RU2299458C2 - Искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях - Google Patents

Искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях Download PDF

Info

Publication number
RU2299458C2
RU2299458C2 RU2004120544/09A RU2004120544A RU2299458C2 RU 2299458 C2 RU2299458 C2 RU 2299458C2 RU 2004120544/09 A RU2004120544/09 A RU 2004120544/09A RU 2004120544 A RU2004120544 A RU 2004120544A RU 2299458 C2 RU2299458 C2 RU 2299458C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
communication
tool
processor
media access
hart
Prior art date
Application number
RU2004120544/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004120544A (ru
Inventor
Мартин ЗЕЛИНСКИ (US)
Мартин ЗЕЛИНСКИ
ВЮССЕ Даниель Э. ВАНДЕ (US)
ВЮССЕ Даниель Э. ВАНДЕ
Кун ЯНГ (US)
Кун ЯНГ
Алан Р. ДЬЮЭЙ (US)
Алан Р. ДЬЮЭЙ
Элден К. РАССЕЛЛ III (US)
Элден К. РАССЕЛЛ III
Original Assignee
Фишер-Роузмаунт Системз, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Фишер-Роузмаунт Системз, Инк. filed Critical Фишер-Роузмаунт Системз, Инк.
Publication of RU2004120544A publication Critical patent/RU2004120544A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2299458C2 publication Critical patent/RU2299458C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B9/00Safety arrangements
    • G05B9/02Safety arrangements electric
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/18Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form
    • G05B19/409Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form characterised by using manual input [MDI] or by using control panel, e.g. controlling functions with the panel; characterised by control panel details, by setting parameters
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/20Pc systems
    • G05B2219/24Pc safety
    • G05B2219/24028Explosion free control, intrinsically safe
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/34Director, elements to supervisory
    • G05B2219/34481EFC explosion free control, intrinsically safe
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/36Nc in input of data, input key till input tape
    • G05B2219/36159Detachable or portable programming unit, display, pc, pda

