1 bzw. sN2 dienliche (spektrale) Signalkomponente mit einer der Nutzfrequenz entsprechenden Signalfrequenz und mit jeweils einem jeweiligen (ersten bzw. zweiten ) Phasenwinkel enthält bzw. daß zwischen beiden (Nutz-)Signalkomponenten sN1 , sN2 eine entsprechende (vom Massestrom m des durch den Meßwandler strömenden Meßstoffs abhängige) Phasendifferenz Acp12 (Acp12‘ = cp1 - cp2 = f(m)) existiert. Dementsprechend kann die Meßsystem-Elektronik vorteilhaft insbesondere auch eingerichtet sein, basierend auf nämlicher Phasendifferenz, ggf. auch unter Berücksichtigung der momentanen Nutzfrequenz, einen Volumenstrom und/oder einen Massestrom eines durch den Meßwandler strömenden Meßstoffs zu messen bzw. den Volumenstrom und/oder den Massestrom repräsentierende Meßwerte ermitteln. Nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Meß- und Steuerelektronik DSV ferner eingerichtet, basierend auf während den eines oder mehreren ersten Meßintervallen empfangenen Sensorsignalen s1 , s2 zunächst einen oder mehrere, insb. digitale, (erste) Phasendifferenz-Meßwerte XA(pi zu ermitteln, von denen jeder die erste Phasendifferenz Acp 12 (der während eines oder mehreren ersten Meßintervallen empfangenen Sensorsignale s1 , s2) repräsentiert, beispielsweise um einen oder mehrere der vorbezeichneten Massestrom-Meßwerte XM unter Verwendung eines oder mehrerer (erster) Phasendifferenz-Meßwerte XA(pi zu ermitteln. Alternativ oder in Ergänzung kann die Meß- und Steuerelektronik ferner eingerichtet sein, basierend auf während eines oder mehreren ersten Meßintervallen empfangenen Sensorsignalen s1 einen oder mehrere den ersten Phasenwinkel cp1 (des während eines oder mehreren ersten Meßintervallen empfangenen Sensorsignals s1) repräsentierende, insb. digitale, (erste) Phasenwinkel-Meßwerte X<pi und/oder basierend auf während eines oder mehreren ersten Meßintervallen empfangenen Sensorsignalen s2 einen oder mehrere den zweiten Phasenwinkel cp2 (des während eines oder mehreren ersten Meßintervallen empfangenen Sensorsignals s2) repräsentierende, insb. digitale, (zweite) Phasenwinkel-Meßwerte X<p2 zu ermitteln. Die vorbezeichneten Phasenwinkel cp1 , cp2 bzw. Phasenwinkel-Meßwerte X<pi, X<p2 können beispielsweise in Referenz zum elektrischen Treibersignal e1 oder auch zu einem, insb. mittels der Meß- und Steuerelektronik DSV oder der Antriebselektronik Exc generierten, internen (Takt-)Referenzsignal der Meßsystem-Elektronik 20 mit einer der Nutz-Frequenz entsprechenden Taktfrequenz ermittelt werden, beispielsweise nämlich als eine Phasen-Differenz zur zum Treibersignal e1 bzw. dessen Nutz-Signalkomponente E1 und/oder zum vorbezeichneten (Takt-)Referenzsignal.
Vorteilhaft können der Betriebsmodus I und das erste Meßintervall zudem beispielsweise auch so gewählt sein, daß die währenddessen ausgeführten ersten Nutzschwingungen, insb. hinsichtlich deren Nutzfrequenz und/oder deren Nutzamplitude, möglichst stationär bzw. möglichst stabil ausgebildet sind und/oder daß sowohl der Betriebsmodus I als auch das erste Meßintervall jeweils eine Dauer aufweisen, die mehr als einem Kehrwert (1/fN) der Nutzfrequenz fN entprechen, bzw. jeweils länger als 1 s (Sekunde), insb. länger als 1 min (Minute) oder beispielsweise nämlich länger als 1 h (Stunde) andauern.
Wie bereits erwähnt, können vibronische Meßsysteme der in Rede stehenden Art Querempfindlichkeiten u.a. auch auf fremderregte, nämlich nicht durch die jeweilige Erregeranordnung bzw. lediglich von extern des Meßsystems generierte - beispielsweise in Form von Turbulenzen bzw. Druckschwankungen (im Meßstoff), durch die angeschlossene Rohrleitung propagierende Schallwellen (Körperschall) und/oder Rüttelbewegungen der angeschlossenen Rohrleitung etc. in den Meßwandler eingekoppelte - mechanische Stör-Schwingungen D aufweisen( Fig. 7a), derart, daß eine Meßgenauigkeit des Meßsystems bzw. eine Funktionstüchtigkeit des Meßsystems insgesamt zumindest vorübergehend beeinträchtigt ist; dies im besonderen für den Fall, daß eine oder mehrere der Stör-Schwingungen solche (Stör-)Frequenzen fD annehmen, die der momentanen bzw. avisierten Nutzfrequenz fN entsprechen oder ähnlich sind, nämlich nur einen vernachlässigbar geringen Frequenz-Abstand zur Nutzfrequenz fN aufweisen bzw. innerhalb des vorbezeichneten (Nutz-)Frequenzbandes AfN verortet sind, und/oder für den Fall, daß eine oder mehrere der Stör-Schwingungen mit einer nämlicher Nutzfrequenz fN ähnlichen (Stör-)Frequenz eine der momentanen (Nutz-)Amplitude der Nutzschwingungen vergleichbare (Stör-)Amplitude bzw. insgesamt eine zu hohe (spektrale) Leistungsdichte aufweisen. Unerwünscht durch die vorbezeichneten Stör-Schwingungen anregbare bzw. angeregte Schwingungen des Meßwandlers bzw. des damit gebildeten Meßsystems können aber beispielsweise auch solche von extern des Meßsystems generierte Schwingungen sein, deren jeweilige Schwingungsfrequenz einer (mechanischen) Resonanzfrequenz des vorbezeichneten Wandler-Gehäuses 100 und/oder des vorbezeichneten Elektronik-Gehäuses 200 entspricht. Die vorbezeichneten Stör-Schwingungen D verursachende Störquellen können beispielsweise via Rohrleitung mit dem jeweiligen Meßwandler mechanisch gekoppelte, (Leitungs-)Vibrationen verursachende Anlagenkomponenten, wie z.B. Pumpen und/oder Ventile, oder beispielsweise auch Turbulenzen und/oder Inhomogenitäten im strömende Meßstoff sein.
Nicht zuletzt zwecks Verringerung bzw. Vermeidung von mit den vorbezeichneten Stör-Schwingungen einhergehenden Beeinträchtigungen des Meßsystems, insb. auch einer Verringerung von dessen Meßgenauigkeit, ist die Meßsystem-Elektronik des erfindungsgemäßen Meßsystems ferner im besonderen auch eingerichtet, in einem zweiten Betriebsmodus II die Erregeranordnung für eine eingestellte, insb. nicht weniger als 1 s (Sekunde) und/oder nicht mehr
als 15 min (Minute) betragende, beispielsweise nämlich auch anpaßbare Zeitdauer Tnexc nicht zu bestromen; dies insb. auch in der Weise, daß das wenigstens eine Vibrationselement zumindest während eines (innerhalb des Betriebsmodus II liegenden) zweiten Meßintervalls, während dem die im Betriebmodus II operierende Meßsystem-Elektronik das wenigstens eine Sensorsignal s1 bzw. die Sesnorsignale s1 , s2 empfängt und auswertet, keine (durch die Erregeranordnung angeregte) Nutz-Schwingungen ausführt bzw. daß zumindest während des zweiten Meßintervalls (mittels der Erregeranordnung ggf. zuvor angeregte) Nutz-Schwingungen des Vibrationselements 111 abgeklungen sind. Auf diese Weise kann sehr einfach sichergestellt werden, daß es sich während des Betriebsmodus II bzw. zumindest während des zweiten Meßintervalls bei allfällig dennoch auftretenden Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements 111 lediglich um passiv bzw. von extern des Meßwandlers angeregte Schwingungen, mithin ggf. lediglich um die vorbezeichneten unerwünschten Stör-Schwingungen handeln kann bzw. handelt. Dementsprechend repäsentiert auch das wenigstens eine Sensorsignal s1 (s1 s1@ll) - wie auch in Fig. 7b schematisch dargestellt - während des Betriebsmodus II (bzw. während des zweiten Meßintervalls) allenfalls die vorbezeichneten - lediglich passiv bzw. lediglich von extern des Meßwandlers 10 angeregten - (Stör-)Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements 111 (gleichwohl keine Nutzschwingungen), derart, daß ein oder mehrere Signalparameter, beispielsweise nämlich eine oder mehrerer Signalfrequenzen und/oder eine oder mehrere (spektrale) Signalamplituden, einen bzw. mehrere Störungsparameter, beispielsweise nämlich eine oder mehrere der vorbezeichneten (Stör-)Frequenzen und/oder (Stör-)Amplituden, repräsentieren bzw. nämlichen Störungsparametern entsprechen. Somit enthält das im vorbezeichneten Zeitraum, nämlich während des Betriebsmodus II bzw. dem zweiten Meßintervall, aufgenommene wenigstens eine Sensorsignal s1 (s1 s1@ll) einen für die Meßgenauigkeit bzw. Funktionstüchtigkeit des Meßsystems relevante Frequenzinformationen bzw. einen dementsprechenden (spektroskopischen) Fingerabdruck des Meßsystems bzw. der damit gebildeten Meßstelle.
