RU2005107313A - Система для изготовления имеющего модульную конструкцию устройства для определения физической величины в технологическом процессе и унифицированные компоненты - Google Patents
Система для изготовления имеющего модульную конструкцию устройства для определения физической величины в технологическом процессе и унифицированные компоненты Download PDFInfo
- Publication number
- RU2005107313A RU2005107313A RU2005107313/28A RU2005107313A RU2005107313A RU 2005107313 A RU2005107313 A RU 2005107313A RU 2005107313/28 A RU2005107313/28 A RU 2005107313/28A RU 2005107313 A RU2005107313 A RU 2005107313A RU 2005107313 A RU2005107313 A RU 2005107313A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- physical quantity
- measuring
- unit
- designed
- unified
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D11/00—Component parts of measuring arrangements not specially adapted for a specific variable
- G01D11/24—Housings ; Casings for instruments
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D21/00—Measuring or testing not otherwise provided for
- G01D21/02—Measuring two or more variables by means not covered by a single other subclass
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/54—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using means specified in two or more of groups G01D5/02, G01D5/12, G01D5/26, G01D5/42, and G01D5/48
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/14—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measurement of pressure
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
- G01F23/26—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields
- G01F23/263—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields by measuring variations in capacitance of capacitors
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
- G01F23/28—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
- G01F23/284—Electromagnetic waves
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
- G01F23/28—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
- G01F23/296—Acoustic waves
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
- G01F23/28—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
- G01F23/296—Acoustic waves
- G01F23/2966—Acoustic waves making use of acoustical resonance or standing waves
- G01F23/2967—Acoustic waves making use of acoustical resonance or standing waves for discrete levels
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/80—Arrangements for signal processing
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
- Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
Claims (35)
1. Система для изготовления различных версий имеющего модульную конструкцию устройства для определения физической величины в технологическом процессе, определяемой с использованием по меньшей мере двух различных принципов измерения, содержащая несколько измерительных преобразователей (41-48), каждый из которых предназначен для регистрации определенной физической величины и ее преобразования в электрический измерительный сигнал и по меньшей мере два из которых различаются между собой лежащим в основе их работы принципом измерения, по меньшей мере один блок (10) обработки, который предназначен для обработки и формирования характеризующего физическую величину сигнала на основе измерительного сигнала, выдаваемого измерительным преобразователем (41-48), и который выполнен унифицированным для возможности соединения с одним или несколькими измерительными преобразователями (41-48), по меньшей мере один блок (13) связи, который предназначен для выдачи характеризующего физическую величину сигнала и выполнен унифицированным для возможности соединения с одним или несколькими блоками (10) обработки, по меньшей мере один блок (16) электропитания, который служит для запитывания устройства для определения физической величины и который выполнен унифицированным для возможности запитывания по меньшей мере двух версий имеющего модульную конструкцию устройства (21; 22; 23), по меньшей мере один корпус (22; 23; 24), который выполнен унифицированным для возможности размещения в нем по меньшей мере нескольких блоков из группы, включающей по меньшей мере блок (10) обработки, блок (13) связи и блок (16) электропитания, и несколько крепежных блоков (31; 32; 33), которые предназначены для закрепления устройства для определения физической величины на емкости или стенке и которые различаются между собой своим исполнением, учитывающим заданные условия закрепления устройства для определения физической величины на емкости или стенке.
2. Система по п.1, содержащая также по меньшей мере один электронный блок (7), предназначенный для электронного преобразования электрического измерительного сигнала, выдаваемого измерительным преобразователем (41-48), в цифровой измерительный сигнал и по меньшей мере один из которых выполнен унифицированным для возможности соединения по меньшей мере с двумя различающимися между собой измерительными преобразователями (41-48).
3. Система по п.1 или 2, в которой электронный блок (7) и блок (10) обработки объединены в один модуль.
4. Система по п.1 или 2, в которой электронный блок (7) и блок (10) обработки размещены на одной или нескольких платах.
5. Система по п.1 или 2, в которой по меньшей мере один корпус (22; 23; 24) выполнен унифицированным для возможности размещения в нем по меньшей мере нескольких блоков из группы, включающей по меньшей мере электронный блок (7), блок (10) обработки, блок (13) связи и блок (16) электропитания.