Abstract

Изобретение относится к технике испытания и контроля систем или их элементов. Его использование позволяет получить технический результат в виде облегчения отображения диагностической информации. Искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях, включающий в себя: клеммы, первый и второй элементы доступа к среде передачи данных, причем первый элемент доступа к среде передачи данных выполнен с возможностью связи согласно первому промышленному стандарту протокола связи, второй элемент доступа к среде передачи данных выполнен с возможностью связи согласно второму промышленному стандарту протоколу связи, процессор, клавиатуру, дисплей, а также либо инфракрасный порт, либо блок сменной памяти, либо блок расширения памяти. Изобретение включает в себя способы диагностики, выполняемые искробезопасным инструментом для технического обслуживания в полевых условиях. 6 з. и 11 н.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Искробезопасные инструменты для технического обслуживания в полевых условиях общеизвестны. Такие инструменты являются чрезвычайно полезными в области управления процессами и измерениями, позволяя операторам связываться и/или запрашивать полевые устройства в данной технологической установке. Примеры таких технологических установок включают в себя нефтяные, фармацевтические, химические, целлюлозные и другие технологические установки. В таких установках сеть управления процессом и измерениями может включать в себя десятки и даже сотни различных полевых устройств, требующих периодического технического обслуживания, гарантирующего их надлежащее функционирование и/или калибровку. Более того, при обнаружении одной или нескольких ошибок в системе управления процессом и измерениями применение искрозащищенных ручных инструментов для технического обслуживания в полевых условиях позволяет техникам быстро диагностировать такие ошибки в полевых условиях.
Одно из таких устройств продается под торговым названием Model 275 HART® Communicator и доступно от Fisher-Rosemount Systems, Inc., Eden Prairie, Minnesota. HART® является зарегистрированной торговой маркой HART® Communication Foundation. Model 275 предоставляет набор важных функций и возможностей и в общем случае дает возможность чрезвычайно эффективного технического обслуживания в полевых условиях. Однако в настоящее время Model 275 не поддерживает связь с устройствами типов, отличных от HART® (Адресуемый Дистанционный Магистральный Преобразователь).
Протокол HART® имеет гибридный физический уровень, включающий в себя цифровые сигналы связи, наложенные на стандартный аналоговый сигнал 4-20 мА. Скорость передачи данных составляет примерно 1,2 Кбит/сек. Система связи HART® является одним из основных протоколов связи в обрабатывающей промышленности.
Другой основной протокол связи в обрабатывающей промышленности известен как протокол связи FOUNDATION™ Fieldbus. Указанный протокол основан на стандарте ISA (ISA-S50.01-1992). Практическая реализация определяется Fieldbus FOUNDATION (FF). FOUNDATION™ Fieldbus является полностью цифровым протоколом связи со скоростью передачи примерно 31,25 Кбит/сек.
Известные искробезопасные инструменты для технического обслуживания в полевых условиях не способны эффективно взаимодействовать, используя несколько стандартов промышленных протоколов. Предоставление устройства, выполненного с возможностью работы с несколькими стандартами промышленных протоколов, а также эффективного обеспечения специфических для данного протокола опций калибровки и конфигурации, явилось бы значительным успехом в данной области техники.
Предлагается улучшенный искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях. Инструмент выполнен с возможностью работы с линиями связи процесса согласно множеству стандартов промышленных протоколов. Аспекты настоящего изобретения включают в себя отличительные особенности, относящиеся к аппаратным средствам, такие как инфракрасный порт; блок сменной памяти и блок расширения памяти. Дополнительные аспекты настоящего изобретения включают в себя специфические для данного протокола способы диагностики, реализуемые при помощи улучшенного искробезопасного инструмента для технического обслуживания в полевых условиях.
Фиг. 1 иллюстрирует многоточечную проводную систему.
Фиг. 2А и 2В иллюстрируют способы подсоединения искробезопасного инструмента для технического обслуживания в полевых условиях к устройствам процесса.
Фиг. 3 является блок-схемой инструмента для технического обслуживания в полевых условиях согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 4 является блок-схемой первого способа диагностики, специфического для FOUNDATION™ Fieldbus, согласно настоящему изобретению.
Фиг. 5 является блок-схемой второго способа диагностики, специфического для FOUNDATION™ Fieldbus, согласно настоящему изобретению.
Фиг. 6 является схемой структуры экрана согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Улучшенный искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях согласно вариантам осуществления настоящего изобретения выполнен с возможностью работы, по меньшей мере, с двумя промышленными стандартами описаний устройств. В одном конкретном варианте осуществления изобретения улучшенный искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях реализует как HART®, так и Fieldbus язык описания устройств (ЯОУ). Улучшенный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях применим для технического обслуживания как двухпроводных, так и четырехпроводных (т.е. с внешним питанием) полевых устройств с использованием указанных протоколов. Предпочтительно, как конфигурация, так и калибровка поддерживаются при поморщи технологии ЯОУ. Технология ЯОУ является известной, и дополнительная информация, относящаяся к языку описания устройств, может быть найдена в патенте США № 5960214, выданном Sharp, Jr. и др.
Улучшенный искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях также облегчает обычное отображение диагностической информации от отдельных полевых устройств (т.е. биты статуса), а также обеспечивает расширенные возможности устранения специфических для данного протокола сетевых проблем. Дополнительные подробности и преимущества улучшенного инструмента для технического обслуживания в полевых условиях согласно вариантам осуществления настоящего изобретения будут очевидными после изучения нижеследующего описания.
На Фиг. 1 показана иллюстративная система, в которой применимы варианты осуществления настоящего изобретения. Система 10 включает в себя контроллер 12, подсистему 14 ввода/вывода и управления, барьер 16 искробезопасности (ИБ), линию 18 связи с процессом и полевые устройства 20. Контроллер 12 соединен с подсистемой 14 ввода/вывода и управления через линию 21 связи, которая может представлять собой любую подходящую линию связи, такую как локальная сеть (ЛС), работающую по протоколу Ethernet или любому другому подходящему протоколу. Подсистема 14 ввода/вывода и управления соединена с барьером 16 искробезопасности, который, в свою очередь, соединен с линией 18 связи с процессом, обеспечивая передачу данных между линией 18 и подсистемой 14 ввода/вывода и управления способом, ограничивающим проходящую через него энергию.
На данной иллюстрации линия 18 связи с процессом или управления процессом представляет собой FOUNDATION™ Fieldbus линию связи с процессом и соединена с полевыми устройствами 20, которые показаны подсоединенными по многоточечной конфигурации. Альтернативный вариант линии связи с процессом (не показан) представляет собой HART® линию связи с процессом. На Фиг. 1 показана многоточечная конфигурация соединений, которая чрезвычайно упрощает систему соединений по сравнению с другими топологиями, такими как топология звезды. Многоточечные HART® конфигурации поддерживают максимум 15 устройств, тогда как многоточечные FOUNDATION™ Fieldbus конфигурации поддерживают максимум 32 устройства.
Искробезопасный инструмент 22 для технического обслуживания в полевых условиях подсоединяют к линии 18, как показано на Фиг. 1. При указанном подсоединении к линии управления процессом инструмент 22 может выполнять ряд связных и диагностических функций. Инструмент 22 может подсоединяться и взаимодействовать с HART® линией связи с процессом по существу тем же способом, что и доступная в настоящее время Model 275.
Фиг. 2А иллюстрирует инструмент 22, подсоединенный к HART®-совместимому устройству 20 через клеммы 24. В качестве альтернативы, инструмент 22 может связываться с HART®-совместимым устройством через линию связи с измерительными средствами процесса, как с устройством 24 через саму линию, как показано на Фиг. 2В.