Ausgehend davon, daß das wenigsten eine während des Betriebsmodus II generierte Sensorsignal s1 (s1
s1 @ll) im wesentlich nur die für die Ermittlung der externen Störungseinflüsse relevanten - als (spektroskopischer) Fingerabdruck dienliche - Frequenzinformationen enthalten kann bzw. enthält, gleichwohl keine aktiv angeregten (Nutz-)Schwingungen des wenigstens einen Vibartionselements 111 repräsentiert, ist die Meßsystem-Elektronik 10 des erfindungsgemäßen Meßsystems dementsprechend auch dafür eingerichtet, unter Verwendung des wenigstens einen während des Betriebsmodus II (Passivbetrieb) bzw. während des vorbezeichneten zweiten Meßintervalls empfangenen Sensorsignals s1 (s1 s1@ll) einen oder mehrere (digitale) (Stör-)Parameterwerte für den wenigstens einen - ggf. auch die Funktionstüchtigkeit bzw. die Meßgenauigkeit des Meßsystems beeinflussenden - Störungsparameter (des Meßsystems bzw. der damit gebildeten Meßstelle) zu
ermitteln, insb. nämlich um ein - als (spektroskopischer) Fingerabdruck dienliches - (Stör-)Frequenzspektrum von (fremderregten) Stör-Schwingungen des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle zu ermitteln und/oder um unter Verwendung des wenigstens einen während des vorbezeichneten zweiten Meßintervalls empfangenen Sensorsignals bzw. einem oder mehreren daraus gewonnenen (Stör-)Parameterwerten einen oder mehrere Meßwerte für wenigstens eine Meßgröße zu berechnen. Vorteilhaft kann die Meßsystem-Elektronik 20 zudem eingerichtet sein, einen oder mehrere (Stör-) Parameterwerte im vorbzeichneten wenigstens einen Speicherelement EEPROM nicht flüchtig zu speichern, beispielsweise bereits während des Betriebsmodes II und/oder auch zusammen mit Zeitpunkt und/oder Ort der Ermittlung der (Stör-)Parameterwerte spezifizierenden (Zusatz-)Daten. Darüberhinaus kann die Meßsystem-Elektronik 20 vorteilhaft auch eingerichtet sein, einen oder mehrere der im Speicherelement EEPROM (nicht flüchtig) gespeicherten (Stör-)Parameterwerte im Betriebsmodus I und/oder im Betriebsmodus II (wieder) auszulesen, beispielsweise zwecks eines gegenseitigen Vergleichs von für unterschiedliche Zeitintervallen ermittelten (Stör-)Frequenzspektren bzw. Fingerabdrücken.
Um sicherstellen zu können, daß anhand des während des Betriebsmodus II generierte Sensorsignals s1 (s1 s1@ll) möglichst viele (spektrale) Signalkomponenten der für eine Qualifizierung des Meßssystems bzw. der damit gebildten Meßstelle relevanten Stör-Schwingungen ermittelbar sind, ist die Zeitdauer Tnexc nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung größer als 2 s, insb. nämlich nicht kleiner als 5 s, gewählt bzw. eingestellt.
Der Betriebsmodus II kann beispielsweise unmittelbar aus dem Betriebsmodus I heraus ausgeführt werden, indem die Meßsystem-Elektronik bzw. deren Antriebselektronik das zuvor bereitgestellte Treibersignal e1 abschaltet und zudem mindestens für die vorbezeichnete Zeitdauer Tnexc abgeschaltet läßt.
Nach einerweiteren Ausgestaltug der Erfindung ist die Meßsystem-Elektronik dementsprechend ferner auch eingerichtet, den Betriebsmodus II zeitlich nach dem Betriebsmodus I zu aktivieren bzw. auszuführen, beispielsweise zum möglichst zeitnahen Ermitteln einer Ursache für eine (inzwischen festgestellte) verminderte Funktionstüchtigkeit des Meßsystems und/oder zum möglichst zeitnahen Ermitteln einer Ursache für eine (inzwischen festgestellte) verminderte Meßgenauigkeit des Meßsystems und/oder zum möglichst zeitnahen Ermitteln einer Ursache für einen, beispielsweise durch einen Verlust des wenigstens einen Sensorsignals s1 bedingten, Ausfall des Meßsystems; dies beispielsweise auch derart, daß die Meßsystem-Elektronik, beispielsweise zwecks einer Verbesserung einer Detektion von nur gelegentlich bzw. temporär auftretenden Stör-Schwingungen, abwechselnd, beispielsweise auch zyklisch intermittierend, im Betriebsmodus I bzw. Betriebsmodus II betrieben wird. Alternativ oder in Ergänzung kann die Meßsystem-Elektronik beispielsweise auch eingerichtet sein, den Betriebsmodus II zeitlich vor dem Betriebsmodus I zu
aktivieren bzw. auszuführen, beispielsweise nämlich zum (passiven) Einmessen der mittels des Meßsystems gebildeten (das wenigstens eine Vibrationselement bzw. den damit gebildeten Meßwandler involvierenden) Meßstelle bzw. während einer (Wieder-)lnbetriebnahme des Meßsystems bzw. der damit gebildeten Meßstelle. Die vorbezeichnete Zeitdauer Tnexc kann hierfür vorteilhaft, nicht zuletzt zwecks einer Optimierung eines für die Inbetriebnahme des Meßsystems bzw. der damit gebildten Meßstelle insgesamt zu veranschlagenden (Inbetriebnahme-)Zeitbudgets, so klein wie möglich gewählt sein, beispielsweise nämlich kleiner als 60 s, insb. auch nicht größer als 30 s, (eingestellt) sein. Falls erforderlich, kann die Zeitdauer T nexc ohne weiteres aber auch größer als 1 min, insb. auch größer als 10 min, gewählt bzw. eingestellt sein, beispielsweise im Zusammenhang mit einer Erst-Inbetriebnahme des Meßsystems bzw. der damit gebildeten Meßstelle,
Nicht zuletzt im Falle eines, beispielsweise auch wiederholten, Aktivierens des Betriebsmodus II aus dem (aktivierten) Betriebsmodus I heraus ist bei der Bemessung der für den Betriebsbmodus II anzusetzenden Zeitdauer Tnexc u.a. auch eine dem wenigstens eine Vibrationselement naturgemäß innewohnende (Abkling-)Zeitkonstante entsprechend zu berücksichtigen, die von einem - bei Meßsystemen der in Rede stehenden Art typischerweise mehr als 5000, beispielsweise nämlich auch nicht weniger als 10000, betragenden - (modalen) Gütefaktor Q1 des Vibrationselements bei (zuletzt angeregter) Nutz-Frequenz fN abhängig ist. Bei 2- oder mehrphasigen Meßstoffen und/oder Meßstoffen mit hoher Viskosität kann der Gütefaktor Q1 beispielsweise auch weniger als 100 betragen. Die vorbezeichnete (Abkling-)Zeitkonstante des wenigstens einen Vibrationselements entspricht einem Verhältnis Q1/fN des Gütefaktors Q1 bezogen auf die (zuletzt angeregte) Nutz-Frequenz f1 bzw. kann vorab für das wenigstens eine Vibrationselement experimentell und/oder (basierend auf dem vorbezeichneten Verhältnis Q1/fN) numerisch ermittelt werden. Nicht zuletzt um bei einer Aktivierung des Betriebsmodus II aus dem Betriebsmodus I heraus sicherstellen zu können, daß das wenigstens eine während des Betriebsmodus II generierte
Sensorsignal s1 (s1
s1 @ll) möglichst keinerlei auf die (voraus gehende) aktive Anregung der Nutzschwingungen zurückzuführenden Signalkomponenten (mehr) enthält, ist die Zeitdauer Tnexc nach einer anderen Ausgestaltung der Erfindung zumindest für diesen Fall, daß der
Betriebsmodus II zeitlich nach dem Betriebsmodus I ausgeführt wird, dementsprechend größer (gewählt) als die vorbezeichnete (Abkling-)Zeitkonstante (des wenigstens einen Vibrationselements), vorteilhaft beispielsweise so, daß die Zeitdauer Tnexc mehr als ein 3-faches nämlicher (Abkling-)Zeitkonstante (Q1/fN), insb. auch mehr als ein 5-faches der (Abkling-)Zeitkonstante, beträgt und/oder größer als 20 s, insb. auch größer als 50 s, ggf. nämlich auch größer als 1 min (Minute), ist.