6. Система по п.1 или 2, в которой среди различающихся между собой измерительных преобразователей (41-48), предназначенных для определения физической величины, имеется по меньшей мере два различающихся между собой измерительных преобразователя (41-48), в основе работы каждого из которых лежит один из следующих принципов измерения: измерение времени задержки между свободно излученными или распространяющимися по волноводу и отраженными от содержимого емкости электромагнитными волнами, такими как микроволны или ультразвуковые волны, измерение электрической емкости содержимого емкости, измерение гидростатического давления или гидростатического перепада давлений, измерение предельного уровня, измерение температуры, измерение расхода.
7. Система по п.1 или 2, содержащая несколько корпусов (22; 23; 24), каждый из которых имеет индивидуальное исполнение, зависящее от конкретного назначения, но выполнен унифицированным для возможности соединения с любым из измерительных преобразователей (41-48).
8. Система по п.1 или 2, в которой корпуса (22; 23; 24) различаются между собой материалом, из которого они изготовлены.
9. Система по п.1 или 2, в которой корпуса (22; 23; 24) различаются между собой исполнением присоединительных частей (разъемов) для дистанционной передачи данных.
10. Система по п.1 или 2, в которой отдельные измерительные преобразователи (41-48) среди всего их числа имеют индивидуальное исполнение, зависящее от конкретного назначения, но выполнены унифицированными для возможности соединения с любым из блоков (10) обработки.
11. Система по п.1 или 2, в которой несколько измерительных преобразователей выбираются из группы, включающей несколько следующих измерительных преобразователей:
а) рупорную антенну (41) с соответствующей электроникой для излучения и приема ультразвуковых волн или микроволн,
б) штыревую антенну (43) с соответствующей электроникой для излучения и приема ультразвуковых волн или микроволн,
в) колебательную вилку (47) с соответствующей электроникой,
г) емкостной измерительный зонд (48) с соответствующей электроникой,
д) измерительный преобразователь температуры с соответствующей электроникой и
е) измерительный преобразователь давления с соответствующей электроникой.
12. Система по п.1 или 2, в которой блок (13) связи выполнен с возможностью обеспечения цифровой связи с шинной системой.
13. Система по п.1 или 2, в которой блок (13) связи выполнен с возможностью обеспечения цифровой связи по двухпроводному контуру.
14. Система по п.1 или 2, содержащая несколько блоков (161; 162) электропитания, которые имеют индивидуальное исполнение для подсоединения к двухпроводному контуру, четырехпроводному контуру или цифровой шинной системе и имеют унифицированные размеры для подсоединения к одной из версий имеющих модульную конструкцию устройств.
15. Система по п.1 или 2, в которой один из блоков (161; 162) электропитания выполнен с возможностью подачи на подключенные к его выходу блоки напряжения величиной 3 или 5 В.
16. Система по п.1 или 2, содержащая также блок (19) индикации и управления, выполненный с возможностью его съемного закрепления по меньшей мере на нескольких различающихся между собой корпусах (22; 23; 23) и имеющий для этого соответствующее унифицированное исполнение.
17. Система по п.16, в которой блок (19) индикации и управления имеет крепежное устройство, выполненное с возможностью его соединения с ответным унифицированным крепежным устройством на корпусах, и электрическое соединительное устройство, выполненное с возможностью его подсоединения к соответствующему ему ответному электрическому соединительному устройству на корпусах.
18. Система по п.16, в которой блок (19) индикации и управления выполнен с возможностью его съемного закрепления в различных положениях на корпусах.
19. Система по п.1 или 2, в которой один или несколько программных модулей, предназначенных для управления одним из блоков из группы, включающей по меньшей мере электронный блок (7), блок (10) обработки, блок (13) связи и блок (16) электропитания, унифицированы для применения по меньшей мере в двух различных версиях имеющего модульную конструкцию устройства для определения физической величины.
20. Устройство для определения физической величины в технологическом процессе, содержащее измерительный преобразователь (41-48), предназначенный для регистрации определяемой физической величины и ее преобразования в электрический измерительный сигнал, блок (10) обработки, предназначенный для обработки и формирования характеризующего физическую величину сигнала на основе электрического измерительного сигнала, выдаваемого измерительным преобразователем (41-48), блок (13) связи, предназначенный для выдачи характеризующего физическую величину сигнала, блок (16) электропитания, служащий для запитывания устройства для определения физической величины, корпус (22; 23; 24), предназначенный для размещения в нем по меньшей мере нескольких блоков из группы, включающей блок (10) обработки, блок (13) связи и блок (16) электропитания, и крепежный блок (31; 32; 33), предназначенный для закрепления устройства для определения физической величины на емкости или стенке, при этом по меньшей мере один блок из группы, включающей блок (10) обработки, блок (13) связи, блок (16) электропитания, корпус (22; 23; 24) и крепежный блок (31; 32;33), выполнен унифицированным для возможности его применения в устройствах для определения физической величины, имеющих разные измерительные преобразователи, различающиеся между собой лежащим в основе их работы принципом измерения.