Фиг. 3 является блок-схемой инструмента 22 для технического обслуживания в полевых условиях согласно вариантам осуществления настоящего изобретения. Как показано, инструмент 22 предпочтительно включает в себя три клеммы 26, 28 и 30 связи, облегчающие подсоединение инструмента 22 к линиям связи с процессами и/или устройствам согласно, по меньшей мере, двум промышленным стандартам протоколов. Например, если устройство 22 должно быть подсоединено к линии по первому промышленному стандарту протокола, такое соединение выполняется с использованием клеммы 26 и общей клеммы 28. Соответственно затем соединение происходит через элемент 32 доступа к среде передачи данных, выполненного с возможностью взаимодействия по линии связи с процессом согласно первому промышленному стандарту протокола. Дополнительно, если инструмент 22 должен быть подсоединен к линии измерения и управления процессом, работающей согласно второму промышленному стандарту протокола, такое соединение выполняется через общую клемму 28 и клемму 30. Тем самым, указанное соединение происходит через второй элемент 34 доступа к среде передачи данных, выполненного с возможностью взаимодействия по линии связи с процессом согласно второму промышленному стандарту протокола. Оба элемента 32 и 34 доступа к среде передачи данных соединены с процессором 36, принимающим данные от одного из элементов доступа к среде передачи данных и соответствующим образом интерпретирующим эти данные.
Процессор 36 также соединен с блоком 38 клавиатуры и блоком 40 дисплея. Блок 38 клавиатуры соединен с клавиатурой на корпусе инструмента 22 для приема различного клавиатурного ввода от пользователя. Блок 40 дисплея соединен с дисплеем для представления данных и/или обеспечения интерфейса пользователя.
Согласно различным вариантам осуществления настоящего изобретения инструмент 22 включает в себя дополнительные аппаратные расширения, обеспечивающие улучшенную функциональность по сравнению с доступной на настоящем уровне техники. В одном из вариантов осуществления инструмент 22 включает в себя инфракрасный порт 42 доступа к данным, подсоединенный к процессору 36, что позволяет инструменту 22 передавать информацию и получать ее от отдельного устройства, используя инфракрасную беспроводную связь. Одним из преимущественных применений порта 42 является передача и/или обновление описаний устройств, хранящихся в одном или нескольких запоминающих устройствах инструмента 22. Описание устройства (ОУ) представляет собой программную технологию, используемую для описания параметров полевых устройств в машинно-читаемом формате. Это включает в себя всю информацию, необходимую для выполнения прикладной программы процессором 36 для получения и использования данных параметров. Отдельное устройство, такое как компьютер 12, может получать новое описание устройства через гибкий диск, оптический диск или Интернет и беспроводным способом передавать новое описание устройства в инструмент 22.
Блок 44 сменной памяти подсоединен с возможностью отсоединения к процессору 36 через порт/интерфейс 46. Блок 44 сменной памяти выполнен с возможностью сохранения прикладных программ, которые могут выполняться процессором 36 вместо основных приложений. Например, блок 44 может содержать приложения, использующие HART® или FOUNDATION™ Fieldbus порты связи для обеспечения всесторонней диагностики данного вентиля процесса. Дополнительно, блок 44 может хранить прикладные программы, полезные при калибровке или конфигурации конкретных устройств. Блок 44 также может хранить программный образ новой или обновленной основной прикладной программы устройства, который впоследствии может быть перенесен в энергонезависимую память процессора 36, что позволит исполнять обновленное приложение. Помимо этого блок 44 обеспечивает сменное устройство хранения данных для конфигурации множества устройств, что позволяет оператору технического обслуживания в полевых условиях работать с относительно большим объемом данных устройств и последовательно сохранять или передавать такие данные путем простой замены блока 44.
Предпочтительно блок 44 выполнен с возможностью замены в опасных областях производства. Таким образом, является предпочтительным выполнение блока 44 согласно требованиям искробезопасности, установленным в: APPROVAL STANDARD INTRINSICALLY SAFE APPARATUS AND ASSOCIATED APPARATUS FOR USE IN CLASS I, II AND III, DIVISION 1 HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATIONS, CLASS NUMBER 3610, изданный Factory Mutual Research в октябре 1988. Также рассматриваются модификации для соответствия дополнительным промышленным стандартам, таким как стандарты Canadian Standarts Assotiation (CSA) и European CENELIC. Примеры специфических конструктивных модификаций для блока 44 памяти и/или интерфейса 46 для обеспечения совместимости включают в себя схемы с ограниченным энергопотреблением, такие, в которых уровень рабочего напряжения блока 44 памяти является относительно низким, так что энергия, запасенная в блоке 44, не может служить источником воспламенения. Дополнительно, блок 44 может включать в себя схему ограничения тока, гарантирующую, что в случае короткого замыкания определенных клемм на блоке 44, энергия разряда является достаточно низкой для предотвращения возгорания. И, наконец, интерфейс 46 может обладать физическими характеристиками, специально рассчитанными для предотвращения взаимодействия электрических контактов на блоке 44 памяти с внешней средой, и, в то же время, образуя подходящие интерфейсные контакты для электрического контакта с блоком 44 памяти. Например, блок 44 может включать в себя наружное покрытие, которое может быть проткнуто или устранено другим способом, при подсоединении блока 44 к интерфейсу 46.
Инструмент 22 предпочтительно также включает в себя блок 48 расширения памяти, соединенный с процессором 36 через разъем 50, обычно расположенный на основной плате инструмента 22. Блок 48 расширения памяти может содержать описания устройств по первому и второму промышленным стандартам протоколов. Блок 48 также может содержать лицензионный код (коды), определяющий функциональность инструмента 22 в отношении множества протоколов. Например, данные, содержащиеся в блоке 48, могут указывать, что инструмент 22 авторизован только для работы в режиме одного промышленного стандарта, такого как HART® протокол. В конечном счете различные установки в блоке 48 могут указывать, что инструмент 22 авторизован для работы согласно двум или нескольким промышленным стандартам протоколов. Блок 48 предпочтительно вставляется в разъем 50 на основной плате, и, фактически, для доступа к порту 50 может потребоваться частичный демонтаж инструмента 22, такой как удаление батареи.
Улучшенный искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях, описанный выше, позволяет расширенную диагностику, специфическую для Fieldbus и HART®, как более подробно описано ниже.
Фиг. 4 является блок-схемой первого, специфического для Fieldbus, способа диагностики, выполняемого с использованием улучшенного искробезопасного инструмента для технического обслуживания в полевых условиях, согласно вариантам осуществления настоящего изобретения. Более точно, если инструмент 22 сначала подсоединяется к сегменту Н1 (линия передачи на основе витой пары) инструмент 22 идентифицирует все устройства, подсоединенные к данному сегменту, как показано этапом 60. Указанная идентификация выполняется независимо от "живого списка". "Живой список", как это используется в настоящем описании, означает список узлов, которые устройство-мастер идентифицировало в сети, причем указанный список циркулирует между сетевыми устройствами-мастерами. Предпочтительно, программные опции в инструменте 22 позволяют пользователю пропустить опрос всех адресов, выполняемый на этапе 60, и просто дать указание инструменту 22 использовать существующий живой список. После идентификации всех подсоединенных устройств список подсоединенных идентифицированных устройств может быть сравнен с "живым списком" для определения различий между реальными устройствами, найденными в сегменте Н1, и живым списком, как показано этапом 62. Указанное сравнение может быть использовано для генерации выдачи диагностики, как показано этапом 64. Предпочтительно, оператор обслуживания в полевых условиях может выполнять такую диагностику по запросу с клавиатуры (не показано).
Фиг. 5 является блок-схемой второго способа диагностики, специфического для FOUNDATION™ Fieldbus, выполняемого вариантами осуществления настоящего изобретения. В начале способа по Фиг. 5 инструмент 22 очень быстро связывается с каждым идентифицированным устройством на сегменте Н1, как показано этапом 70. Следуя правилам протокола связи, инструмент 22 передает каждому устройству столько сообщений, сколько возможно. На этапе 72 инструмент 22 создает список всех ошибок связи, обнаруженных для каждого узла на сегменте Н1. На этапе 74 инструмент 22 пересылает список ошибок связи, обнаруженных на сегменте Н1, как показано этапом 74. Такая пересылка может представлять собой отсылку соответствующей информации в комнату управления, или простое отображение такого списка через интерфейс пользователя инструмента 22. Устройства на сегменте Н1, показавшие уровень ошибок связи, превышающий средний, возможно испытывают периодические сбои, связанные с ними. Типичные сбои включают в себя потерю соединения, неисправные терминаторы, сбой электроники и/или связанные с топологией. Предпочтительно, в инструменте 22 существуют программные опции, позволяющие пользователю технического обслуживания в полевых условиях выбирать отдельный узел для опроса инструментом 22 на предмет ошибок связи.