Nach einerweiteren Ausgestaltung ist ferner auch eine Zeitdauer Ta des zweiten Meßintervalls und/oder ist ein Startzeitpunkt zweiten Meßintervalls jeweils so bemessen, daß zumindest das
während des zweiten Meßintervalls generierte und ausgewertete Sensorsignal s1 (s1 s1@Ta) keinerlei auf eine (voraus gehende) aktive Anregung der Nutzschwingungen zurückzuführenden Signalkomponenten (mehr) enthalten kann bzw. enthält. Dementsprechend kann die Zeitdauer Ta des zweiten Meßintervalls beispielsweise auch kleiner als die Zeitdauer T nexc bemessen sein, insb. derart, daß die Zeitdauer Ta nicht mehr als 95% der Zeitdauer Tnexc beträgt und/oder mindestens 1 s (Sekunde) kürzer ist als die Zeitdauer T nexc (T nexc - Ta > 1 s). Alternativ oder in Ergänzung kann der Startzeitpunkt des zweiten Meßintervalls auch so gesetzt sein, daß das zweite Meßintervalls frühestens erst nach einer vorgegebenen, beispielsweise mindestens 1 s (Sekunde) betragenden und/oder mindestens 5% der Zeitdauer Tnexc entsprechenden, Wartezeit nach dem Starten des Betriebmodus II beginnt, beispielsweise derart, daß die Wartezeit mindestens einem 2-fachen der (Abkling-)Zeitkonstante (Q1/fN) entspricht und/oder größer als 10 s ist.
Wie bereits angedeutet kann der wenigstens eine Störungsparameter beispielsweise eine (fremderregte), insb. nämlich via Rohrleitung und/oder über ein in der Rohrleitung geführten Fluids in das Meßsystem eingekoppelte, (fluid-)mechanische Stör-Schwingung (D) repräsentieren, beispielsweise derart, daß ein oder mehrere (Stör-)Parameterwerte eine oder mehrere (Stör-)Amplituden einer (Stör-)Schwingung quantifizieren. Alternativ oder in Ergänzung können ein oder mehrere (Stör-)Parameterwerte beispielsweise auch eine oder mehrere (Stör-)Frequenzen einer (Stör-)Schwingung und/oder eine oder mehrere (Stör-)Leistungsdichtespektren einer oder auch mehrerer überlagerter (Stör-)Schwingungen quantifizieren.
Nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Meßsystem-Elektronik dementsprechend ferner eingerichtet, unter Verwendung des wenigstens einen während des Betriebsmodus II empfangenen Sensorsignals s1 (s1 s1@ll) bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte ein (Stör-)Frequenzspektrum von (fremderregten) Stör-Schwingungen des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten (das wenigstens eine Vibrationselement bzw. den damit gebildeten Meßwandler involvierenden) Meßstelle zu ermitteln. Alternativ oder in Ergänzung kann die Meßsystem-Elektronik zudem auch eingerichtet sein, unter Verwendung des wenigstens einen während des Betriebsmodus II empfangenen Sensorsignals s1 (s1 s1@ll) bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte einen nutzbaren, nämlich keine detektierbaren bzw. detektierten Störschwingungen enthaltenden Frequenzbereich (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) zu ermitteln, beispielsweise auch derart, daß eine obere Bereichsgrenze des nutzbaren Frequenzbereichs und/oder eine untere Bereichsgrenze des nutzbaren Frequenzbereichs anhand eines oder mehrerer der (Stör-) Parameterwerte ermittelt werden, und/oder zu überprüfen, ob - wie auch in Fig. 7c schematisch dargestellt - eine oder mehrerer (nominelle) mechanische Resonanzfrequenzen des Meßwandlers bzw. des damit gebildeten des Meßsystems innerhalb des vorbezeichneten nutzbaren Frequenzbereichs liegen,
insb. nämlich ggf. eine dies signalisierende und/oder den den ersten Betriebsmodus I freigebende (Freigabe-)Meldung (©) auszugeben und/oder automatisch in den Betriebsmodus I zu wechseln.
Nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Meßsystem-Elektronik ferner eingerichtet, unter Verwendung des wenigstens einen während des Betriebsmodus II empfangenen Sensorsignals s1 (s1 s1@ll) bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte wenigstens einen (Stör-)Frequenzen einer oder mehrerer Störschwingungen enthaltenden (Risiko-)Frequenzbereich (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) zu ermitteln und/oder zu überprüfen, ob - wie auch in Fig. 7d schematisch dargestellt - eine oder mehrerer (nominelle) mechanische Resonanzfrequenzen des Meßwandlers bzw. des damit gebildeten des Meßsystems innerhalb des vorbezeichneten (Risiko-)Frequenzbereichs liegen; dies beispielsweise auch derart, daß die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist (im Betriebsmodus II) zu ermitteln, ob das vorbezeichnete (Nutz-)Frequenzband und der (Risiko-)Frequenzbereich zumindest teilweise übereinstimmen, und/oder derart, daß Meßsystem-Elektronik für den Fall, daß eine oder mehrere der mechanische Resonanzfrequenzen (des Meßwandlers bzw. des Meßsystems) innerhalb des (Risiko-)Frequenzbereichs liegen, und/oder für den Fall, daß (Nutz-)Frequenzband und der (Risiko-)Frequenzbereich zumindest teilweise übereinstimmen (®), eine dies entsprechend signalisierende (Warn-)Meldung und/oder einen eine oder mehrerer (Störschwingungen verursachende) Störquellen ausweisenden (Fehler-)Bericht ausgibt und/oder den Betriebsmodus I (zumindest vorübergehend) sperrt bzw. das Meßsystem (zumindest vorläufig) außer Betrieb nimmt. Eine obere Bereichsgrenze des (Risiko-)Frequenzbereichs und/oder eine untere Bereichsgrenze des (Risiko-)Frequenzbereichs können beispielsweise anhand eines oder mehrerer der (Stör-)Parameterwerte ermittelt werden, beispielsweise indem eine niedrigste ermittelte (Stör-)Frequenz als untere Bereichsgrenze und/oder eine eine höchste ermittelte (Stör-)Frequenz als obere Bereichsgrenze verwendet wird.
