RU2378753C2 - Зарядная система для полевых устройств - Google Patents

Зарядная система для полевых устройств Download PDF

Info

Publication number
RU2378753C2
RU2378753C2 RU2007144064A RU2007144064A RU2378753C2 RU 2378753 C2 RU2378753 C2 RU 2378753C2 RU 2007144064 A RU2007144064 A RU 2007144064A RU 2007144064 A RU2007144064 A RU 2007144064A RU 2378753 C2 RU2378753 C2 RU 2378753C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
charge circuit
storage device
mode
output voltage
Prior art date
Application number
RU2007144064A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007144064A (ru
Inventor
Ричард Л. НЕЛЬСОН (US)
Ричард Л. НЕЛЬСОН
Original Assignee
Роузмаунт 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 Роузмаунт Инк. filed Critical Роузмаунт Инк.
Publication of RU2007144064A publication Critical patent/RU2007144064A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2378753C2 publication Critical patent/RU2378753C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J15/00Systems for storing electric energy
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells

Abstract

Изобретение относится к области электротехники. Цепь (102) заряда для полевых устройств (14) имеет, по меньшей мере, три режима работы в зависимости от напряжения генератора (100). В первом режиме цепь (102) заряда выдает стабилизированное напряжение. Во втором режиме цепь (102) заряда соединяет генератор (100) непосредственно с устройством (104) накопления электроэнергии. В третьем режиме цепь (102) отсоединяет генератор 100 от устройства накопления электроэнергии (104). Также раскрывается полевое устройство (14), в котором используется цепь (102) заряда. Технический результат - создание цепи заряда для беспроводных устройств, которые могут запасать энергию от генератора электроэнергии с изменяющимися в широких пределах параметрами. 2 н. и 15 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Уровень техники изобретения
В промышленности для контроля и управления материально-производственными запасами промышленных и химических процессов и т.п. применяются системы управления. Типично система управления осуществляет эти функции, используя полевые устройства, расположенные в ключевых точках промышленного процесса и соединенные с управляющими цепями в аппаратной контуром регулирования процесса. Термин "полевые устройства" относится к любому устройству, которое выполняет функции в распределенной системе управления или в системе мониторинга процесса, включая все устройства, используемые для измерения, управления и мониторинга промышленных процессов.
Полевые устройства используются в управлении и измерениях для разнообразных целей. Обычно такие устройства имеют прочный кожух, позволяющий устанавливать их на открытом воздухе в относительно суровой среде и выдерживать неблагоприятные климатические условия, такие как температура, влажность, вибрации, удары и т.п. Такие устройства при работе обычно потребляют относительно немного энергии. Например, имеются полевые устройства, которые всю энергию для своей работы получают по известному контуру 4-20 мА.
Некоторые полевые устройства содержат преобразователь. Под преобразователем понимается любое устройство, которое генерирует выходной сигнал на основании физического входа или генерирует физический выход на основании входного сигнала. Типично преобразователь преобразует вход в выход другой формы. Типы преобразователей включают различное аналитическое оборудование, датчики давления, термисторы, термопары, тензодатчики, датчики потока, механизмы позиционирования, приводы, соленоиды, индикаторные лампы и пр.
Типично каждое полевое устройство также содержит коммуникационные цепи, которые используются для связи с аппаратной управления процессом или с другими цепями по контуру управления процессом. В некоторых установках контур управления процессом также используется для подачи на полевое устройство стабилизированного тока и/или напряжения для питания этого устройства.
Традиционно аналоговые полевые устройства соединялись с аппаратной двухпроводными токовыми линиями управления процессом, при этом каждое устройство соединялось с аппаратной отдельной двухпроводной линией управления. Типично между двумя проводами поддерживается разность напряжений в диапазоне от 12-45 В для аналогового режима и 9-50 В для цифрового режима. Некоторые аналоговые полевые устройства передают сигнал в аппаратную, модулируя ток, текущий по токовой линии, пропорционально определенной переменной процесса. Другие аналоговые полевые устройства могут выполнять какие-либо действия под управлением аппаратной, управляющей величиной тока в линии. Дополнительно или альтернативно контур управления процессом может нести цифровые сигналы, используемые для связи с полевыми устройствами. Цифровая связь обеспечивает значительно большую степень коммуникации, чем аналоговая связь. Более того, цифровые устройства также не требуют индивидуального подвода проводов к каждому полевому устройству. Полевые устройства, в которых применяется цифровая связь, могут отвечать и поддерживать связь с аппаратной и/или другими полевыми устройствами селективно. Далее, такие устройства могут выдавать и другие сигналы, например диагностические и/или предупреждающие.