Инструмент 22 также может измерять дополнительные характеристики сегмента FOUNDATION™ Fieldbus, к которому он подсоединен. Более точно, инструмент 22 может использоваться для измерения уровня шума в сегменте Fieldbus. Предпочтительно, инструмент 22 использует один или несколько частотно-избирательных фильтров для измерения амплитуды сигнала в пределах выбранной полосы частот. Например, инструмент 22 предпочтительно использует фильтр нижних частот для выделения низкочастотного компонента шума, присутствующего в сегменте Fieldbus. Этот параметр может предоставить оператору технического обслуживания в полевых условиях различную информацию, способствующую выявлению неисправностей. Более точно, это может указывать на проблему, связанную со сбоями в подаче питания. Дополнительно, инструмент 22 может использовать полосовой фильтр для выделения информации о шуме в области частот, в области сигнальных частот FOUNDATION™ Fieldbus, во временном промежутке между сообщениями. Этот параметр может предоставить оператору технического обслуживания в полевых условиях различную информацию, способствующую выявлению неисправностей, поскольку шум в области сигнальных частот FOUNDATION™ Fieldbus может делать реальный сигнал FOUNDATION™ Fieldbus очень нестабильным. Дополнительно, инструмент 22 также может быть использован для измерения емкостных характеристик сегмента FOUNDATION™ Fieldbus. Информация о емкостных характеристиках может использоваться для обнаружения проблем с экранированием или заземлением.
Улучшенный искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях также может применяться для выполнения ряда диагностических операций, специфических для HART®. Например, инструмент 22 предпочтительно выполнен с возможностью связи с использованием двух отдельных уровней напряжения для системы связи HART®. Первый уровень (нормальный) напряжения для связи HART® выбирается так, чтобы удовлетворять спецификациям HART®, приведенным выше. Однако второй уровень напряжения предназначен для связи инструмента 22 в расширенном режиме связи, при котором инструмент 22 генерирует более сильный сигнал, чем требуется спецификацией HART®, и прослушивает ответ на сигналы более слабые, чем допускаемые в норме спецификацией HART®. Предпочтительно способ диагностики сети HART® включает в себя посылку пустой команды HART® по каждому адресу сети HART® в нормальном режиме. Счетчик посланных сообщений увеличивается на единицу каждый раз, когда инструмент 22 пытается установить связь по данному адресу HART®. Если инструментом 22 получен ответ без ошибок, средство диагностики в инструменте 22 увеличивает на единицу счетчик хороших ответов, принятых по этому адресу, и способ диагностики переходит к следующему адресу. Однако в случае присутствия либо ошибки в ответе от выбранного адреса в сети, либо отсутствия ответа инструмент 22 переходит к расширенному режиму связи. В расширенном режиме связи используется более высокий уровень напряжения для генерации сигналов HART®, которые обладают амплитудами, превышающими допустимые в норме спецификацией HART®. В случае, если получен ответ без ошибок от выбранного узла сети в расширенном режиме связи, счетчик слабого ответа от этого адреса сети увеличивается на единицу. Инструмент 22 переходит к следующему адресу сети и продолжает проверять все адреса сети до момента, когда оператор технического обслуживания в полевых условиях выдаст инструменту 22 инструкцию остановки, либо произойдет событие автоматического отключения питания. Предпочтительно, программное обеспечение инструмента 22 позволяет пользователю технического обслуживания в полевых условиях выбирать определенный адрес сети HART® для запроса. Помимо этого, предпочтительно также имеется возможность выбирать группы адресов сети. Таким образом, оператор технического обслуживания в полевых условиях может, например, выборочно опросить адреса 0, 1 и 4.
На Фиг. 6 схематически показана организация экрана, отражающая информацию, относящуюся к результатам диагностики, специфической для сети HART®, на дисплее 80 согласно вариантам осуществления настоящего изобретения. Дисплей 80 в некоторых вариантах осуществления отображает данные, относящиеся ко всем 16-ти адресам сегмента HART®. Однако очевидно, что для организации удобно читаемых дисплеев может потребоваться один или несколько экранов для отображения всех 16-ти адресов. Предпочтительно, дисплей 80 содержит элемент 82, предоставляющий информацию, относящуюся к постоянному напряжению в линии. Элемент 84 отображает адрес HART® проверяемого устройства и предпочтительно показывает только устройства HART®, заданные для сканирования. Элемент 86 "Посланные Сообщения" отображает общее количество сообщений HART®, посланных по определенному адресу. Необходимо отметить, что все счетчики предпочтительно выдают *** в случае, если количество знаков превышает допустимое в данном столбце. В этом случае общее количество посланных сообщений будет доступно на экране "подробности", если оператор технического обслуживания в полевых условиях выберет элемент 88 подробностей в отношении выбранного адреса устройства. Элемент 90 "Хороший Ответ" и элемент 92 "Слабый Ответ" отображают общее число полученных ответов в нормальном режиме сигнализации и расширенном режиме сигнализации, соответственно. Элемент 94 качества сети отображает слово, характеризующее качество связи, наблюдаемое для определенного адреса. Предпочтительные уровни и предлагаемые имена являются следующими:
А - хороший - сеть HART® может быть использована со стандартными модемами HART®, такими как мультиплексоры и коммерчески доступные измерительные системы для обеспечения непрерывного сбора данных от устройства. Сеть может быть использована для непрерывного сбора данных от устройства;
В - нормальный - сеть HART® может быть использована со стандартными модемами HART®, такими как мультиплексоры и коммерчески доступные измерительные системы для конфигурации и проверки статуса устройства. Сеть может использоваться для конфигурации устройств со стандартными модемами HART®. Сеть не является достаточно надежной для непрерывного потока данных от устройств для расширенной диагностики, такой как характеристики клапана;
С - слабый - сеть HART® может быть использована только с инструментом 22 в расширенном режиме связи. Сетевое устройство не работает надежно с мультиплексорами или другими коммерчески доступными продуктами HART®; и
D - устройство отсутствует - сеть HART® неработоспособна.
Дополнительные элементы дисплея 80 показаны элементами 96, 98 и 100. Элемент 96, выбранный оператором технического обслуживания в полевых условиях, выборочно запускает и останавливает сканирование сети. Элемент 98 выбирает определенный адрес HART® для сканирования. И, наконец, выбор элемента 100 позволяет оператору технического обслуживания в полевых условиях выйти из данного экрана.
После того как оператор технического обслуживания в полевых условиях выбрал определенный адрес HART® на экране, при выборе элемента 88 "подробности" инструмент 22 предоставляет полное значение счетчиков для сообщений всех посланных, всех хороших и всех слабых. В элементах, отображающих подробности, может быть предоставлен прокручиваемый список произвольной длины последних плохих ответов, в том числе время прихода и подробные характеристики ошибок, такие как искаженный ответ и циклический избыточный код (ЦИК).
В заключение улучшенный искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях включает в себя ряд аппаратных улучшений, а также улучшенные возможности диагностики сетей, специфической для промышленных протоколов. Улучшенный искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях может преимущественно использоваться с множеством линий измерения и связи с процессами, имеющих один или другой промышленный стандарт протокола связи. Таким образом, от техника технического обслуживания в полевых условиях не требуется переносить множество отдельных ручных устройств в поле, но он может преимущественно использовать один инструмент для взаимодействия со множеством узлов связи промышленного стандарта.
Хотя настоящее изобретение было описано со ссылками на предпочтительные варианты осуществления, специалистам в данной области техники будет понятно, что могут быть сделаны изменения в форме и деталях без отступления от сущности и объема настоящего изобретения.