Die Ermittlung des vorbezeichneten (Risiko-)Frequenzbereichs bzw. des vorbezeichneten nutzbaren Frequenzbereichs kann beispielsweise auch unter Verwendung von zwischen zeitlich im wenigstens einen (Daten-)Speicherelement EEPROM gespeicherten (Stör-)Parameterwerten und/oder (Meßsystem-)Parameterwerten erfolgen. Alternativ oder in Ergänzung können aber auch zwischen zeitlich im wenigstens einen (Daten-)Speicherelement EEPROM gespeicherte (Stör-)Parameterwerten und/oder (Meßsystem-)Parameterwerte bei der Ermittlung von die wenigstens eine Meßgröße repräsentierenden Meßwerte berücksichtigt werden. Nach einer anderen Ausgestaltung der Erfindung ist die Meßsystem-Elektronik dementsprechend ferner eingerichtet, während des Betriebsmodus II erhobene Meßdaten, insb. nämlich ein oder mehrere der, beispielsweise auch (nicht flüchtig) im vorbezeichneten (Daten-)Speicherelement EEPROM bereits gespeicherten, (Stör-)Parameterwerte, während des Betriebsmodus I zu verwenden, beispielsweise zur Ermittlung eines oder mehrerer der die wenigstens eine Meßgröße repräsentierenden Meßwerte und/oder zur (ad-hoc-)Überprüfung einer Funktionstüchtigkeit und/oder
Meßgenauigkeit des Meßsystems (während des Betriebsmodus I bzw. des normalen Meßbetriebs); dies insb. in der Weise, daß die Meßsystem-Elektronik im Betriebsmodus I unter Verwendung eines oder mehrerer (zuvor im Betriebsmodus II ermittelter bzw. nicht flüchtig gespeicherter) Stör-Parameterwerte überprüft, beispielsweise nämlich mittels eines Vergleichs eines oder mehrerer (Stör-)Parameterwerte mit einem oder mehreren (Meßsystem-)Parameterwerte, ob die wenigstens eine Signalfrequenz des Treibersignals e1 bzw. die (avisierte) Nutzfrequenz fN der Nutz-Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements innerhalb des vorbezeichneten (Risiko-)Frequenzbereichs (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) liegt bzw. ob die wenigstens eine (momentane) Resonanzfrequenz (des wenigstens einen Vibrationselements bzw. des damit gebildten Meßwandlers) innerhalb nämlichen (Risiko-)Frequenzbereichs liegt. Vorteilhaft kann die Meßsystem-Elektronik ferner eingerichtet sein, für den Fall (®), daß eine der vorbezeichneten (Signal-, Nutz- bzw. Resonanzfrequenzen des Meßsystems innerhalb des (Risiko-)Frequenzbereich liegt, eine dies signalisierende (Warn-)Meldung und/oder einen eine oder mehrerer (Stör-Schwingungen verursachende) Störquellen ausweisenden (Fehler-)Bericht auszugeben und/oder das Meßsystem (zumindest vorläufig) außer Betrieb zu nehmen bzw. den Betriebsmodus I zu deaktivieren.
Nicht zuletzt zwecks einer Ermittlung des vorbezeichneten (Risiko-)Frequenzbereichs bzw. einer Abschätzung von dessen Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit bzw. Meßgenauigkeit des Meßsystems ist die Meßsystem-Elektronik nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung ferner eingerichtet, zumindest anhand des wenigstens einen während des Betriebsmodus II empfangenen Sensorsignals s1 (s1 s1@ll) eine Modalanalyse für eine das wenigstens eine Vibrationselement bzw. den damit gebildeten Meßwandler involvierende Meßstelle durchzuführen und/oder zumindest nämliches Sensorsignal s1 (s1
s1 @ll) einer Spektralanalyse, beispielsweise einer Fourier-Analyse, zu unterziehen, beispielsweise auch basierend auf einer (schnellen) diskreten Fourier-Transformation (DFT). Alternativ oder in Ergänzung zu einer Ermittlung und ggf. Vermeidung des vorbezeichneten (Risiko-)Frequenzbereichs kann die Meßsystem-Elektronik vorteilhaft ferner auch eingerichtet sein, unter Verwendung des wenigstens einen während des Betriebsmodus II empfangenen Sensorsignals s1 (s1
s1 @ll) bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte ein (Signalfilter (der Meßsystem-Elektronik), beispielsweise nämlich ein adaptives und/oder digitales (Signalfilter, einzustellen, insb. nämlich auf ein (Stör-)Frequenzspektrum von (fremderregten) Stör-Schwingungen des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle zu adaptieren, derart, daß das Filter (hernach) eingerichtet ist, im wenigstens einen Sensorsignal s1 (s1 s1@ll) enthaltene, aus einer oder mehreren der Stör-Schwingungen resultierenden (Stör-)Signalkomponenten zu unterdrücken bzw. zu sperren. Vorteilhaft kann die Meßsystem-Elektronik zudem auch eingerichtet sein, nämliches (Signalfilter auf das während des Betriebsmodus I empfangene Sensorsignal s1 (s1 s1@l) anzuwenden bzw. das wenigstens eine während des Betriebsmodus I empfangene Sensorsignal s1 (s1 s1 @l)
mittels des Filters zu filtern, beispielsweise in nämlichem Sensorsignal s1 (s1
s1 @l) enthaltene
(Stör-)Signalkomponenten zu sperren. Ein mittels des (Signal-)Filters geliefertes gefiltertes Sensorsignal kann beispielsweise zur Ermittlung eines oder mehrerer Meßwerte für die wenigstens eine Meßgröße verwendet werden, falls erforderlich beispielsweise auch zusammen mit dem eingangs des (Signal-)Filters anliegenden Sensorsignal s1 (s1 s1@l).
Die Aktivierung des Betriebsmodus I und/oder des Betriebsmodus II kann, wie bereits erwähnt automatisch, nämlich durch die Meßsystem-Elektronik selbst erfolgen, beispielsweise nämlich zeit- und/oder ereignisgesteuert. Ein den Betriebsmodus II aktivierendes Ereignis kann beispielsweise einer zu geringen Signalqualität des wenigstens einen während des Betriebsmodus I von der Meßsystem-Elektronik empfangenen Sensorsignals s1 (s1 s1@l), etwa infolge einer
(Prozeß-)Störung, oder auch dem vorbezeichneten Verlust nämlichen
Sensorsignals s1 (s1 s1@l), etwa infolge einer (Prozeß bedingt) zu geringen bzw. nicht vorhandenen Nutz-Amplitude der Nutz-Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements, entsprechen. Alternativ oder in Ergänzung kann die Aktivierung des Betriebsmodus I und/oder des Betriebsmodus II aber auch jeweils von extern des Meßsystems und/oder durch manuelle Eingabe, beispielsweise im Verbund mit dem vorbezeichneten Datenverabeitungssystem EDV und/oder im Dialog mit einem Nutzer des Meßsystems, veranlaßt bzw. ausgelöst werden, etwa um im Betriebsmodus II das vorbezeichnete (passiven) Einmessen des Meßsystems bzw. der damit gebildeten Meßstelle vorzunehmen, insb. im Zuge von deren geplanten (Wieder-)lnbetriebnahme und/oder im Zuge einer (ad-hoc-)Außerbetriebnahme des Meßsystems.
Nach einerweiteren Ausgestaltung der Erfindung ist Meßsystem-Elektronik dafür ferner eingerichtet, eine, beispielsweise durch eine von extern der Meßsystem-Elektronik generierte und via Datenübertragung an die Meßsystem-Elektronik übermittelte und/oder von einem an die Meßsystem-Elektronik signaltechnisch angeschlossenen (Vor-Ort-)Bedienelement bzw. (Vor-Ort-)Bediengerät generierte, (Prozeßzustand-)Meldung zu empfangen und auszuwerten, insb. nämlich in Abhängigkeit von der (Prozeßzustand-)Meldung den Betriebsmodus II zu aktivieren bzw. auszuführen. Bei dem der Übermittlung der (Prozeßzustand-)Meldung an die Meßsystem-Elektronik dienlichen Bedienelement kann es sich beispielsweise um das vorbezeichnete Bedienelement HMI2 bzw. das vorbezeichneten Anzeige- und Bedienelement handeln. Die vorbezeichnete (Prozeßzustand-)Meldung kann vorteilhaft so ausgestaltet sein, daß sie einen Informationsgehalt der hernach ermittelten (Stör-)Parameterwerte bzw. eine Qualität der für die Ermittlung des vorbezeichneten (spektroskopischen) Fingerabdrucks mittels der Meßsystem-Elektronik während deren Betriebsmodus II erhobenen Meßdaten weiter verbessert, beispielsweise indem ein oder mehere der (Stör-)Parameterwerte dann jeweils einem Prozeßzustand (der mittels des Meßsystems gebildeten bzw. der nämlich Meßstelle involvierenden (Prozeß-)Anlage bzw. jeweils wenigstens einem den Prozeßzustand charakterisierenden (Prozeß-)Parameter auch zeitlich und/oder örtlich
zuordenbar sind. Dafür ist die (Prozeßzustand-)Meldung nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ferner so ausgestaltet, daß sie einen Betrieb einer (via Rohrleitung) an den Meßwandler angeschlossenen (eingeschalteten) Pumpe signalisiert. Alternativ oder in Ergänzung kann (Prozeßzustand-)Meldung beispielsweise auch signalisieren, daß Meßstoff durch den Meßwandler strömt, insb. mit einem vorgegebenen (Referenz-)Volumen- und/oder (Referenz-)Massenstrom.