21. Устройство по п.20, в котором в цепь между измерительным преобразователем (41-48) и блоком (10) обработки включен электронный блок (7), предназначенный для электронного преобразования электрического измерительного сигнала, выдаваемого измерительным преобразователем (41-48), в цифровой измерительный сигнал.
22. Устройство по п.20, в котором унификация блоков (10; 13; 16; 22-24; 31-33; 41-48) заключается в унификации их механических присоединительных частей между собой.
23. Устройство по одному из пп.20-22, в котором унификация блоков (10; 13; 16; 22-24; 31-33; 41-48) заключается в унификации их электрических присоединительных частей между собой.
24. Устройство по одному из пп.20-22, в котором предусмотрена возможность выбора блока (16) электропитания из группы унифицированных блоков (161; 162; 163) электропитания, включающей по меньшей мере один блок (161) электропитания для подключения к двухпроводному контуру, один блок (162) электропитания для подключения к четырехпроводному контуру и один блок (163) электропитания для подключения к цифровой шинной системе, при этом такие различные блоки (161; 162; 163) электропитания имеют унифицированные размеры для подсоединения к одной из версий имеющих модульную конструкцию устройств.
25. Устройство по одному из пп.20-22, у которого корпус (22; 23; 24) имеет разъем с электрическими и механическими соединительными элементами, в котором съемно закрепляется блок (19) индикации и управления.
26. Устройство по одному из пп.20-22, у которого блок (10) обработки выполнен унифицированным для возможности его работы с измерительными преобразователями (41-48), в основе работы которых лежат различные принципы измерения.
27. Устройство по одному из пп.20-22, у которого блок (13) связи выполнен унифицированным для возможности его работы с измерительными преобразователями (41-48), в основе работы которых лежат различные принципы измерения.
28. Устройство по п.27, у которого блок связи (13) имеет по меньшей мере один интерфейс шины IIC для возможности подключения к нему блока (19) индикации и управления или компьютера.
29. Корпус (22; 23; 24) устройства для определения физической величины в технологическом процессе, выполненный унифицированным для возможности его соединения с первым измерительным преобразователем (41-48), предназначенным для регистрации определенной физической величины и ее преобразования в электрический измерительный сигнал на основе первого принципа измерения, и со вторым измерительным преобразователем (41-48), предназначенным для регистрации определенной физической величины и ее преобразования в электрический измерительный сигнал на основе второго принципа измерения.
30. Корпус по п.29, в котором (22; 23; 24) размещено по меньшей мере несколько блоков из группы, включающей по меньшей мере блок (10) обработки, блок (13) связи и блок (16) электропитания.
31. Корпус по п.29, имеющий крепежное устройство для съемного закрепления блока (19) индикации и управления.
32. Корпус по п.31, у которого крепежное устройство выполнено с возможностью съемного закрепления блока (19) индикации и управления в различных положениях на корпусе (22; 23; 24).
33. Блок (10) обработки для устройства для определения физической величины в технологическом процессе, выполненный унифицированным для возможности его соединения с первым измерительным преобразователем (41-48), предназначенным для регистрации определенной физической величины и ее преобразования в электрический измерительный сигнал на основе первого принципа измерения, и со вторым измерительным преобразователем (41-48), предназначенным для регистрации определенной физической величины и ее преобразования в электрический измерительный сигнал на основе второго принципа измерения.
34. Блок (13) связи для устройства для определения физической величины в технологическом процессе, выполненный унифицированным для возможности его соединения с первым измерительным преобразователем (41-48), предназначенным для регистрации определенной физической величины и ее преобразования в электрический измерительный сигнал на основе первого принципа измерения, и со вторым измерительным преобразователем (41-48), предназначенным для регистрации определенной физической величины и ее преобразования в электрический измерительный сигнал на основе второго принципа измерения.