Claims (17)

1. Искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях, включающий в себя клеммы, выборочно подсоединяемые к линии связи с процессом, имеющей промышленный стандарт протокола связи; первый и второй элементы доступа к среде передачи данных, соединенные с клеммами, причем первый элемент доступа к среде передачи данных выполнен с возможностью связи согласно первому промышленному стандарту протокола связи, и второй элемент доступа к среде передачи данных выполнен с возможностью связи согласно второму промышленному стандарту протокола связи; процессор, соединенный с первым и вторым элементами доступа к среде передачи данных; клавиатура, соединенная с процессором для приема пользовательского ввода; дисплей, соединенный с процессором для отображения данных; инфракрасный порт, соединенный с процессором для беспроводной связи с внешним устройством.
2. Искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях, включающий в себя клеммы, выборочно подсоединяемые к линии связи с процессом, имеющей промышленный стандарт протокола связи; первый и второй элементы доступа к среде передачи данных, соединенные с клеммами, причем первый элемент доступа к среде передачи данных выполнен с возможностью связи согласно первому промышленному стандарту протокола связи, и второй элемент доступа к среде передачи данных выполнен с возможностью связи согласно второму промышленному стандарту протокола связи; процессор, соединенный с первым и вторым элементами доступа к среде передачи данных; клавиатура, соединенная с процессором для приема пользовательского ввода; дисплей, соединенный с процессором для отображения данных, и блок сменной памяти, соединенный с возможностью отсоединения с процессором.
3. Инструмент по п.2, в котором блок памяти выполнен с возможностью извлечения в опасной среде.
4. Инструмент по п.3, в котором блок сменной памяти имеет схемы ограничения энергии, выбранные для реализации требований искробезопасности.
5. Инструмент по п.2, в котором блок сменной памяти содержит прикладную программу, выполняемую процессором.
6. Инструмент по п.2, в котором блок сменной памяти обеспечивает сохранение данных конфигурации устройства.
7. Искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях, включающий в себя клеммы, выборочно подсоединяемые к линии связи с процессом, имеющей промышленный стандарт протокола связи; первый и второй элементы доступа к среде передачи данных, соединенные с клеммами, причем первый элемент доступа к среде передачи данных выполнен с возможностью связи согласно первому промышленному стандарту протокола связи, и второй элемент доступа к среде передачи данных выполнен с возможностью связи согласно второму промышленному стандарту протокола связи; процессор, соединенный с первым и вторым элементами доступа к среде передачи данных; клавиатура, соединенная с процессором, для приема пользовательского ввода; дисплей, соединенный с процессором, для отображения данных; блок расширения памяти, соединенный с процессором посредством разъема, размещенного на основной плате.
8. Инструмент по п.7, в котором блок расширения содержит данные, относящиеся к авторизации протокола.
9. Инструмент по п.7, в котором блок расширения содержит данные, авторизующие дополнительные прикладные программы.
10. Инструмент по п.7, в котором блок расширения содержит данные, относящиеся к множеству описаний устройств, причем первое описание устройства из указанного множества представляет собой описание устройства Fieldbus, а второе описание устройства из указанного множества представляет собой описание устройства HART.
11. Способ диагностики Fieldbus линии связи с процессом искробезопасным инструментом для технического обслуживания в полевых условиях, включающий в себя идентификацию устройств на линии; сравнение списка идентифицированных устройств на линии с живым списком и генерацию диагностической выдачи на основе указанного сравнения.
12. Способ по п.11, который также включает в себя обновление живого списка.
13. Способ диагностики Fieldbus линии связи с процессом искробезопасным инструментом для технического обслуживания в полевых условиях, включающий в себя связь по очереди, быстро, с каждым устройством на линии; запись списка ошибок связи для каждого устройства на линии и пересылку данных, относящихся к ошибкам связи.
14. Способ по п.13, который также включает в себя обновление живого списка, исходя из ошибок связи.
15. Способ диагностики HART линии связи с процессом искробезопасным инструментом для технического обслуживания в полевых условиях, включающий в себя попытку связи с устройством HART на линии в нормальном режиме связи; наблюдение наличия ответа, принятого от устройства HART, относящегося к попытке нормальной связи; попытку связи с устройством HART в расширенном режиме связи; наблюдение наличия ответа, принятого от устройства HART, относящегося к попытке расширенной связи; генерацию диагностической информации, основываясь, по меньшей мере, на одном из следующих наблюдений: наблюдение нормальных ответов, наблюдение расширенных ответов, наблюдение отсутствия ответов.
16. Способ по п.15, по которому диагностическая информация указывает на возможность связи с устройством.
17. Способ по п.15, по которому диагностическая информация указывает на возможность связи по линии.
RU2004120544/09A 2001-12-06 2002-12-05 Искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях RU2299458C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US33847701P 2001-12-06 2001-12-06
US60/338,477 2001-12-06

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004120544A RU2004120544A (ru) 2005-03-27
RU2299458C2 true RU2299458C2 (ru) 2007-05-20

Family

ID=23324967

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004120544/09A RU2299458C2 (ru) 2001-12-06 2002-12-05 Искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях

Country Status (10)

Country Link
US (2) US6889166B2 (ru)
EP (1) EP1454202B1 (ru)
JP (1) JP4594620B2 (ru)
CN (1) CN1299178C (ru)
AT (1) ATE308775T1 (ru)
AU (1) AU2002364717A1 (ru)
BR (1) BRPI0214729B1 (ru)
DE (1) DE60207106T2 (ru)
RU (1) RU2299458C2 (ru)
WO (1) WO2003050625A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2522312C2 (ru) * 2009-05-15 2014-07-10 Фишер-Роузмаунт Системз, Инк. Портативный инструмент для технического обслуживания на месте с улучшенными функциями