В некоторых установках для связи с полевыми устройствами стали применять беспроводные технологии. Беспроводная связь упрощает подключение и наладку полевого устройства. В настоящее время используются беспроводные системы, в которых полевое устройство содержит внутренний аккумулятор или батарею, которые потенциально могут заряжаться от солнечного элемента. Одной из проблем, возникающих при использовании цепей, которые соединены с фотогальваническими солнечными панелями, является изменяющееся в широких пределах напряжение такой панели. При низких уровнях освещения (менее 5000 люкс) небольшие солнечные панели могут давать мощность 1-20 милливатт. Наоборот в условиях яркого света та же панель выдаст 1-2 ватта мощности. Существующие солнечные зарядные системы выполнены с возможностью оптимизации выходной мощности при установке в условиях освещения прямыми солнечными лучами. Если солнечную панель нужно установить в месте, где на нее не будут падать прямые солнечные лучи, такие существующие системы будут работать неэффективно и потребуется резко увеличить размер и стоимость солнечной панели, чтобы получить достаточную мощность. Создание цепи заряда для беспроводных устройств, которые могут запасать энергию от генератора электроэнергии с изменяющимися в широких пределах параметрами, такого как солнечная панель, позволило бы в разных условиях освещения использовать более стандартизованные солнечные панели.
Краткое описание изобретения
Раскрывается зарядная цепь для полевых устройств. Цепь имеет, по меньшей мере, три режима и автоматически переключается между режимами в зависимости от напряжения генератора. В первом режиме зарядная цепь обеспечивает стабилизацию напряжения. Во втором режиме зарядная цепь подключает генератор непосредственно к устройству накопления энергии. В третьем режиме зарядная цепь отсоединяет генератор от устройства накопления энергии. Также раскрывается полевое устройство, использующее такую зарядную цепь.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 и 2 - схема и блок-схема иллюстративного полевого устройства, в котором применяются варианты настоящего изобретения.
Фиг.3 - блок-схема беспроводного полевого устройства, в котором применяются варианты настоящего изобретения.
Фиг.4 - схематический вид модуля преобразования энергии по варианту настоящего изобретения.
Фиг.5 - схематический вид генератора, иллюстрирующий различные варианты генерирования электричества, которые можно использовать по вариантам настоящего изобретения.
Фиг.6 - более детальная блок-схема цепи заряда по варианту настоящего изобретения.
Фиг.7 - схематический вид напряжения генератора во времени, иллюстрирующий различные режимы цепи заряда по вариантам настоящего изобретения.
Фиг.8 - модуль преобразования энергии по другому варианту настоящего изобретения.
Подробное описание
Хотя варианты настоящего изобретения описаны, по существу, в применении к полевым устройствам, поддерживающим беспроводную связь, специалистам понятно, что варианты настоящего изобретения могут использоваться с любыми полевыми устройствами, требующими питания в дополнение к тому, что подается на них. Беспроводное полевое устройство может получать всю энергию для своей работы от солнечной панели или генератора другого типа, и это даст существенные преимущества от применения вариантов настоящего изобретения. Однако даже проводные устройства, которые требуют больше энергии, чем можно подать по проводному соединению, могут получить дополнительную энергию с помощью вариантов настоящего изобретения.
На фиг.1 и 2 представлены схема и блок-схема иллюстративного проводного полевого устройства, в котором применяются варианты настоящего изобретения. Система 10 управления процессом или система контроля процесса содержит аппаратную или систему 12 управления, которая соединена с одним или более полевым устройством 14 по двухпроводной линии 16 управления процессом. К примерам линии 16 управления процессом относится аналоговая линия связи 4-20 мА, гибридные протоколы, которые содержат и аналоговую, и цифровую связь, например стандарт Highway Addressable Remote Transducer (HART®), а также полностью цифровые протоколы, такие как стандарт FOUNDATION™ Fieldbus. По существу, протоколы линии управления процессом могут одновременно и запитывать полевое устройство, и обеспечивать связь между полевым устройством и другими устройствами.
В этом примере полевое устройство 14 содержит цепи 18, соединенные с исполнительным механизмом/преобразователем 20 и с линией 16 управления процессом через клеммную плату 21 в корпусе 23. Полевое устройство 14 показано как генератор переменной процесса, поскольку оно встроено в процесс и определяет какой-либо его аспект, например температуру, давление, водородный показатель, поток и т.п., и выдает его индикацию. К другим примерам полевых устройств относятся клапаны, приводы, контроллеры и дисплеи.