Claims
1. Vibronisches Meßsystem, insb. als Coriolis-Massestrom-Meßgerät und/oder als Dichte-Meßgerät und/oder als Viskositäts-Meßgerät ausgebildetes vibronisches Meßsystem, zum Messen einer oder mehrerer Meßgrößen, insb. eine Dichte, eine Viskosität, ein Massestrom und/oder ein Volumenstrom, eines in einer (daran angeschlossenen) Rohrleitung geführten fluiden Meßstoffs, insb. eines Gases, einer Flüssigkeit oder einer Dispersion, welches Meßsystem umfaßt:
- einen (vibronischen) Meßwandler (10)
- mit wenigstens einem, insb. wenigstens ein (Meß-)Rohr aufweisendes bzw. damit gebildetes, Vibrationselement (111),
- mit einer mittels wenigstens eines, insb. elektrodynamischen oder piezo-elektrischen, Schwingungserregers (41) gebildete Erregeranordnung,
- und mit einer mittels wenigstens eines, insb. elektrodynamischen, opto-elektronischen oder piezo-elektrischen, Schwingungssensors (51) gebildete Sensoranordnung;
- sowie eine an den Meßwandler (10), insb. nämlich sowohl an die Erregeranordnung als auch die Sensoranordnung, elektrisch angeschlossene, insb. mittels eines oder mehrerer Mikroprozessoren gebildete, Meßsystem-Elektronik (20);
- wobei der Meßwandler (10) eingerichtet ist, (fluidisch) an die Rohrleitung angeschlossen bzw. in den Verlauf der Rohrleitung eingesetzt zu werden;
- wobei das wenigstens eine Vibrationselement (111) eingerichtet ist, vom Meßstoff kontaktiert, insb. nämlich um- bzw. durchströmt, und währenddessen vibrieren gelassen zu werden;
- wobei derwenigstens eine Schwingungserreger (41) bzw. die damit gebildete Erregeranordnung eingerichtet ist, eingespeiste elektrische Leistung in erzwungene mechanische (Nutz-)Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements um eine statische Ruhelage (aktiv) anregende mechanische Leistung zu wandeln;
- wobei der wenigstens eine Schwingungssensor (51) bzw. die damit gebildete Sensoranordnung eingerichtet ist, mechanische Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements (111 ) um eine statische Ruhelage zu erfassen und in ein Schwingungen des Vibrationselements (111), insb. nämlich eine Geschwindigkeit von Schwingungsbewegungen des Vibrationselements (111), repräsentierendes (erstes) Sensorsignal (der Sensoranordnung) zu wandeln;
- wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, in einem ersten Betriebsmodus (I - Aktivbetrieb)
- sowohl die Erregeranordnung zu bestromen, nämlich ein, insb. eine vorgebbare und/oder einer momentanen Resonanzfrequenz fR des Meßwandlers (10) entsprechende Signalfrequenz und/oder eine vorgebare Signalamplitude aufweisendes, elektrisches Treibersignal (e1) in den wenigstens einen Schwingungserreger (41) einzuspeisen, derart, daß das Vibrationselement (111) zumindest während eines ersten Meßintervalls zumindest anteilig Nutz-Schwingungen, nämlich erzwungene mechanische Schwingungen mit wenigstens einer, insb. einer momentanen Resonanzfrequenz fR des Meßwandlers (10) entsprechenden und/oder nicht weniger als 50 Hz (Hertz) betragenden und/oder nicht mehr als 2 kHz betragenden, Nutzfrequenz ausführt und das (erste) Sensorsignal (s1) zumindest anteilig die Nutz-Schwingungen des Vibrationselements (111) repräsentiert,
- als auch das wenigstens eine (erste) Sensorsignal (s1) zu empfangen und auszuwerten;
- wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, in einem zweiten Betriebsmodus (II - Passivbetrieb)
- sowohl die Erregeranordnung für eine eingestellte, insb. anpaßbare und/oder nicht weniger als 1 s (Sekunde) betragende, Zeitdauer Tnexc nicht zu bestromen, insb. derart, daß das wenigstens eine Vibrationselement zumindest während eines zweiten Meßintervalls keine (durch die Erregeranordnung angeregte) Nutz-Schwingungen ausführt und/oder daß zumindest während eines zweiten Meßintervalls (mittels der Erregeranordnung zuvor angeregte) Nutz-Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements (111) abgeklungen sind,
- als auch das wenigstens eine, insb. (lediglich) passiv bzw. (lediglich) von extern des Meßwandlers (10) angeregte Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements (111) repräsentierende, (erste) Sensorsignal (s1) zu empfangen und auszuwerten;
- und wobei die Meßsystem-Elektronik (20) eingerichtet ist,
- sowohl unter Verwendung des wenigstens einen während des ersten Betriebsmodus (I) empfangenen (ersten) Sensorsignals (der Sensoranordnung), insb. nämlich einer spektralen (Nutz-)Signalkomponente mit einer der Nutzfrequenz entsprechenden Signalfrequenz, (digitale) Meßwerte für wenigstens eine Meßgröße zu ermitteln
- als auch unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus (II) empfangenen (ersten) Sensorsignals (s1) einen oder mehrere, insb. digitale, (Stör-)Parameterwerte für wenigstens einen, insb. eine Funktionstüchtigkeit und/oder eine Meßgenauigkeit des Meßsystems beeinflussenden, Störungsparameter (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle), insb. eine (Stör-)Frequenz und/oder eine (Stör-)Amplitude, zu ermitteln, insb. nämlich ein (Stör-)Frequenzspektrum von (fremderregten) Stör-Schwingungen des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle zu ermitteln und/oder einen oder mehrere Meßwerte für wenigstens eine Meßgröße unter Verwendung eines oder mehrerer (Stör-)Parameterwerte des wenigstens einen Störungsparameters zu berechnen.
2. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
- wobei der wenigstens eine Störungsparameter eine (fremderregte), insb. via Rohrleitung und/oder über ein in der Rohrleitung geführten Fluids in das Meßsystem eingekoppelte, (fluid-)mechanische Stör-Schwingung, insb. nämlich eine Frequenz der Stör-Schwingung und/oder eine Amplitude der Stör-Schwingung, repräsentiert; und/oder
- wobei ein oder mehrere (Stör-)Parameterwerte eine oder mehrere (Stör-)Amplituden einer oder mehrerer (fremderregter), insb. via Rohrleitung und/oder über ein in der Rohrleitung geführten Fluids in das Meßsystem eingekoppelter, mechanischer (Stör-)Schwingungen repräsentieren, insb. quantifizieren; und/oder
- wobei ein oder mehrere (Stör-)Parameterwerte eine oder mehrere (Stör-)Frequenzen einer oder mehrerer (fremderregter), insb. via Rohrleitung und/oder über ein in der Rohrleitung geführten Fluids in das Meßsystem eingekoppelter und/oder durch ein den Meßwandler durchströmendes Fluid generierte, mechanischer (Stör-)Schwingungen repräsentieren, insb. quantifizieren.
3. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Zeitdauer Tnexc größer als 2 s (Sekunde), insb. nicht kleiner als 5 s, (eingestellt) ist.
4. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, den zweiten Betriebsmodus (II) zeitlich nach dem ersten Betriebsmodus (I) zu aktivieren bzw. auszuführen, insb. nämlich zum Ermitteln einer Ursache für eine verminderte Funktionstüchtigkeit des Meßsystems und/oder zum Ermitteln einer Ursache für eine verminderte Meßgenauigkeit des Meßsystems und/oder zum Ermitteln einer Ursache für einen Ausfall des Meßsystems.
5. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei das wenigstens eine Vibrationselement (111) eine (Abkling-)Zeitkonstante aufweist, die von einem, insb. mehr als 5000 betragenden, (modalen) Gütefaktor Q1 des Vibrationselements (111) bei (zuletzt angeregter) Nutz-Frequenz fN abhängig ist, insb. nämlich einem Verhältnis Q1/fN des Gütefaktors Q1 bezogen auf die (zuletzt angeregte) Nutz-Frequenz fN entspricht.