Families Citing this family (71)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7426452B2 (en) * 2001-12-06 2008-09-16 Fisher-Rosemount Systems. Inc. Dual protocol handheld field maintenance tool with radio-frequency communication
US20030229472A1 (en) * 2001-12-06 2003-12-11 Kantzes Christopher P. Field maintenance tool with improved device description communication and storage
US20030204373A1 (en) * 2001-12-06 2003-10-30 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Wireless communication method between handheld field maintenance tools
AU2002364717A1 (en) * 2001-12-06 2003-06-23 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Intrinsically safe field maintenance tool
GB2387912A (en) * 2002-04-26 2003-10-29 Messier Dowty Inc Monitoring parameters in structural components
DE10246895B3 (de) * 2002-10-08 2004-06-09 Siemens Ag Verfahren zur Änderung eines Parameters für den Betrieb eines Netzwerks sowie Teilnehmer zur Durchführung des Verfahrens
US10261506B2 (en) * 2002-12-05 2019-04-16 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Method of adding software to a field maintenance tool
ITBG20020047A1 (it) * 2002-12-31 2004-07-01 Abb Service Srl Dispositivo di campo per un sistema fieldbus.
US6904327B2 (en) * 2003-01-29 2005-06-07 Honeywell International Inc. Integrated control system to control addressable remote devices
JP4739183B2 (ja) * 2003-03-06 2011-08-03 フィッシャー−ローズマウント システムズ, インコーポレイテッド バッテリ
JP3944108B2 (ja) * 2003-03-31 2007-07-11 株式会社東芝 医療用マニピュレータの動力伝達機構およびマニピュレータ
US6954712B2 (en) * 2003-04-01 2005-10-11 International Business Machines Corporation Multi-mode SCSI diagnostic tool, system, and method
BRPI0409260A (pt) * 2003-04-11 2006-03-28 Nippon Catalytic Chem Ind composição contendo polianilina
US7512521B2 (en) * 2003-04-30 2009-03-31 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Intrinsically safe field maintenance tool with power islands
US7526802B2 (en) * 2003-05-16 2009-04-28 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Memory authentication for intrinsically safe field maintenance tools
US7191021B2 (en) * 2003-12-04 2007-03-13 Honeywell International Remote management of field devices in a manufacturing plant
ATE416424T1 (de) * 2004-10-05 2008-12-15 Azonix Drahtlose kommunikation unter verwendung eines intrinsisch sicheren entwurfs zur verwendung in einem gefährlichen gebiet
JP2006253376A (ja) * 2005-03-10 2006-09-21 Oki Electric Ind Co Ltd 半導体装置及びその製造方法
WO2006107952A1 (en) * 2005-04-04 2006-10-12 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Diagnostics in industrial process control system
US7930454B2 (en) * 2005-04-08 2011-04-19 Achim Rausenberger Thin-client terminal and client/server-system having such a terminal
JP2006293657A (ja) * 2005-04-11 2006-10-26 Murata Mach Ltd 電子機器
US8112565B2 (en) 2005-06-08 2012-02-07 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Multi-protocol field device interface with automatic bus detection
JP4125311B2 (ja) * 2005-08-30 2008-07-30 株式会社東芝 ロボットおよびマニピュレータ
US7797179B2 (en) * 2005-09-28 2010-09-14 Siemens Corporation Method and apparatus for planning major outages for gas turbines
JP4855059B2 (ja) * 2005-12-08 2012-01-18 オリンパス株式会社 内視鏡装置
JP4757044B2 (ja) * 2006-01-27 2011-08-24 オリンパス株式会社 防爆機器駆動装置
US7848827B2 (en) * 2006-03-31 2010-12-07 Honeywell International Inc. Apparatus, system, and method for wireless diagnostics
US8032234B2 (en) * 2006-05-16 2011-10-04 Rosemount Inc. Diagnostics in process control and monitoring systems
US7953501B2 (en) * 2006-09-25 2011-05-31 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Industrial process control loop monitor
US8774204B2 (en) * 2006-09-25 2014-07-08 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Handheld field maintenance bus monitor
US8788070B2 (en) 2006-09-26 2014-07-22 Rosemount Inc. Automatic field device service adviser
CN101523164B (zh) * 2006-10-13 2012-12-19 费希尔-罗斯蒙德系统公司 改进的现场设备校准
US7675932B2 (en) * 2006-11-09 2010-03-09 Rosemount Inc. Adapter for providing digital communication between a field device and a computer
EP1925918A3 (de) * 2006-11-27 2009-01-21 VEGA Grieshaber KG Anschlussbox zür Übertragung von einem signal
US8725081B2 (en) 2007-04-13 2014-05-13 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Wireless process communication adapter for handheld field maintenance tool
JP5097820B2 (ja) * 2007-06-13 2012-12-12 フィッシャー−ローズマウント システムズ,インコーポレイテッド 携帯用フィールドメンテナンス機器の機能改善方法
EP2180637B1 (en) 2007-09-07 2013-05-29 Sony Corporation Main electronic device for communicating within a network and method for operating a main electronic device for communicating within the network
DE102007050708B4 (de) * 2007-10-22 2009-08-06 Phoenix Contact Gmbh & Co. Kg System zum Betreiben wenigstens eines nicht-sicherheitskritischen und wenigstens eines sicherheitskritischen Prozesses
DE102007062398B4 (de) * 2007-12-20 2013-09-05 Codewrights Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Integration eines Feldgeräts der Automatisierungstechnik in beliebige übergeordnete Steuerstrukturen
WO2009108373A2 (en) * 2008-02-27 2009-09-03 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Join key provisioning of wireless devices
US8315263B2 (en) 2008-06-18 2012-11-20 Fisher-Rosemount Systems, Inc. System and method for wireless process communication over distinct networks
US8390150B2 (en) * 2008-07-15 2013-03-05 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Field device interface with network protection mechanism
US20100175012A1 (en) * 2009-01-06 2010-07-08 Allstrom Peter E System and Method for Remote Monitoring and Control of Field Device
US8224256B2 (en) * 2009-01-29 2012-07-17 Fisher-Rosemont Systems, Inc. Wireless field maintenance adapter
CN102356366B (zh) * 2009-05-15 2014-09-24 费希尔-罗斯蒙德系统公司 无线现场设备改进的检测和定位
US9182256B2 (en) * 2009-07-09 2015-11-10 Rosemount Inc. Process variable transmitter with two-wire process control loop diagnostics
US20120041744A1 (en) 2010-07-28 2012-02-16 Kantzes Christopher P Handheld field maintenance tool with field device simulation capability
US20120035749A1 (en) * 2010-08-04 2012-02-09 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Seamless integration of process control devices in a process control environment
US8745278B2 (en) 2010-10-13 2014-06-03 Rosemount Inc. Field device with self description
US8287290B2 (en) * 2011-02-08 2012-10-16 General Electric Company Device, system and method of an interface connector
US9270642B2 (en) 2011-10-13 2016-02-23 Rosemount Inc. Process installation network intrusion detection and prevention
US20130187791A1 (en) * 2012-01-20 2013-07-25 Hamilton Sundstrand Corporation Electronic paper hour meter or cycle counter
JP5886714B2 (ja) * 2012-08-22 2016-03-16 横河電機株式会社 携帯型機器保守支援装置
CN104215272A (zh) * 2013-06-04 2014-12-17 艾默生过程控制流量技术有限公司 输入装置、现场仪表主体和现场仪表
US9817780B2 (en) 2013-11-13 2017-11-14 Fluke Corporation Communicator with profiles
CN105723463B (zh) 2013-11-13 2018-05-04 弗兰克公司 用于使校准测试流线化的配置文件
DE102014102797A1 (de) 2014-03-03 2015-09-03 Endress + Hauser Process Solutions Ag Verfahren zum Überprüfen eines Messgerätes
US9778149B2 (en) 2014-05-02 2017-10-03 Swagelok Company Fluid sample system and method
GB2535839B (en) * 2015-01-08 2021-06-09 Fisher Rosemount Systems Inc Apparatus and methods to communicatively couple field devices to controllers in a process control system
US10367612B2 (en) 2015-09-30 2019-07-30 Rosemount Inc. Process variable transmitter with self-learning loop diagnostics
US10382312B2 (en) 2016-03-02 2019-08-13 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Detecting and locating process control communication line faults from a handheld maintenance tool
US10554644B2 (en) 2016-07-20 2020-02-04 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Two-factor authentication for user interface devices in a process plant
US11605037B2 (en) 2016-07-20 2023-03-14 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Fleet management system for portable maintenance tools
US10270853B2 (en) 2016-07-22 2019-04-23 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Process control communication between a portable field maintenance tool and an asset management system
US10585422B2 (en) 2016-07-22 2020-03-10 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Portable field maintenance tool system having interchangeable functional modules
US10599134B2 (en) * 2016-07-22 2020-03-24 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Portable field maintenance tool configured for multiple process control communication protocols
US10374873B2 (en) 2016-07-22 2019-08-06 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Process control communication between a portable field maintenance tool and a process control instrument
US10375162B2 (en) 2016-07-22 2019-08-06 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Process control communication architecture
US10481627B2 (en) 2016-07-25 2019-11-19 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Connection check in field maintenance tool
US10505585B2 (en) * 2016-07-25 2019-12-10 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Portable field maintenance tool with a bus for powering and communicating with a field device
US10764083B2 (en) * 2016-07-25 2020-09-01 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Portable field maintenance tool with resistor network for intrinsically safe operation