По существу, полевые устройства характеризуются своей способностью работать "в поле", где они могут подвергаться неблагоприятному воздействию внешней среды, такому как температура, влажность и давление. Помимо неблагоприятных воздействий внешней среды полевые устройства часто должны работать в коррозионных, опасных и/или даже во взрывоопасных атмосферах. Далее, такие устройства также должны работать в присутствии вибраций и/или в условиях электромагнитных помех.
На фиг.3 представлена блок-схема беспроводного полевого устройства, для которого варианты настоящего изобретения особенно полезны. Полевое устройство 34 содержит модуль 38 преобразования, контроллер 35, модуль 32 беспроводной связи и исполнительный механизм/преобразователь 20. Модулем 38 преобразования может быть любое устройство, которое способно преобразовывать потенциальную энергию в электрическую энергию. Соответственно, модуль 38 преобразования может содержать фотогальваническую солнечную панель и соответствующую зарядную цепь, соединенную с устройством накопления энергии, например аккумулятором. Модулем 38 преобразования может быть любое устройство как уже известное, так и разработанное в будущем, которое преобразует потенциальную энергию в электроэнергию для использования полевым устройством 34. Например, в модуле 38 могут применяться известные способы генерирования электроэнергии из тепловой потенциальной энергии, энергии ветра, сжатого газа или других форм потенциальной энергии. Модуль 38 преобразования может подавать энергию только для модуля 32 беспроводной связи, для других частей полевого устройства 34 или может полностью запитывать полевое устройство 34.
Модуль 32 беспроводной связи соединен с контроллером 35 и взаимодействует с внешними беспроводными устройствами через антенну 26 на основе команд и/или данных от контроллера 35. Модуль 32 беспроводной связи может передавать информацию, относящуюся к процессу, и информацию, относящуюся к устройству. В зависимости от варианта применения модуль 32 беспроводной связи может быть выполнен с возможностью поддерживать связь в соответствии с любым подходящим протоколом беспроводной связи, включая, помимо прочего, технологии беспроводных сетей (такие как беспроводные точки доступа и беспроводные сетевые устройства по стандарту IEEE 802.11b, выпускаемые компанией Linksys, Irvine, California), сотовые или цифровые сетевые технологии (такие как Microburst® от Aeris Communications Inc. из San Jose, California), сверхширокополосные системы, оптические системы с открытым пространством, глобальная система мобильной связи (GSM), службу пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS), системы многостанционного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), технологии с разнесенным спектром, системы инфракрасной связи, текстовые сообщения SMS (Small Messaging Service), беспроводные сетевые технологии по IEEE 802.15.4 и любые другие подходящие беспроводные технологии. Далее, можно применять любые известные технологии разрешения конфликтов при передаче данных так, чтобы в зоне беспроводной работы любого из устройств могло работать множество других устройств. Такое предотвращение конфликтов может заключаться в использовании множества разных радиочастотных каналов и/или технологий расширенного спектра.
Модуль 32 беспроводной связи также может включать приемопередатчики для множества способов беспроводной связи. Например, первичная беспроводная связь может осуществляться с использованием способов относительно дальней связи, таких как GSM или GPRS, а вторичный или дополнительный способ связи может использоваться для техников или операторов, находящихся рядом с устройством и использующих, например, IEEE 802.11b или Bluetooth.
На фиг.4 представлен схематический вид модуля 38 преобразования по варианту настоящего изобретения. Модуль 38 преобразования содержит электрогенератор 100, соединенный с цепью 102 заряда, которая, в свою очередь, соединена с устройством 104 накопления энергии. Цепь 102 заряда создает выходную мощность 106 для использования полевым устройством. Генератор 100, как показано на фиг.5, может содержать один или более индивидуальный модуль генератора. Например, генератор 100 может содержать фотогальваническую панель 110, ветровой генератор 112, генератор 114, работающий на сжатом газе, тепловой генератор 116, генератор 117 на основе вибраций или любую их комбинацию. Модуль 38 преобразования может быть встроен в полевое устройство и электрически соединен с полевым устройством для подачи питания на полевое устройство. Устройством 104 накопления энергии, которое соединено с цепью 102 заряда, может быть любое подходящее устройство, способное накапливать электроэнергию в течение любого полезного периода времени. Например, устройством 104 накопления энергии может быть аккумулятор, например свинцово-кислотный аккумулятор с гелевыми ячейками или конденсатор любого подходящего типа, например суперконденсатор.