35. Блок (16) электропитания для устройства для определения физической величины в технологическом процессе, выполненный унифицированным для возможности его соединения с первым измерительным преобразователем (41-48), предназначенным для регистрации определенной физической величины и ее преобразования в электрический измерительный сигнал на основе первого принципа измерения, и со вторым измерительным преобразователем (41-48), предназначенным для регистрации определенной физической величины и ее преобразования в электрический измерительный сигнал на основе второго принципа измерения.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US40362202P | 2002-08-13 | 2002-08-13 | |
US60/403,622 | 2002-08-13 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2005107313A true RU2005107313A (ru) | 2007-04-10 |
RU2342639C2 RU2342639C2 (ru) | 2008-12-27 |
Family
ID=31888253
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005107313/28A RU2342639C2 (ru) | 2002-08-13 | 2003-08-12 | Система для изготовления имеющего модульную конструкцию устройства для определения физической величины в технологическом процессе и унифицированные компоненты |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US20040183550A1 (ru) |
EP (1) | EP1529198B1 (ru) |
CN (1) | CN100386602C (ru) |
AU (1) | AU2003258602B2 (ru) |
DE (1) | DE20321736U1 (ru) |
RU (1) | RU2342639C2 (ru) |
WO (1) | WO2004017025A1 (ru) |
Families Citing this family (85)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10211771A1 (de) * | 2002-03-14 | 2003-10-09 | Endress & Hauser Gmbh & Co Kg | Transmitter |
EP1577649A1 (de) | 2004-03-19 | 2005-09-21 | FESTO AG & Co | Modularer aufgebauter Sensor mit Modulen für Erfassung, Bedienung, Anzeige und Kommunikation |
US8145180B2 (en) | 2004-05-21 | 2012-03-27 | Rosemount Inc. | Power generation for process devices |
US7262693B2 (en) | 2004-06-28 | 2007-08-28 | Rosemount Inc. | Process field device with radio frequency communication |
US8160535B2 (en) | 2004-06-28 | 2012-04-17 | Rosemount Inc. | RF adapter for field device |
DE102004032075B4 (de) * | 2004-07-02 | 2008-07-24 | Methode Electronics Malta Ltd. | Sensoreinrichtung für eine physikalische Größe bei einem Gerät |
DE102005051793A1 (de) * | 2005-10-27 | 2007-05-03 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Verfahren zur Bestimmung einer Prozessgröße eines Mediums |
DE102006015659A1 (de) * | 2006-01-27 | 2007-08-09 | Vega Grieshaber Kg | Potentialtrennung für ein Füllstandradar |
DE102006020342A1 (de) | 2006-04-28 | 2007-10-31 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Vorrichtung zur Bestimmung und/oder Überwachung einer Prozessgrösse |
US7483803B2 (en) * | 2006-08-11 | 2009-01-27 | Apple Inc. | Methods and apparatuses for calibrating sensors |
US7830134B2 (en) * | 2006-10-06 | 2010-11-09 | Ladybug Technologies Llc | Power meter with means to eliminate the need to zero and calibrating |
US8746045B2 (en) | 2006-11-17 | 2014-06-10 | Meggitt (Orange County), Inc. | System and method for identifying fluids and monitoring fluid quality in a vessel |
EP1925918A3 (de) * | 2006-11-27 | 2009-01-21 | VEGA Grieshaber KG | Anschlussbox zür Übertragung von einem signal |
US8794063B2 (en) * | 2007-01-08 | 2014-08-05 | Meggitt (Orange County), Inc. | System and method for optimizing sweep delay and aliasing for time domain reflectometric measurement of liquid height within a tank |
US20100071463A1 (en) * | 2007-02-01 | 2010-03-25 | Endress + Hauser Wetzer Gmbh + Co. Kg | Apparatus for determining and/or monitoring a process variable |
DE102007006027B4 (de) * | 2007-02-07 | 2010-12-09 | Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG | Elektrisches Messgerät, insbesondere Zweileiter-Messgerät |