Family Cites Families (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4337516A (en) * 1980-06-26 1982-06-29 United Technologies Corporation Sensor fault detection by activity monitoring
JPH0619666B2 (ja) * 1983-06-30 1994-03-16 富士通株式会社 故障診断処理方式
US4707796A (en) * 1983-10-19 1987-11-17 Calabro Salvatore R Reliability and maintainability indicator
US4630265A (en) * 1984-09-26 1986-12-16 General Electric Company Method and apparatus for selecting for use between data buses in a redundant bus communication system
US5005142A (en) * 1987-01-30 1991-04-02 Westinghouse Electric Corp. Smart sensor system for diagnostic monitoring
US4988990A (en) * 1989-05-09 1991-01-29 Rosemount Inc. Dual master implied token communication system
US4964125A (en) * 1988-08-19 1990-10-16 Hughes Aircraft Company Method and apparatus for diagnosing faults
US4954923A (en) * 1988-08-19 1990-09-04 Cooper Industries, Inc. Intrinsic safety module interface
US5197328A (en) * 1988-08-25 1993-03-30 Fisher Controls International, Inc. Diagnostic apparatus and method for fluid control valves
EP0369489A3 (en) * 1988-11-18 1991-11-27 Omron Corporation Sensor controller system
JP2714091B2 (ja) * 1989-01-09 1998-02-16 株式会社日立製作所 フィールド計器
JPH0650557B2 (ja) * 1989-07-04 1994-06-29 株式会社日立製作所 フィールド計器の通信方式
JP2753592B2 (ja) 1990-01-18 1998-05-20 横河電機株式会社 2線式計器
US5113303A (en) * 1990-03-29 1992-05-12 Cooper Industries, Inc. Grounding detection circuit
US5150289A (en) * 1990-07-30 1992-09-22 The Foxboro Company Method and apparatus for process control
GB9208704D0 (en) * 1992-04-22 1992-06-10 Foxboro Ltd Improvements in and relating to sensor units
CA2097558C (en) * 1992-06-16 2001-08-21 William B. Kilgore Directly connected display of process control system in an open systems windows environment
US5549137A (en) * 1993-08-25 1996-08-27 Rosemount Inc. Valve positioner with pressure feedback, dynamic correction and diagnostics
US5481200A (en) * 1993-09-15 1996-01-02 Rosemont Inc. Field transmitter built-in test equipment
US5442639A (en) * 1993-10-12 1995-08-15 Ship Star Associates, Inc. Method and apparatus for monitoring a communications network
DE4403961C2 (de) 1994-02-04 1997-07-03 Hartmann & Braun Ag Speisesystem für einen eigensicheren Feldbus
US5434774A (en) * 1994-03-02 1995-07-18 Fisher Controls International, Inc. Interface apparatus for two-wire communication in process control loops
US5623605A (en) * 1994-08-29 1997-04-22 Lucent Technologies Inc. Methods and systems for interprocess communication and inter-network data transfer
US5793963A (en) * 1994-10-24 1998-08-11 Fisher Rosemount Systems, Inc. Apparatus for providing non-redundant secondary access to field devices in a distributed control system
EP0788627B1 (en) 1994-10-24 1999-12-15 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Apparatus for providing access to field devices in a distributed control system
US5650777A (en) * 1995-06-07 1997-07-22 Rosemount Inc. Conversion circuit for process control system
US5742845A (en) * 1995-06-22 1998-04-21 Datascape, Inc. System for extending present open network communication protocols to communicate with non-standard I/O devices directly coupled to an open network
US6076124A (en) * 1995-10-10 2000-06-13 The Foxboro Company Distributed control system including a compact easily-extensible and serviceable field controller
US5940290A (en) * 1995-12-06 1999-08-17 Honeywell Inc. Method of predictive maintenance of a process control system having fluid movement
EP0866998B1 (en) 1995-12-06 2000-03-01 Honeywell Inc. A method of predictive maintenance of a process control system haivng fluid movement
ES2136467T3 (es) * 1996-01-17 1999-11-16 Siemens Ag Aparato de automatizacion.
US6094600A (en) * 1996-02-06 2000-07-25 Fisher-Rosemount Systems, Inc. System and method for managing a transaction database of records of changes to field device configurations
US5764891A (en) * 1996-02-15 1998-06-09 Rosemount Inc. Process I/O to fieldbus interface circuit
US5665899A (en) * 1996-02-23 1997-09-09 Rosemount Inc. Pressure sensor diagnostics in a process transmitter
US6017143A (en) * 1996-03-28 2000-01-25 Rosemount Inc. Device in a process system for detecting events
US6654697B1 (en) * 1996-03-28 2003-11-25 Rosemount Inc. Flow measurement with diagnostics
US6539267B1 (en) * 1996-03-28 2003-03-25 Rosemount Inc. Device in a process system for determining statistical parameter
DE19634997C2 (de) * 1996-08-30 1999-08-05 Voith Sulzer Papiermasch Gmbh Regeleinrichtung mit einer Sensoren-Mehrzahl
US6023399A (en) * 1996-09-24 2000-02-08 Hitachi, Ltd. Decentralized control system and shutdown control apparatus
BR9712194A (pt) * 1996-10-04 1999-08-31 Fisher Controls Int Interface entre uma rede de comunicações e um sistema de controle de processo, programa de software que implementa uma interface entre uma rede de comunicações e um sistema de controle de processo para execução em um processador, artigo de fabricação implementando uma interface de programa de software entre uma rede de comunicações e um sistema de controle de processo para execução em um processador, e, interface adaptada a fim de ser acoplada entre uma rede de comunicações remota e um sistema de controle de processo.
US5970430A (en) * 1996-10-04 1999-10-19 Fisher Controls International, Inc. Local device and process diagnostics in a process control network having distributed control functions
US6047222A (en) * 1996-10-04 2000-04-04 Fisher Controls International, Inc. Process control network with redundant field devices and buses
US6377859B1 (en) * 1996-10-04 2002-04-23 Fisher Controls International, Inc. Maintenance interface device for a use in a process control network
US6434504B1 (en) * 1996-11-07 2002-08-13 Rosemount Inc. Resistance based process control device diagnostics
US6449574B1 (en) * 1996-11-07 2002-09-10 Micro Motion, Inc. Resistance based process control device diagnostics
US5828567A (en) * 1996-11-07 1998-10-27 Rosemount Inc. Diagnostics for resistance based transmitter
US5956663A (en) * 1996-11-07 1999-09-21 Rosemount, Inc. Signal processing technique which separates signal components in a sensor for sensor diagnostics
US6601005B1 (en) * 1996-11-07 2003-07-29 Rosemount Inc. Process device diagnostics using process variable sensor signal
US6519546B1 (en) * 1996-11-07 2003-02-11 Rosemount Inc. Auto correcting temperature transmitter with resistance based sensor
US5838187A (en) * 1997-02-10 1998-11-17 Lucent Technologies Inc. Integrated circuit thermal shutdown system utilizing a thermal sensor
US5980078A (en) * 1997-02-14 1999-11-09 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Process control system including automatic sensing and automatic configuration of devices
WO1998039718A1 (en) 1997-03-04 1998-09-11 Emerson Electric Co. Distributed diagnostic system
JPH10261185A (ja) * 1997-03-19 1998-09-29 Hitachi Ltd 入出力混在形信号変換器
US5923557A (en) * 1997-08-01 1999-07-13 Hewlett-Packard Company Method and apparatus for providing a standard interface to process control devices that are adapted to differing field-bus protocols
EP1023650B1 (en) * 1997-10-13 2003-09-24 Rosemount Inc. Communication technique for field devices in industrial processes
US6146350A (en) * 1998-01-30 2000-11-14 Active Ankle Systems, Inc. Ankle brace with removable single piece hinge
US6199018B1 (en) * 1998-03-04 2001-03-06 Emerson Electric Co. Distributed diagnostic system
US6270920B1 (en) * 1998-03-19 2001-08-07 Sanyo Electric Co., Ltd. Battery module and container for battery module
US6111738A (en) * 1998-05-22 2000-08-29 Diagnostic Instruments Ltd. Intrinsically safe circuits
FI114745B (fi) * 1998-06-01 2004-12-15 Metso Automation Oy Kenttälaitteiden hallintajärjestelmä
US6615149B1 (en) * 1998-12-10 2003-09-02 Rosemount Inc. Spectral diagnostics in a magnetic flow meter
US6611775B1 (en) * 1998-12-10 2003-08-26 Rosemount Inc. Electrode leakage diagnostics in a magnetic flow meter
IT1304079B1 (it) 1998-12-31 2001-03-07 Abb Research Ltd Dispositivo di collaudo per sistemi di controllo industriali
US6298454B1 (en) 1999-02-22 2001-10-02 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Diagnostics in a process control system
US7206646B2 (en) * 1999-02-22 2007-04-17 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Method and apparatus for performing a function in a plant using process performance monitoring with process equipment monitoring and control
DE10011233B4 (de) * 1999-03-12 2007-07-12 Sanyo Electric Co., Ltd., Moriguchi Batterieeinheit
US6564268B1 (en) * 1999-03-17 2003-05-13 Rosemount Inc. Fieldbus message queuing method and apparatus
FI111760B (fi) 1999-04-16 2003-09-15 Metso Automation Oy Kenttälaitteen langaton ohjaus teollisuusprosessissa
US6356191B1 (en) * 1999-06-17 2002-03-12 Rosemount Inc. Error compensation for a process fluid temperature transmitter
WO2001003099A1 (en) * 1999-07-01 2001-01-11 Rosemount, Inc. Low power two-wire self validating temperature transmitter
DE19930660A1 (de) 1999-07-02 2001-01-11 Siemens Ag Verfahren zur Überwachung oder zur Installation neuer Programmcodes in einer industriellen Anlage
US6505517B1 (en) * 1999-07-23 2003-01-14 Rosemount Inc. High accuracy signal processing for magnetic flowmeter
DE29917651U1 (de) 1999-10-07 2000-11-09 Siemens Ag Meßumformer sowie Prozeßleitsystem
US6556447B2 (en) * 2000-03-01 2003-04-29 Endress + Hauser Flowtec Ag Electronic apparatus with an enclosure
AU2001293056A1 (en) 2000-09-25 2002-04-08 Motorwiz, Inc. Model-based machine diagnostics and prognostics using theory of noise and communications
EP1202145B1 (en) * 2000-10-27 2005-02-09 Invensys Systems, Inc. Field device with a transmitter and/ or receiver for wireless data communication
US6795798B2 (en) * 2001-03-01 2004-09-21 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Remote analysis of process control plant data
US6629059B2 (en) * 2001-05-14 2003-09-30 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Hand held diagnostic and communication device with automatic bus detection
US7149597B2 (en) * 2001-05-29 2006-12-12 John Billings Process control system and method
US6959356B2 (en) * 2001-07-30 2005-10-25 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Multi-protocol field device and communication method
AU2002364717A1 (en) * 2001-12-06 2003-06-23 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Intrinsically safe field maintenance tool