6. Meßsystem nach Anspruch 4 und 5, wobei die Zeitdauer T nexc größer (gewählt) ist als die (Abkling-)Zeitkonstante (des Vibrationselements), insb. mehr als ein 3-faches der (Abkling-)Zeitkonstante beträgt und/oder größer als 20 s ist.
7. Meßsystem nach einem der Ansprüche 5 bis 6,
- wobei der Gütefaktor Q1* des wenigstens einen Vibrationselements (111) größer als 5000 ist, insb. nicht weniger als 10000 beträgt; und/oder
- wobei die Zeitdauer Tnexc mehr als ein 5-faches der (Abkling-)Zeitkonstante beträgt und/oder größer als 50 s, insb. größer als 1 min (Minute), (eingestellt) ist; und/oder
- wobei die Nutzfrequenz fN mehr als 50 Hz und/oder weniger als 2 kHz, insb. mehr als 200 Hz und weniger als 1500 Hz, beträgt.
8. Meßsystem nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
- wobei eine Zeitdauer Ta des zweiten Meßintervalls so bemessen ist, daß zumindest das während des zweiten Meßintervalls generierte und ausgewertete Sensorsignal s1 (s1
s1 @Ta) keine auf eine (voraus gehende) aktive Anregung der Nutzschwingungen zurückzuführenden Signalkomponenten (mehr) enthalten kann bzw. enthält; und/oder
- wobei ein Startzeitpunkt des zweiten Meßintervalls so bemessen ist, daß zumindest das während des zweiten Meßintervalls generierte und ausgewertete Sensorsignal s1 (s1
s1 @Ta) keinerlei auf eine (voraus gehende) aktive Anregung der Nutzschwingungen zurückzuführenden Signalkomponenten (mehr) enthalten kann bzw. enthält.
9. Meßsystem nach dem vorherigen Anspruch,
- wobei die Zeitdauer Ta des zweiten Meßintervalls kleiner als die Zeitdauer Tnexc bemessen ist, insb. derart, daß die Zeitdauer Ta nicht mehr als 95% der Zeitdauer Tnexc beträgt und/oder mindestens 1 s (Sekunde) kürzer ist als die Zeitdauer Tnexc (Tnexc - Ta > 1 s); und/oder
- wobei der Startzeitpunkt des zweiten Meßintervalls so gesetzt ist, daß das zweite Meßintervalls erst nach einer, insb. mindestens 1 s (Sekunde) betragenden und/oder mindestens 5% der Zeitdauer Tnexc entsprechenden, Wartezeit nach dem Starten des zweiten Betriebmodus (II) beginnt, insb. derart, daß die Wartezeit mindestens einem 2-fachen der (Abkling-)Zeitkonstante (Q1/fN) entspricht und/oder größer als 10 s ist.
10. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
- wobei die Meßsystem-Elektronik (20) eingerichtet ist, den zweiten Betriebsmodus (II) zeitlich vor dem ersten Betriebsmodus (I) zu aktivieren bzw. auszuführen, insb. nämlich zum (passiven) Einmessen einer mittels des Meßsystems gebildeten (das wenigstens eine Vibrationselement bzw. den damit gebildeten Meßwandler involvierenden) Meßstelle und/oder während einer (Wieder-)lnbetriebnahme des Meßsystems; und/oder
- wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, während des zweiten Betriebsmodus (II) erhobene Meßdaten, insb. ein oder mehrere der (Stör-)Parameterwerte, während des ersten Betriebsmodus (I) zu verwenden, insb. zur Ermittlung eines oder mehrerer der Meßwerte und/oder zur Überprüfung einer Funktionstüchtigkeit des Meßsystems und/oder zur Überprüfung einer Meßgenauigkeit des Meßsystems.
11. Meßsystem nach dem vorherigen Anspruch, wobei die Zeitdauer Tnexc kleiner als 60 s, insb. nicht größer als 30 s, (eingestellt) ist.
12. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Meßsystem-Elektronik (20) eingerichtet ist, im ersten Betriebsmodus (I) das Treibersignal (e1) mit wenigstens einer vorgegebenen, insb. einstellbaren und/oder einer mechanischen Resonanzfrequenz des Vibrationselements (111) bzw. des damit gebildeten Meßwandlers (10) entsprechenden und/oder dem Einstellen der Nutzfrequenz fN dienlichen, Signalfrequenz bereitzustellen.
13. Meßsystem nach dem vorherigen Anspruch,
- wobei die Meßsystem-Elektronik (20) eingerichtet ist, im ersten Betriebsmodus (I) die Signalfrequenz des Treibersignals (e1) unter Verwendung des wenigstens einen während des ersten Betriebsmodus (I) empfangenen (ersten) Sensorsignals (s1), insb. nämlich anhand einer spektralen (Nutz-)Signalkomponente mit einer der Nutzfrequenz fN entsprechenden Signalfrequenz, einzustellen; und/oder
- wobei die Meßsystem-Elektronik (20) eingerichtet ist, im ersten Betriebsmodus (I) unter Verwendung eines oder mehrerer (Stör-)Parameterwerte zu überprüfen, ob die wenigstens eine Signalfrequenz des Treibersignals (e1) bzw. die Nutzfrequenz fN der Nutz-Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements (111) innerhalb eines (Stör-)Frequenzen einer oder mehrerer Störschwingungen enthaltenden (Risiko-)Frequenzbereichs (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) liegt, insb. nämlich ggf. eine dies signalisierende (Warn-)Meldung und/oder einen eine oder mehrerer (Stör-Schwingungen verursachende) Störquellen ausweisenden (Fehler-)Bericht auszugeben und/oder das Meßsystem (zumindest vorläufig) außer Betrieb zu nehmen.
14. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, unter Verwendung des wenigstens einen während des ersten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals wenigstens eine (momentane) Resonanzfrequenz des Meßwandlers, insb. nämlich dessen Vibrationslements, bzw. des damit gebildeten Meßsystems zu ermitteln, insb. nämlich anhand des wenigstens einen während des ersten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals einen oder mehrere nämliche Resonanzfrequenz repräsentierende digitale (Meßsystem-)Parameterwerte zu ermitteln und/oder unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte zu überprüfen, ob die wenigstens eine (momentane) Resonanzfrequenz (des Meßwandlers) innerhalb eines (Stör-)Frequenzen einer oder mehrerer Störschwingungen enthaltenden (Risiko-)Frequenzbereichs (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) liegt.
15. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Meßsystem-Elektronik (20) eingerichtet ist, unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte ein (Stör-)Frequenzspektrum von (fremderregten) Stör-Schwingungen des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten (das wenigstens eine Vibrationselement bzw. den damit gebildeten Meßwandler involvierenden) Meßstelle zu ermitteln.
16. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Meßsystem-Elektronik (20) eingerichtet ist, unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener Stör-Parameterwerte wenigstens einen nutzbaren, nämlich keine detektierbaren bzw. detektierten Störschwingungen enthaltenden Frequenzbereich (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) zu ermitteln, insb. derart, daß eine obere Bereichsgrenze des nutzbaren Frequenzbereichs und/oder eine untere Bereichsgrenze des nutzbaren Frequenzbereichs anhand eines oder mehrerer der (Stör-)Parameterwerte ermittelt werden.
17. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte zu überprüfen, ob eine oder mehrerer (nominelle) mechanische Resonanzfrequenzen des Meßwandlers bzw. des damit gebildeten des Meßsystems innerhalb eines nutzbaren, nämlich keine detektierbaren bzw. detektierten (Stör-)Frequenzen einer oder mehrerer Störschwingungen enthaltenden Frequenzbereichs (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) liegen, insb. nämlich ggf. eine dies signalisierende und/oder den den ersten Betriebsmodus freigebende (Freigabe-)Meldung auszugeben und/oder automatisch in den ersten Betriebsmodus zu wechseln.
18. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
- wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, im ersten Betriebsmodus eine die Nutzfrequenz bestimmende Signalfrequenz des Treibersignal innerhalb eines vorgegebenen, insb. mit einem vorgegebenen Dichte-Meßbereich des Meßsystems entsprechenden, (Nutz-)Frequenzband zu variieren; und/oder
- wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, im ersten Betriebsmodus eine eine Schwingungsamplitude der Nutz-Schwingungen bestimmende Signalamplitude des Treibersignals einzustellen, insb. nämlich auf einen (vorgegebenen) Amplituden-Sollwert einzuregeln; und/oder
- wobei die Meßsystem-Elektronik (20) eingerichtet ist, (digitale) Meßwerte für wenigstens eine Meßgröße, insb. die Viskosität und/oder die Dichte, unter Verwendung des (während des ersten Betriebsmodus generierten) Treibersignals zu ermitteln.
19. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
- wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte wenigstens einen (Stör-)Frequenzen einer oder mehrerer Störschwingungen enthaltenden (Risiko-)Frequenzbereich (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) zu ermitteln, insb. derart, daß eine obere Bereichsgrenze des (Risiko-)Frequenzbereichs und/oder eine untere Bereichsgrenze des (Risiko-)Frequenzbereichs anhand eines oder mehrerer der (Stör-)Parameterwerte ermittelt werden; und/oder
- wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte zu überprüfen, ob eine oder mehrerer (nominelle) mechanische Resonanzfrequenzen des Meßwandlers bzw. des damit gebildeten des Meßsystems innerhalb eines (Stör-)Frequenzen einer oder mehrerer Störschwingungen enthaltenden (Risiko-)Frequenzbereichs (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) liegen, insb. nämlich ggf. eine dies signalisierende (Warn-)Meldung und/oder einen eine oder mehrerer (Störschwingungen verursachende) Störquellen ausweisenden (Fehler-)Bericht auszugeben und/oder den ersten Betriebsmodus (zumindest vorübergehend) zu sperren bzw. das Meßsystem (zumindest vorläufig) außer Betrieb zu nehmen.
20. Meßsystem nach Anspruch 18 und 19, wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, insb. im zweiten Betriebsmodus, zu ermitteln, ob das (Nutz-)Frequenzband und der (Risiko-)Frequenzbereich zumindest teilweise übereinstimmen, insb. nämlich ggf. eine dies signalisierende (Warn-)Meldung auszugeben und/oder den ersten Betriebsmodus (zumindest vorübergehend) zu sperren bzw. das Meßsystem (zumindest vorläufig) außer Betrieb zu nehmen.
21. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
- wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, zumindest das wenigstens eine während des zweiten Betriebsmodus empfangene (erste) Sensorsignal einer Spektralanalyse, insb. einer Fourier-Analyse, zu unterziehen, insb. basierend auf einer (schnellen) diskreten Fourier-Transformation (DFT); und/oder
- wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, zumindest anhand des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignal eine Modalanalyse für eine das wenigstens eine Vibrationselement bzw. den damit gebildeten Meßwandler involvierende Meßstelle durchzuführen.
22. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, unter Verwendung des wenigstens einen während des zweiten Betriebsmodus empfangenen (ersten) Sensorsignals bzw. eines oder mehrerer daraus gewonnener (Stör-)Parameterwerte ein, insb. adaptives, (digitales) Filter einzustellen, insb. nämlich auf ein (Stör-)Frequenzspektrum von (fremderregten) Stör-Schwingungen des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle zu adaptieren, derart, daß das Filter eingerichtet ist, im wenigstens einen Sensorsignal enthaltene, aus einer oder mehreren der Stör-Schwingungen resultierenden (Stör-)Signalkomponenten zu unterdrücken bzw. zu sperren.
23. Meßsystem nach dem vorherigen Anspruch,
- wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, das des wenigstens einen während des ersten Betriebsmodus empfangene (erste) Sensorsignal mittels des Filters zu filtern, insb. in nämlichem Sensorsignal enthaltene enthaltene (Stör-)Signalkomponenten zu sperren; und/oder
- wobei das Filter ein adaptives Filter ist.
24. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
- wobei der wenigstens eine Schwingungserreger ein (mittels einer Schwingspule gebildeter) elektrodynamischer Schwingungserreger ist; und/oder
- wobei der wenigstens eine Schwingungssensor ein (mittels einer Tauchspule gebildeter) elektrodynamischer Schwingungssensor ist; und/oder
- wobei das wenigstens eine Sensorsignal eine Geschwindigkeit von Schwingungsbewegungen des Vibrationselements repräsentiert; und/oder
- wobei Schwingungssensor und Schwingungserreger funktionsgleich, insb. baugleich, ausgebildet sind; und/oder
- wobei der wenigstens eine Schwingungssensor vom Schwingungserreger beabstandet ist, insb. in Richtung einer (Haupt-)Strömungsachse des Vibrationselemets und/oder des damit gebildeten Meßwandlers.
25. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
- wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, unter Verwendung des wenigstens einen während des ersten Betriebsmodus empfangenen Sensorsignals einen oder mehrere eine (momentane) Resonanzfrequenz des Meßwandlers bzw. des damit gebildeten Meßsystems repräsentierende digitale (Meßsystem-)Parameterwerte zu ermitteln,
- und wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, unter Verwendung eines oder mehrerer, insb. nicht flüchtig gespeicherter, (Meßsystem-)Parameterwerte sowie eines oder mehrerer, insb. nicht flüchtig gespeicherter, (Stör-)Parameterwerte zu überprüfen, insb. nämlich mittels eines Vergleichs eines oder mehrerer (Stör-)Parameterwerte mit einem oder mehreren (Meßsystem-)Parameterwerte, ob die wenigstens eine Resonanzfrequenz des Vibrationselements innerhalb eines (Stör-)Frequenzen einer oder mehrerer Störschwingungen enthaltenden (Risiko-)Frequenzbereichs (des Meßsystems bzw. einer damit gebildeten Meßstelle) liegt, insb. nämlich ggf. eine dies signalisierende (Warn-)Meldung und/oder einen eine oder mehrerer (Stör-Frequenzen verursachende) Störquellen ausweisenden (Fehler-)Bericht auszugeben und/oder das Meßsystem (zumindest vorläufig) außer Betrieb zu nehmen.
26. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
- wobei das wenigstens eine Vibrationselement wenigstens ein, insb. zumindest abschnittsweise gerades und/oder zumindest abschnittsweise gekrümmtes, (Meß-)Rohr aufweist bzw. damit gebildet ist, insb. derart, daß das wenigstens eine (Meß-)Rohr eingerichtet ist, vom Meßstoff durchströmt und währenddessen vibrieren gelassen zu werden,
- und wobei die mittels des wenigstens einen Schwingungserregers angeregten bzw. mittels des wenigstens einen Schwingungssensor erfaßten (Nutz-)Schwingungen des Vibrationselements zumindest anteilig Biegeschwingungen des wenigstens einen (Meß-)Rohrs sind.
27. Meßsystem nach dem vorherigen Anspruch, das wenigstens eine Vibrationselement wenigstens ein weiteres (Meß-)Rohr aufweist, insb. derart, daß die (baugleichen) wenigstens zwei (Meß-)Rohre des Vibrationselements zueinander (fluidisch) parallel geschaltet und/oder eingerichtet sind, simultan vom Meßstoff durchströmt und währenddessen (gegengleich) vibrieren gelassen zu werden.
28. Meßsystem nach dem vorherigen Anspruch, wobei die mittels des wenigstens einen Schwingungserregers angeregten bzw. mittels des wenigstens einen Schwingungssensor erfaßten (Nutz-)Schwingungen des Vibrationselements zumindest anteilig (gegengleiche) Biegeschwingungen der wenigstens zwei (Meß-)Rohre sind.
29. Meßsystem nach einem der Ansprüche 26 bis 28,
- wobei die Sensoranordnung an (Schwingungs-)Sensoren, die eingerichtet sind, jeweils mechanische Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements zu erfassen und jeweils in ein Schwingungen des Vibrationselements, insb. nämlich eine Geschwindigkeit von Schwingungsbewegungen des Vibrationselements, repräsentierendes Sensorsignal (der Sensoranordnung) zu wandeln, insgesamt nicht mehr als ein 2-faches einer Anzahl an (Meß-)Rohren (des Vibrationselements bzw. des damit gebildeten des Meßwandlers) aufweist; und/oder
- wobei die Sensoranordnung an Schwingungssensoren, die eingerichtet sind, mechanische Schwingungen des Meßwandlers zu erfassen und jeweils in ein Schwingungen des Meßwandlers repräsentierendes Sensorsignal (der Sensoranordnung) zu wandeln, insgesamt nicht mehr als ein 2-faches einer Anzahl an (Meß-)Rohren (des Vibrationselements bzw. des damit gebildeten des Meßwandlers) aufweist.