DE102007024006A1 (de) * | 2007-05-22 | 2008-11-27 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Messgerät |
FR2917166B1 (fr) * | 2007-06-05 | 2012-04-27 | Toulouse Inst Nat Polytech | Procede et dispositif de detection d'eau dans une structure alveolaire. |
EP2040047A1 (en) * | 2007-09-20 | 2009-03-25 | Siemens Milltronics Process Instruments Inc. | A multipoint level measurement system |
JP2010540942A (ja) | 2007-10-01 | 2010-12-24 | バイブロ−メーター インコーポレイテッド | 容器中の流体レベルを正確に測定するシステムおよび方法 |
EP2045791B1 (en) * | 2007-10-01 | 2014-01-15 | Siemens Aktiengesellschaft | An electronic device |
DE102007062919A1 (de) * | 2007-12-21 | 2009-06-25 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Vorrichtung zur Diagnose und/oder Ermittlung von Betriebs- bedingungen und/oder von Umgebungsbedingungen eines Feldgeräts der Prozessautomatisierungstechnik |
DE102008001865A1 (de) * | 2008-05-19 | 2009-11-26 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Messgerät |
US8694060B2 (en) | 2008-06-17 | 2014-04-08 | Rosemount Inc. | Form factor and electromagnetic interference protection for process device wireless adapters |
EP2310918B1 (en) | 2008-06-17 | 2014-10-08 | Rosemount, Inc. | Rf adapter for field device with variable voltage drop |
CN102084307B (zh) | 2008-06-17 | 2014-10-29 | 罗斯蒙特公司 | 用于具有低压本质安全钳的现场设备的rf适配器 |
EP2294765B1 (en) | 2008-06-17 | 2017-01-18 | Rosemount Inc. | Rf adapter for field device with loop current bypass |
US8929948B2 (en) | 2008-06-17 | 2015-01-06 | Rosemount Inc. | Wireless communication adapter for field devices |
DE102008050329A1 (de) * | 2008-10-10 | 2010-04-15 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Mit Mikrowellen arbeitendes Füllstandsmessgerät |
DE102008056817A1 (de) | 2008-10-10 | 2010-04-15 | KROHNE Meßtechnik GmbH & Co. KG | Gehäuse für ein elektrisches oder elektronisches Gerät |
EP2187185B1 (de) * | 2008-11-17 | 2016-03-16 | VEGA Grieshaber KG | Feldgerät mit getrennten Speicherbereichen |
EP2236999B1 (de) | 2009-04-01 | 2020-11-18 | VEGA Grieshaber KG | Feldgerät mit zwei Prozessoren |
US9674976B2 (en) | 2009-06-16 | 2017-06-06 | Rosemount Inc. | Wireless process communication adapter with improved encapsulation |
US8626087B2 (en) | 2009-06-16 | 2014-01-07 | Rosemount Inc. | Wire harness for field devices used in a hazardous locations |
DE102009045180A1 (de) * | 2009-09-30 | 2011-03-31 | Ifm Electronic Gmbh | Füllstandssensor mit geführter Mikrowelle für zwei unterschiedliche Sondentypen |
DE202009017430U1 (de) * | 2009-12-23 | 2011-05-05 | Liebherr-Werk Ehingen Gmbh | Sensor |
DE102010030924A1 (de) | 2010-06-21 | 2011-12-22 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Elektronik-Gehäuse für ein elektronisches Gerät bzw. damit gebildetes Gerät |
DE102010031276A1 (de) * | 2010-07-13 | 2012-01-19 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Füllstandsmessgerät zur Ermittlung und Überwachung eines Füllstandes eines im Prozessraum eines Behälters befindlichen Mediums mittels einem Mikrowellen-Laufzeitmessverfahren |
US10761524B2 (en) | 2010-08-12 | 2020-09-01 | Rosemount Inc. | Wireless adapter with process diagnostics |
DE102010040866A1 (de) * | 2010-09-16 | 2012-03-22 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Feldgerät zur Bestimmung und/oder Überwachung einer chemischen oder physikalischen Prozessgröße in der Automatisierungstechnik |
US9310794B2 (en) | 2011-10-27 | 2016-04-12 | Rosemount Inc. | Power supply for industrial process field device |
DE102011088495A1 (de) | 2011-12-14 | 2013-06-20 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Gehäusedeckel für ein Elektronik-Gehäuse bzw. damit gebildetes Elektronik-Gehäuse |
TWI440830B (zh) * | 2012-01-18 | 2014-06-11 | Finetek Co Ltd | Liquid level sensor |
JP5937899B2 (ja) * | 2012-06-20 | 2016-06-22 | 株式会社キーエンス | レベル計及びその制御方法 |