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2522312C2 (ru) * 2009-05-15 2014-07-10 Фишер-Роузмаунт Системз, Инк. Портативный инструмент для технического обслуживания на месте с улучшенными функциями

Also Published As

Publication number Publication date
JP2005512219A (ja) 2005-04-28
WO2003050625A3 (en) 2004-02-26
WO2003050625A2 (en) 2003-06-19
ATE308775T1 (de) 2005-11-15
BR0214729A (pt) 2004-09-14
CN1599891A (zh) 2005-03-23
US7117122B2 (en) 2006-10-03
US20050114086A1 (en) 2005-05-26
BRPI0214729B1 (pt) 2015-09-22
US6889166B2 (en) 2005-05-03
EP1454202A2 (en) 2004-09-08
JP4594620B2 (ja) 2010-12-08
CN1299178C (zh) 2007-02-07
RU2004120544A (ru) 2005-03-27
EP1454202B1 (en) 2005-11-02
AU2002364717A1 (en) 2003-06-23
DE60207106D1 (de) 2005-12-08
US20030109937A1 (en) 2003-06-12
DE60207106T2 (de) 2006-07-13
AU2002364717A8 (en) 2003-06-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2299458C2 (ru) Искробезопасный инструмент для технического обслуживания в полевых условиях
US8774204B2 (en) Handheld field maintenance bus monitor
CN100373859C (zh) 具有自动总线检测的手持诊断和通信设备
CN1592224B (zh) 多协议手持式现场维护工具的数据传输方法
US6377859B1 (en) Maintenance interface device for a use in a process control network
US20070233858A1 (en) Diagnostic access system
EP1480096B1 (en) Field device maintenance tool with enhanced scripts
US7966525B2 (en) Diagnostic procedure and device for a field bus system
US20100121951A1 (en) Method and arrangement for diagnosing networks including field bus systems
CN104950832B (zh) 钢铁厂控制系统
US5914666A (en) Auto-configurable series communication system for power monitors and the like
KR101502474B1 (ko) 스위칭 허브
CN110768871B (zh) 一种自动统计dcs系统数据传输正确性的测试方法及系统
KR101102120B1 (ko) 필드버스 네트워크에서 입출력 모듈의 채널 장애 진단 방법 및 그 방법을 이용한 진단 정보 생성 장치
EP1489476B1 (en) Intrinsically safe field maintenance tool
CN113557694B (zh) 网络管理装置、管理方法以及记录介质
Ochoa Hidalgo Sensor diagnostic HART overlay 4-20mA

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181206