На фиг.6 представлена более подробная блок-схема цепи 102 заряда по варианту настоящего изобретения. Цепь 102 заряда содержит множество проводников 120, которые соединяются с модулем 100 генератора. Цепь 102 заряда содержит модуль 122 измерения, который соединен с проводниками 120 и выполнен с возможностью выдавать индикацию, превышает ли напряжение, имеющееся на проводниках 120, первое и/или второе пороговые значения. Цепью 122 измерения может быть любое подходящее устройство, выполненное с возможностью выдавать сигнал в ответ на величину напряжения, измеренную на проводниках 120. Модуль 122 измерения может включать аналого-цифровой преобразователь, цепь компаратора, источник одного или более опорного потенциала или любую их комбинацию. Модуль 122 измерений обеспечивает возможность работы цепи 102 заряда, по меньшей мере, в трех режимах. В первом режиме измерительная цепь 122 переводит оба вывода 124 и 126 в низкое или отключенное состояние. Соответственно, ни шунт 128, ни цепь 130 не включены. Соответственно, энергия от генератора 100 течет по проводникам 120 на регулятор 132 напряжения, который осуществляет линейное регулирование напряжения для накопительного устройства 104. Когда измерительная цепь 122 определяет, что напряжение на проводниках 120 упало ниже первого порогового значения (порог шунтирования), измерительная цепь 122 включает шунт 128 для эффективного соединения проводников 120 с накопительным устройством 104, в обход регулятора 132 напряжения. В таком режиме вся цепь 102 заряда выполнена с возможностью потребления всего 200 микроватт мощности. Это обеспечивает высокоэффективную работу в условиях, когда выход электрогенератора уменьшился, например когда солнечная панель или фотогальванический элемент работает в тени.
Когда напряжение, измеренное на проводниках 120 измерительной цепью 122, упадет ниже второго, нижнего порога (порог отсечки), измерительная цепь 122 отключает шунт 128 по линии 124 и вместо него по линии 126 включает автоматический выключатель, чтобы полностью отсоединить накопительное устройство 104 от цепи заряда. В этом режиме, например когда солнечная панель работает ночью, цепи 102 предотвращают разряд накопительного устройства 104 через генератор 100.
На фиг.7 приведена диаграмма изменения напряжения генератора во времени, иллюстрирующая различные режимы работы цепи заряда по вариантам настоящего изобретения. В момент t0 напряжение генератора равно Vinitial, и поскольку Vinitial превышает порог 140 шунтирования, цепь заряда работает в линейном режиме. В этом режиме цепь заряда подает стабилизированное напряжение на накопительное устройство. В момент t1 напряжение генератора падает ниже порога 140 шунтирования, и цепь 102 заряда переходит в "прямой" режим. В этом режиме цепь заряда напрямую соединяет генератор с накопительным устройством, потребляя минимально возможное количество энергии. Например, элементы цепи 102 заряда выполнены с возможностью потребления в этом режиме менее 200 микроватт энергии. Наконец, в момент t2 напряжение генератора падает ниже порога 142 отсечки, и цепь 102 заряда переходит в режим отсоединения. В этом режиме накопительное устройство полностью отсоединено от генератора. Это позволяет накопительному устройству не разряжаться через генератор.
На фиг.8 показан модуль 38 преобразования энергии по другому варианту настоящего изобретения. Вариант, показанный на фиг.8, особенно пригоден, когда накопительным устройством 104 является свинцово-кислотный аккумулятор с гелевыми ячейками. Такие аккумуляторы могут быть повреждены в результате перезаряда. Для того чтобы предотвратить эту потенциальную проблему, с аккумулятором 104 термически соединен датчик 146 температуры. Датчик 146 электрически соединен с цепью 102 заряда так, что цепь 102 заряда может ограничивать напряжение заряда до безопасной плавающей величины, независимо от температуры окружающей среды. На фиг.8 также показана (штриховыми линиями) факультативная цепь 148 защиты аккумулятора с цепью 102 заряда. Цепь 148 защиты аккумулятора может содержать любые элементы, которые способствуют продлению срока службы аккумулятора и/или диагностируют любые неисправности в аккумуляторе 104. Например, срок службы аккумулятора может сократиться, если аккумулятор подвергается короткому замыканию или если допустить чрезмерное падение напряжения аккумулятора. Соответственно, цепь 148 защиты аккумулятора может содержать элементы, которые способны определить, когда напряжение аккумулятора может упасть слишком низко, и запрещает любой дальнейший отбор электроэнергии от аккумулятора. Дополнительно цепь 148 защиты аккумулятора может содержать элементы, ограничивающие ток, или элементы, способные измерять количество отбираемого из аккумулятора 104 тока, и запрещать или уменьшать такой ток, если он становится слишком большим.