RU2550518C2 (ru) * | 2013-03-12 | 2015-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро "МЕТРОСПЕЦТЕХНИКА" | Способ передачи данных |
DE102013108117A1 (de) * | 2013-07-30 | 2015-02-05 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Feldgerät und Vorrichtung zur Leitung eines Fluids |
DE102013113766A1 (de) * | 2013-12-10 | 2015-06-11 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Vorrichtung zur Messung des Füllstands eines Füllguts in einem Behälter |
RU2564453C1 (ru) * | 2014-07-15 | 2015-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова" | Бесконтактный радарный уровнемер для измерения уровня жидких радиоактивных отходов в резервуарах аэс |
WO2016029204A1 (en) * | 2014-08-22 | 2016-02-25 | Ksr Ip Holdings Llc. | Inductive sensor |
JP6290771B2 (ja) * | 2014-11-14 | 2018-03-07 | 日本特殊陶業株式会社 | 計測装置 |
DE102014119260A1 (de) | 2014-12-19 | 2016-06-23 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Anschlußvorrichtung für ein Elektronik-Gehäuse sowie Meßwandler bzw. Feldgerät mit einer solchen Anschlußvorrichtung |
US20160209261A1 (en) * | 2015-01-16 | 2016-07-21 | Savage Services Corporation | Vessel fluid measurement assemblies and related systems and methods |
DE102015100661A1 (de) * | 2015-01-19 | 2016-07-21 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Vorrichtung zur Bestimmung und/oder Überwachung mindestens einer physikalischen oder chemischen Prozessgröße eines Mediums |
HRP20221114T1 (hr) | 2015-03-27 | 2022-11-25 | Vega Grieshaber Kg | Radarski uređaj za mjerenje razine napunjenosti s integriranim senzorom granične razine |
WO2016180455A1 (de) * | 2015-05-08 | 2016-11-17 | Inficon ag | Verfahren zur verarbeitung eines messsignals einer druckmesszelle sowie eine messzellenanordnung |
RU2594380C1 (ru) * | 2015-06-23 | 2016-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Приборы автоцистерн" | Датчик уровня транспортного исполнения (варианты) и комплект оборудования для системы контроля параметров жидкости (варианты) |
DE102015112543A1 (de) * | 2015-07-30 | 2017-02-02 | Endress+Hauser Gmbh+Co. Kg | Vorrichtung zur Bestimmung und/oder Überwachung zumindest einer Prozessgröße |
DE102015113955A1 (de) * | 2015-08-24 | 2017-03-02 | Endress+Hauser Gmbh+Co. Kg | Füllstandmessgerät zur Messung eines Füllstands |
DE102015115614A1 (de) | 2015-09-16 | 2017-03-16 | Krohne Messtechnik Gmbh | Messgerät und Messanordnung |
DE102015219900A1 (de) * | 2015-10-14 | 2017-04-20 | Mahle International Gmbh | Baukastensystem zum Herstellen einer Flüssigkeitsstand-Messeinrichtung |
US10079650B2 (en) | 2015-12-04 | 2018-09-18 | Infineon Technologies Ag | Robust high speed sensor interface for remote sensors |
EP3384250B1 (en) * | 2015-12-06 | 2023-06-07 | Adrich, Inc. | Inventory management device |
DE102015121462A1 (de) | 2015-12-09 | 2017-06-14 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Anschlußvorrichtung zum mechanischen Verbinden eines Elektronik-Gehäuses und eines Meßwandler-Gehäuses, Meßwandler mit einer einer solchen Anschlußvorrichtung bzw. damit gebildetes Feldgerät |
DE102015225297A1 (de) * | 2015-12-15 | 2017-06-22 | Vega Grieshaber Kg | Füllstandmessgerät mit serieller Anordnung von Funktionseinheiten |
US11566936B1 (en) | 2016-02-12 | 2023-01-31 | Munters Corporation | Method and apparatus to non-intrusively measure the weight of loose bulk material within a rigid containing structure |
DE102016107808B4 (de) | 2016-04-27 | 2022-03-31 | Tdk-Micronas Gmbh | Verfahren und Anordnung zur Überwachung eines Zustands |
KR20190062528A (ko) * | 2016-10-12 | 2019-06-05 | 덴마크스 텍니스케 유니버시테트 | 마이크로파 오븐의 조리 챔버용 센서 어셈블리 및 이러한 센서 어셈블리의 에너지 소모 제어 방법 |
DE102016012567A1 (de) * | 2016-10-21 | 2018-04-26 | Testo SE & Co. KGaA | Baukasten zum Bau einer Messvorrichtung |