30. Meßsystem nach einem der Ansprüchel bis 25, das wenigstens eine Vibrationselement einen, insb. plattenförmigen oder stabförmigen, Tauchkörper aufweist bzw. damit gebildet ist, insb. derart, daß der Tauchkörper zumindest anteilig innerhalb eines Lumens eines Teil-Segments der Rohrleitung oder innerhalb eines Lumens eines in den Verlauf der Rohrleitung eingesetzten Rohrs des Meßwandlers angeordnet und eingerichtet ist, vom Meßstoff umströmt und währenddessen vibrieren gelassen zu werden.
31. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Sensoranordnung wenigstens einen weiteren (zweiten), insb. zum ersten Schwingungssensor baugleichen und/oder elektrodynamischen, opto-elektronischen oder piezo-elektrischen, Schwingungssensor aufweist.
32. Meßsystem nach dem vorherigen Anspruch,
- wobei der weitere (zweite) Schwingungssensor, insb. gleichermaßen wie der (erste) Schwingungssensor, an die Meßsystem-Elektronik elektrisch angeschlossen ist; und/oder
- wobei der weitere (zweite) Schwingungssensor, insb. gleichermaßen wie der (erste) Schwingungssensor, eingerichtet ist, mechanische Schwingungen des Vibrationselements um eine statische Ruhelage zu erfassen und in ein Schwingungen des Vibrationselements, insb. nämlich eine Geschwindigkeit von Schwingungsbewegungen des Vibrationselements, repräsentierendes Sensorsignal (des Meßwandlers) zu wandeln; und/oder
- wobei die wenigstens zwei Schwingungssensoren des Meßwandlers baugleich sind; und/oder
- wobei die wenigstens zwei Schwingungssensoren der Sensoranordnung voneinander beabstandet sind, insb. derart, daß sie bezüglich einer gedachten Symmetrieebene des wenigstens einen Vibrationselements symmetrisch angeordnet sind; und/oder
- wobei die wenigstens zwei Schwingungssensoren der Sensoranordnung gleichweit vom wenigstens einen Schwingungserreger beabstandet sind, insb. derart, daß sie bezüglich einer
gedachten Symmetrieebene des wenigstens einen Vibrationselements symmetrisch angeordnet sind; und/oder
- wobei die Sensoranordnung (außer den ersten und zweiten Schwingungssensoren) keine weiteren (Schwingungs-)Sensoren aufweist, die eingerichtet sind, mechanische Schwingungen des wenigstens einen Vibrationselements zu erfassen und in ein Schwingungen des wenigstens eine Vibrationselements repräsentierendes Sensorsignal (der Sensoranordnung) zu wandeln; und/oder
- wobei die Sensoranordnung (außer den ersten und zweiten Schwingungssensoren) keine weiteren Schwingungssensoren aufweist, die eingerichtet sind, mechanische Schwingungen des Meßwandlers zu erfassen und in ein Schwingungen des Meßwandlers repräsentierendes Sensorsignal (der Sensoranordnung) zu wandeln; und/oder
- wobei der wenigstens eine Schwingungserreger innerhalb wenigstens einer gedachten Symmetrieebene des wenigstens einen Vibrationselements positioniert ist; und/oder
- wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, auch unter Verwendung des wenigstens einen während des ersten Betriebsmodus empfangenen Sensorsignals des weiteren (zweiten) Schwingungssensors, insb. nämlich einer spektralen (Nutz-)Signalkomponente mit einer der Nutzfrequenz entsprechenden Signalfrequenz, (digitale) Meßwerte für wenigstens eine Meßgröße zu ermitteln, insb. nämlich basierend auf einer Phasendifferenz zwischen spektralen (Nutz-)Signalkomponente der Sensorsignale jedes der beiden Schwingungssensoren (mit jeweils einer der Nutzfrequenz entsprechenden Signalfrequenz) einen Volumenstrom und/oder einen Massestrom eines durch den Meßwandler strömenden Meßstoffs zu ermitteln.
33. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
- weiters umfassend: ein, insb. an einem Wandler-Gehäuse des Meßwandlers befestigtes und/oder metallisches, (mehrere Resonanzfrequenzen aufweisendes) Elektronik-Gehäuse (200) für die Meßsystem-Elektronik (20); und/oder
- weiters umfassend: ein, insb. metallisches, (mehrere Resonanzfrequenzen aufweisendes) Wandler-Gehäuse, wobei das Wandler-Gehäuse und das wenigstens eine Vibrationselement aneinander, insb. wieder lösbar, befestigt sind.
34. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Meßsystem-Elektronik wenigstens ein (Daten-)Speicherelement (EEPROM) zum, insb. nicht flüchtigen, Speichern von digitalen (Meß- und/oder Betriebs-) Daten, insb. einem oder mehreren Meßwerten und/oder einem oder mehreren (Stör-)Parameterwerten und/oder einem oder mehreren (Meßsystem-)Parameterwerten, aufweist.
35. Meßsystem nach dem vorherigen Anspruch,
- wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, (im ersten Betriebsmodus) einen oder mehrere (Meßsystem-)Parameterwerte im wenigstens einen (Daten-)Speicherelement abzuspeichern, insb. nämlich auch im ersten und/oder zweiten Betriebsmodus (wieder) auszulesen; und/oder
- wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, (im zweiten Betriebsmodus) einen oder mehrere (Stör-)Parameterwerte im wenigstens einen (Daten-)Speicherelement abzuspeichern, insb. nämlich im ersten und/oder zweiten Betriebsmodus (wieder) auszulesen; und/oder
- wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, einen oder mehrere Meßwerte im wenigstens einen (Daten-)Speicherelement (EEPROM) abzuspeichern.
36. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Meßsystem-Elektronik bzw. das damit gebildete Meßsystem in ein, insb. mittels einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und/oder einem Prozeßleitsystem (PLS) und/oder einem Edge-(Computing-)Device und/oder einem Cloud-(Computing-)System gebildetes, übergeordnetes elektronisches Datenverarbeitungssystem (EDV) eingebunden, insb. nämlich signal- und datentechnisch an das übergeordnete elektronische Datenverarbeitungssystem angeschlossen, ist.
37. Meßsystem nach dem vorherigen Anspruch, wobei die Meßsystem-Elektronik (ME) eingerichtet ist, über eine Datenleitung (2L) und/oder per Funk mit dem übergeordneten elektronischen Datenverarbeitungssystem zu kommunizieren, insb. nämlich um (im Verbund) den zweiten Betriebsmodus zu aktivieren und/oder ein Umschalten vom zweiten Betriebsmodus in den ersten Betriebsmodus automatisiert und/oder im Dialog mit einem Nutzer des Meßsystems auszuführen.
38. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Meßsystem-Elektronik eine Funkeinheit, insb. zum Senden von Meßsystem-Daten (an ein übergeordnetes elektronisches Datenverarbeitungssystem) und/oder zum Empfangen von Prozeß-Daten (von einem übergeordneten elektronischen Datenverarbeitungssystem), aufweist.
39. Meßsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Meßsystem-Elektronik eingerichtet ist, eine, insb. von extern der Meßsystem-Elektronik generierte und via Datenübertragung an die Meßsystem-Elektronik übermittelte und/oder eine Aktivierung des zweiten Betriebsmodus veranlassende, (Prozeßzustand-)Meldung von einem (an die Meßsystem-Elektronik datentechnisch angeschlossenen) übergeordneten elektronischen Datenverarbeitungssystem (EDV) und/oder einem an die Meßelektronik signaltechnisch angeschlossen Anzeige- und Bedienelement, insb. einem Anzeige- und Bedienelement des Meßsystems und/oder einem (Vor-Ort-)Bediengerät für das Meßsystem, zu empfangen, insb. nämlich in Abhängigkeit von der (Prozeßzustand-)Meldung den zweiten Betriebsmodus zu aktivieren bzw. auszuführen.
40. Meßsystem nach dem vorherigen Anspruch,
- wobei die (Prozeßzustand-)Meldung signalisiert, daß Meßstoff, insb. mit einem vorgegebenen (Referenz-)Volumen- und/oder (Referenz-)Massenstrom, durch den Meßwandler strömt; und/oder
- wobei die (Prozeßzustand-)Meldung signalisiert, daß eine, insb. via Rohrleitung, an den Meßwandler angeschlossene Pumpe eingeschaltet ist.
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