Хотя настоящее изобретение было описано со ссылками на предпочтительные варианты специалистам понятно, что в его форму и элементы могут быть внесены изменения, не выходящие за пределы объема и духа настоящего изобретения.

Claims (16)

1. Зарядная система для полевого устройства, содержащая:
электрический генератор, выполненный с возможностью генерирования электроэнергии от источника потенциальной энергии;
цепь заряда, соединенную с генератором и выполненную с возможностью измерения выходного напряжения генератора;
устройство накопления электроэнергии, соединенное с цепью заряда; и
при этом цепь заряда содержит выход для подачи питания на полевое устройство, и при этом цепь заряда сконфигурирована для работы во множестве режимов работы на основании выходного напряжения генератора, причем цепь заряда имеет режим шунтирования, при котором генератор соединен непосредственно с накопительным устройством, и при этом цепь заряда переходит в режим шунтирования, когда выходное напряжение генератора находится ниже порога шунтирования и выше порога отсечки.
2. Система по п.1, в которой цепь заряда имеет линейный режим, при котором цепь заряда подает стабилизированный выход на накопительное устройство.
3. Система по п.2, в которой цепь заряда находится в линейном режиме, когда выходное напряжение генератора превышает порог шунтирования.
4. Система по п.1, в которой цепь заряда в режиме шунтирования потребляет не более 200 милливатт.
5. Система по п.1, в которой цепь заряда имеет режим отсечки, при котором цепь заряда отсоединяет накопительное устройство от генератора.
6 Система по п.1, в которой цепь заряда находится в режиме отсечки, когда выходное напряжение генератора падает ниже порога отсечки.
7. Система по п.1, в которой генератор содержит фотогальванический элемент.
8. Система по п.1, в которой генератор содержит, по меньшей мере, один из следующих модулей: модуль генератора, работающего на энергии ветра, модуль генератора, работающего на тепловой энергии, генератор, работающий на энергии сжатого газа, генератор, работающий на основе вибрации.
9. Система по п.1, в которой устройство накопления электроэнергии является аккумулятором.
10. Система по п.9, в которой устройство накопления электроэнергии является свинцово-кислотным аккумулятором с гелевыми ячейками.
11. Система по п.10, дополнительно содержащая датчик температуры, функционально соединенный со свинцово-кислотным аккумулятором с гелевыми ячейками и с цепью заряда, причем цепь заряда ограничивает ток заряда на основании температуры свинцово-кислотного аккумулятора с гелевыми ячейками.
12. Система по п.1, дополнительно содержащая цепи защиты аккумулятора.
13. Полевое устройство, содержащее:
преобразователь, выполненный с возможностью функционального соединения с процессом;
контроллер, соединенный с преобразователем;
коммуникационный модуль, соединенный с контроллером и выполненный с возможностью выполнения функций связи для процесса;
модуль преобразования энергии, выполненный с возможностью подачи электроэнергии на полевое устройство, при этом модуль преобразования энергии содержит:
электрогенератор, выполненный с возможностью генерирования электроэнергии от источника потенциальной энергии;
цепь заряда, соединенную с генератором и выполненную с возможностью измерения выходного напряжения генератора;
устройство для накопления электроэнергии, соединенное с цепью заряда;
и при этом цепь заряда содержит выход для подачи питания на полевое устройство, и при этом цепь заряда выполнена с возможностью работать во множестве режимов на основе выходного напряжения генератора, причем цепь заряда имеет, по меньшей мере, три режима работы.
14. Устройство по п.13, в котором коммуникационный модуль является модулем беспроводной связи.
15. Устройство по п.13, в котором генератор содержит фотогальванический элемент.
16. Устройство по п.13, в котором устройством накопления электроэнергии является свинцово-кислотный аккумулятор с гелевыми ячейками.
17. Устройство по п.16, дополнительно содержащее датчик температуры, функционально соединенный со свинцово-кислотным аккумулятором с гелевыми ячейками и с цепью заряда, и в котором цепь заряда ограничивает ток заряда на основе температуры свинцово-кислотного аккумулятора с гелевыми ячейками.