DE102017109316A1 (de) * | 2017-05-02 | 2018-11-08 | Endress+Hauser SE+Co. KG | Verfahren zur Bestimmung und/oder Überwachung des Füllstands |
US10503332B2 (en) * | 2017-10-02 | 2019-12-10 | Fisher Controls International Llc | Local user interface for explosion resistant field instruments using capacitive touch sensing |
CN109839168B (zh) * | 2017-11-27 | 2020-07-21 | 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司 | 水位检测电路、水位检测的方法及系统 |
RU184812U1 (ru) * | 2018-03-01 | 2018-11-12 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие космического приборостроения "Квант" | Прибор учета расхода природного газа диафрагменного типа с функцией самодиагностики |
DE102018129590A1 (de) * | 2018-11-23 | 2020-05-28 | Endress + Hauser Wetzer Gmbh + Co. Kg | Feldgerät mit prozessspezifischer Zustandsüberwachung |
EP3699558A1 (de) * | 2019-02-19 | 2020-08-26 | VEGA Grieshaber KG | Radarsenderanordnung mit integrierter antenne |
DE102020104065A1 (de) * | 2020-02-17 | 2021-08-19 | Endress+Hauser SE+Co. KG | Vibronischer Sensor mit reduzierter Anfälligkeit für Gasblasenbildung |
DE102020104066A1 (de) * | 2020-02-17 | 2021-08-19 | Endress+Hauser SE+Co. KG | Vibronischer Sensor |
EP3910298B1 (de) * | 2020-05-15 | 2022-05-04 | VEGA Grieshaber KG | Abnehmbares anzeige- und bedienmodul für ein feldgerät |
DE102020124299A1 (de) * | 2020-09-17 | 2022-03-17 | Endress+Hauser SE+Co. KG | Kalibration von modular aufgebauten Füllstandsmessgeräten |
DE102021109407A1 (de) * | 2021-04-14 | 2022-10-20 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Steckverbindung für hochfrequenzbasierte Feldgeräte |
CN113091829A (zh) * | 2021-05-07 | 2021-07-09 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 支持模块组合配置的结构、方法以及校验装置 |
DE102021112449A1 (de) | 2021-05-12 | 2022-11-17 | Vega Grieshaber Kg | Grenzstandsensor mit Selbsttestfunktion, Verfahren zur Überprüfung der Funktionalität eines Grenzstandsensors |
DE102021113265A1 (de) | 2021-05-21 | 2022-11-24 | Vega Grieshaber Kg | Drucksensor mit Kompensationseinheit und Verfahren zur Kompensation |
DE102021118261A1 (de) * | 2021-07-14 | 2023-01-19 | Endress+Hauser Flowtec Ag | Sensorsystem |
DE102021128333A1 (de) | 2021-10-29 | 2023-05-04 | Vega Grieshaber Kg | Feldgerät mit graphischer Visualisierung der Prozessgröße |
US11828641B2 (en) * | 2022-03-21 | 2023-11-28 | Rosemount Inc. | Vibrating fork liquid level switch with verification |
Family Cites Families (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL8001034A (nl) * | 1980-02-20 | 1981-09-16 | Ihc Holland Nv | Inrichting en werkwijze voor het vaststellen van de beunbelading van een hopperzuiger. |
DE3026899A1 (de) * | 1980-07-16 | 1982-02-25 | Fahrentholz, Siegfried R.J., Dipl.-Phys. Dr.rer.nat., 2300 Kiel | Wasserstand- und wellenmesser mit gleichzeitiger anwendung der echolotung und der druckmessung am gewaesserboden |
US4918619A (en) * | 1984-12-20 | 1990-04-17 | Gull Inc. | Multiplexed junction probe for fuel gaging system and system containing same |
US4654646A (en) * | 1985-02-22 | 1987-03-31 | Wickes Manufacturing Company | Modular liquid level sensor having integral electronics |
US4818994A (en) | 1987-10-22 | 1989-04-04 | Rosemount Inc. | Transmitter with internal serial bus |
US5138559A (en) * | 1989-08-28 | 1992-08-11 | The Boeing Company | System and method for measuring liquid mass quantity |
CA2154173C (en) * | 1993-01-19 | 2002-03-12 | William E. Ardrey, Jr. | Modular fluid characteristic sensor and additive controller |
US5319973A (en) * | 1993-02-02 | 1994-06-14 | Caterpillar Inc. | Ultrasonic fuel level sensing device |
NO970321L (no) * | 1996-01-25 | 1997-07-28 | Baker Hughes Inc | Brönn-produksjonsinstrumentering |
US5918194A (en) * | 1996-08-01 | 1999-06-29 | Keithley Instruments, Inc. | Integrated modular measurement system having configurable firmware architecture and modular mechanical parts |
US6402031B1 (en) * | 1997-12-16 | 2002-06-11 | Donald R Hall | Modular architecture sensing and computing platform |
US6157894A (en) * | 1997-12-23 | 2000-12-05 | Simmonds Precision Products, Inc. | Liquid gauging using sensor fusion and data fusion |
US6014100A (en) * | 1998-02-27 | 2000-01-11 | Vega Grieshaber Kg | Two-wire RADAR sensor with intermittently operating circuitry components |
EP1462773B1 (de) * | 1998-09-02 | 2013-07-17 | Endress + Hauser GmbH + Co. KG | Gehäuse für Messaufnehmer |
US6568263B1 (en) * | 1999-08-03 | 2003-05-27 | Charles Darwin Snelling | Liquid level detector and system |
AU5746399A (en) | 1999-09-07 | 2001-04-10 | Endress & Hauser GMBH & Co. KG. | Device for determining a physical process variable of a medium |
US6834544B2 (en) * | 2002-05-30 | 2004-12-28 | Fueling Technologies, Inc. | Liquid volume monitor for pressurized tanks |
US6889546B2 (en) * | 2002-09-25 | 2005-05-10 | Delphi Technologies, Inc. | Fuel tank interface assembly |
EP2040047A1 (en) * | 2007-09-20 | 2009-03-25 | Siemens Milltronics Process Instruments Inc. | A multipoint level measurement system |
-
2003
- 2003-08-12 AU AU2003258602A patent/AU2003258602B2/en not_active Expired
- 2003-08-12 CN CNB038235544A patent/CN100386602C/zh not_active Expired - Lifetime
- 2003-08-12 US US10/639,697 patent/US20040183550A1/en not_active Abandoned
- 2003-08-12 RU RU2005107313/28A patent/RU2342639C2/ru active
- 2003-08-12 EP EP03787768.5A patent/EP1529198B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-08-12 DE DE20321736U patent/DE20321736U1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-08-12 WO PCT/EP2003/008939 patent/WO2004017025A1/de not_active Application Discontinuation
-
2009
- 2009-08-21 US US12/545,350 patent/US8037753B2/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2342639C2 (ru) | 2008-12-27 |
CN1688869A (zh) | 2005-10-26 |
WO2004017025A1 (de) | 2004-02-26 |
AU2003258602A1 (en) | 2004-03-03 |
US20040183550A1 (en) | 2004-09-23 |
US8037753B2 (en) | 2011-10-18 |
EP1529198A1 (de) | 2005-05-11 |
DE20321736U1 (de) | 2009-05-20 |
US20100000316A1 (en) | 2010-01-07 |
AU2003258602B2 (en) | 2009-05-07 |
CN100386602C (zh) | 2008-05-07 |
EP1529198B1 (de) | 2020-02-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2005107313A (ru) | Система для изготовления имеющего модульную конструкцию устройства для определения физической величины в технологическом процессе и унифицированные компоненты | |
CN1087423C (zh) | 双线料面发送器 | |
US11350187B2 (en) | Compact modular wireless sensor | |
US20120138824A1 (en) | Continuous liquid level sensor having multiple light sources and light receiving devices | |
US12058481B2 (en) | Hybrid modular wireless sensor | |
EP1711780B1 (en) | Power supply device for low power switching sensors of a modular system | |
CN105783885A (zh) | 一种声学多普勒海流计 | |
CN103943079A (zh) | 一种显示系统中数据传输的方法及相关装置 | |
CN101603853B (zh) | 电子衡器专用集成电路 | |
KR20200066297A (ko) | 전반 시간 측정기, 기체 농도 측정 장치, 전반 시간 측정 프로그램 및 전반 시간 측정 방법 | |
CN102944288B (zh) | 具有多量程自适应功能的超声波液位计 | |
WO2020051195A1 (en) | Hybrid modular wireless sensor | |
CN206002171U (zh) | 一种超声波物位变送器 | |
KR101655869B1 (ko) | 표면탄성파를 이용한 온도센서 및 온도 측정기 그리고 이를 이용한 실시간 패시브 온도측정 시스템 | |
CN217766839U (zh) | 一种超声波距离感测播报装置 | |
KR100582216B1 (ko) | 다기능 전력선통신(plc) 모듈 | |
CN207095652U (zh) | 一种新型导波式雷达物位计 | |
WO2014029159A1 (zh) | 无线网络测深仪 | |
CN213632313U (zh) | 一种雷达液位计量装置 | |
CN211234628U (zh) | 一种精确度高的液位计 | |
CN212903454U (zh) | Agc电路应用于超声波物位传感控制器 | |
JP7267054B2 (ja) | パルサレシーバ | |
CA2310876C (en) | Method and circuit for summing utility metering signals | |
KR20170053161A (ko) | 돌기 체결형 saw 온도센서 | |
CN212180676U (zh) | 用于8400b型实验室盐度计的数据转换电路 |