RU2007144064A 2005-04-28 2006-04-28 Зарядная система для полевых устройств RU2378753C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US67564705P 2005-04-28 2005-04-28
US60/675,647 2005-04-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007144064A RU2007144064A (ru) 2009-06-10
RU2378753C2 true RU2378753C2 (ru) 2010-01-10

Family

ID=36809518

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007144064A RU2378753C2 (ru) 2005-04-28 2006-04-28 Зарядная система для полевых устройств

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7560907B2 (ru)
EP (1) EP1875584B1 (ru)
JP (1) JP5328346B2 (ru)
CN (1) CN101156294B (ru)
CA (1) CA2597145C (ru)
RU (1) RU2378753C2 (ru)
WO (1) WO2006116709A1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2659817C2 (ru) * 2014-05-15 2018-07-04 Интел Корпорейшн Зарядное устройство для различных источников электроэнергии
RU2711950C1 (ru) * 2018-10-03 2020-01-23 Алексей Федорович Хорошев Майнинг криптовалюты обеспечивающее устройство, майнинг криптовалюты оптимизирующее устройство и способ такого майнинга криптовалюты
RU2711962C1 (ru) * 2018-10-03 2020-01-23 Алексей Федорович Хорошев Электронное вычисление обеспечивающее устройство, электронное вычисление оптимизирующее устройство и способ такого электронного вычисления
RU2728771C2 (ru) * 2016-04-12 2020-07-31 Раи Стретеджик Холдингс, Инк. Зарядное устройство для устройства доставки аэрозоля
RU2793398C2 (ru) * 2018-08-24 2023-04-03 Оупен Энерджи Лимитед Аккумуляторная система накопления энергии

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8538560B2 (en) * 2004-04-29 2013-09-17 Rosemount Inc. Wireless power and communication unit for process field devices
US8145180B2 (en) 2004-05-21 2012-03-27 Rosemount Inc. Power generation for process devices
US8787848B2 (en) 2004-06-28 2014-07-22 Rosemount Inc. RF adapter for field device with low voltage intrinsic safety clamping
US8112565B2 (en) 2005-06-08 2012-02-07 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Multi-protocol field device interface with automatic bus detection
CA2685525C (en) * 2007-05-02 2012-12-18 Rosemount, Inc. Industrial process field device with improved battery assembly
US8264373B2 (en) * 2008-01-04 2012-09-11 Rosemount Tank Radar Ab Gauging system having wireless capability
US7812466B2 (en) * 2008-02-06 2010-10-12 Rosemount Inc. Adjustable resonance frequency vibration power harvester
US8694060B2 (en) 2008-06-17 2014-04-08 Rosemount Inc. Form factor and electromagnetic interference protection for process device wireless adapters
US8049361B2 (en) * 2008-06-17 2011-11-01 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
EP2310918B1 (en) 2008-06-17 2014-10-08 Rosemount, Inc. Rf adapter for field device with variable voltage drop
US8390150B2 (en) * 2008-07-15 2013-03-05 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Field device interface with network protection mechanism
US8467907B2 (en) * 2009-01-17 2013-06-18 Certus Process Solutions Automated valve with self-contained valve actuator system
US8626087B2 (en) 2009-06-16 2014-01-07 Rosemount Inc. Wire harness for field devices used in a hazardous locations
US9674976B2 (en) 2009-06-16 2017-06-06 Rosemount Inc. Wireless process communication adapter with improved encapsulation
US10992142B2 (en) 2010-07-26 2021-04-27 Robert M. Schwartz Current sensing circuit disconnect device and method
US9627903B2 (en) 2009-07-24 2017-04-18 Robert M. Schwartz Current sensing circuit disconnect device and method
US10050459B2 (en) 2010-07-26 2018-08-14 Robert M. Schwartz Current sensing circuit disconnect device and method
US20110095728A1 (en) 2009-10-28 2011-04-28 Superior Communications, Inc. Method and apparatus for recharging batteries in a more efficient manner
US10761524B2 (en) 2010-08-12 2020-09-01 Rosemount Inc. Wireless adapter with process diagnostics
DE102011003308B4 (de) 2011-01-28 2014-06-05 Micropelt Gmbh Überwachungsanordnung und Verfahren zur Überwachung einer elektrischen Leitung
JP5408162B2 (ja) * 2011-03-15 2014-02-05 オムロン株式会社 充電制御装置、および駆動負荷モジュール
DE102011076706A1 (de) * 2011-05-30 2012-12-06 Endress + Hauser Process Solutions Ag Elektrische und/oder elektronische Versorgungsschaltung und Verfahren zum Bereitstellen einer Versorgungsspannung
US9310794B2 (en) 2011-10-27 2016-04-12 Rosemount Inc. Power supply for industrial process field device
JP5854211B2 (ja) * 2011-12-07 2016-02-09 横河電機株式会社 二次電池充電装置
KR101882800B1 (ko) 2012-02-28 2018-08-01 삼성전자주식회사 무선 전력 수신기 및 그 제어 방법
WO2014203490A1 (ja) 2013-06-18 2014-12-24 三洋電機株式会社 太陽電池用給電器及び太陽電池システム
US20150008867A1 (en) * 2013-07-03 2015-01-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Charge pump battery charging
DE102014011723B4 (de) * 2014-08-06 2017-11-23 Abb Schweiz Ag Vorrichtung zur eigensicheren, redundanten Stromversorgung von Feldgeräten
EP3236559B1 (en) * 2014-12-18 2019-06-12 Fujikura Ltd. Power storage system and power storage method
CN107024270B (zh) * 2016-12-05 2019-08-23 陈山鹏 无线检测,诊断建筑物或设备状态参数的方法
US11476685B2 (en) 2019-09-09 2022-10-18 General Electric Company System and method for detecting battery faults in a pitch system of a wind turbine
US11855470B2 (en) * 2021-09-23 2023-12-26 Fluidity Power LLC Mobile generator charging system and method
CN114294065B (zh) * 2021-12-30 2024-02-27 中控技术股份有限公司 一种气动隔爆电源装置及其实现方法
DE102022120434A1 (de) * 2022-08-12 2024-02-15 Vega Grieshaber Kg Verfahren zum Aufladen eines Energiespeichers eines Feldgerätes und Feldgerät zur Durchführung des Verfahrens

Family Cites Families (61)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1392096A (en) * 1920-01-10 1921-09-27 Nicholas J Wagner Roof-truss
US2976473A (en) * 1959-06-17 1961-03-21 Crane Co Voltage regulator for generators
US3911350A (en) * 1973-04-09 1975-10-07 Union Carbide Corp Dual battery charging rate device
US4233553A (en) * 1978-05-10 1980-11-11 Ault, Inc. Automatic dual mode battery charger
JPS5537881A (en) * 1978-09-08 1980-03-17 Nippon Denso Co Automotive generator voltage controller
FR2438934A1 (fr) * 1978-10-09 1980-05-09 Accumulateurs Fixes Dispositif de regulation de la charge d'une batterie d'accumulateurs
US4315163A (en) * 1980-09-16 1982-02-09 Frank Bienville Multipower electrical system for supplying electrical energy to a house or the like
US4383211A (en) 1981-01-02 1983-05-10 Atlantic Richfield Company Electrical charging and discharging control apparatus and method, and solar to electrical energy conversion apparatus incorporating such apparatus
US4433277A (en) * 1982-06-21 1984-02-21 Rockwell International Corporation Battery charging system
US4636706A (en) * 1985-09-12 1987-01-13 General Motors Corporation Generator voltage regulating system
US5028859A (en) * 1989-06-05 1991-07-02 Motorola, Inc. Multiple battery, multiple rate battery charger
US5121047A (en) * 1990-06-01 1992-06-09 Motorola, Inc. Battery charging system
US5229705A (en) * 1990-07-31 1993-07-20 Nippon Densan Corporation Method and apparatus for charging a nickel-cadmium battery
US5166595A (en) * 1990-09-17 1992-11-24 Circom Inc. Switch mode battery charging system
US5111131A (en) * 1990-11-30 1992-05-05 Burr-Brown Corporation Compact low noise low power dual mode battery charging circuit
US5304917A (en) * 1990-11-30 1994-04-19 Burr-Brown Corporation Compact low noise low power dual mode battery charging circuit
US5122722A (en) * 1991-01-17 1992-06-16 Motorola, Inc. Battery charging system
US5198698A (en) * 1991-02-11 1993-03-30 Best Power Technology, Inc. Auxiliary power supply system for providing dc power on demand
US5270636A (en) * 1992-02-18 1993-12-14 Lafferty Donald L Regulating control circuit for photovoltaic source employing switches, energy storage, and pulse width modulation controller
FR2689333B1 (fr) 1992-03-30 1995-02-24 Transenergie Ensemble régulateur et enregistreur pour installation de production et de stockage d'énergie électrique.
US5311112A (en) * 1993-02-26 1994-05-10 Kussmaul Electronics Company Inc. Automatic battery charging system
US5535243A (en) * 1994-07-13 1996-07-09 Rosemount Inc. Power supply for field mounted transmitter
US5710506A (en) * 1995-02-07 1998-01-20 Benchmarq Microelectronics, Inc. Lead acid charger
KR0163571B1 (ko) * 1995-10-30 1999-04-15 김광호 듀얼 배터리 충전 장치
US6495992B1 (en) * 1996-03-26 2002-12-17 Norvik Traction Inc. Method and apparatus for charging batteries utilizing heterogeneous reaction kinetics
JP3428820B2 (ja) * 1996-06-11 2003-07-22 キヤノン株式会社 充電装置
US5929538A (en) * 1997-06-27 1999-07-27 Abacus Controls Inc. Multimode power processor
JPH1146457A (ja) * 1997-07-25 1999-02-16 Tdk Corp 太陽電池を利用した充電装置
US5955867A (en) * 1997-07-29 1999-09-21 Dell Usa L.P. Dual battery pack charging in a computer system
US5949216A (en) * 1997-08-27 1999-09-07 Ericsson Inc. Dual mode battery chargers for portable electronic devices and related methods
US6057666A (en) * 1997-09-17 2000-05-02 Johnson Controls Technology Company Method and circuit for controlling charging in a dual battery electrical system
US6979507B2 (en) * 2000-07-26 2005-12-27 Idatech, Llc Fuel cell system controller
US6194877B1 (en) * 1999-08-02 2001-02-27 Visteon Global Technologies, Inc. Fault detection in a motor vehicle charging system
WO2001041281A1 (en) * 1999-12-02 2001-06-07 Snap-On Technologies, Inc. Charge maintenance system for lead-acid battery
US6835481B2 (en) * 2000-03-29 2004-12-28 Idatech, Llc Fuel cell system with load management
DE10015619A1 (de) * 2000-03-29 2001-10-04 Endress Hauser Gmbh Co Programmierbares Feldgerät
US6515456B1 (en) * 2000-04-13 2003-02-04 Mixon, Inc. Battery charger apparatus
US6353306B1 (en) * 2000-04-13 2002-03-05 Mixon, Inc. Battery charger apparatus
JP2002062942A (ja) * 2000-08-22 2002-02-28 Sanyo Electric Industries Co Ltd 風力発電機による独立電源の制御装置
US6476509B1 (en) * 2001-04-19 2002-11-05 Unit Parts Company Mobile AC power system
DE20107116U1 (de) 2001-04-25 2001-07-05 Abb Patent Gmbh Einrichtung zur Energieversorgung von Feldgeräten
US6414465B1 (en) * 2001-06-22 2002-07-02 France/Scott Fetzer Company Method and apparatus for charging a lead acid battery
US6877948B2 (en) * 2001-07-10 2005-04-12 Alan B. Cutcher Wind turbine generator
US6690140B2 (en) * 2001-08-30 2004-02-10 International Truck Intellectual Property Company, Llc Vehicle electrical system
US20030057919A1 (en) * 2001-09-27 2003-03-27 Tai-Her Yang Storage/discharging device charging circuit of multi-differential source
JP2003111301A (ja) * 2001-09-28 2003-04-11 Sanyo Electric Co Ltd 太陽電池の電源装置
US6707278B2 (en) * 2002-04-22 2004-03-16 Delphi Technologies, Inc. Transition voltage start regulator
US6885233B2 (en) * 2002-05-02 2005-04-26 Intel Corporation Altering operating frequency and voltage set point of a circuit in response to the operating temperature and instantaneous operating voltage of the circuit
US20030224833A1 (en) * 2002-05-29 2003-12-04 Thomas Egan Cellular base station power generator having remote monitoring and control
JP3926699B2 (ja) * 2002-07-30 2007-06-06 株式会社リコー 二次電池の充電装置及びその充電方法
US7245032B2 (en) * 2002-11-15 2007-07-17 Sprint Communications Company L.P. Mobile-power system utilizing propane generator, fuel cell and super capacitors
US6930402B1 (en) * 2003-05-15 2005-08-16 Sprint Communications Company L.P. Power system for a telecommunication facility
US6888337B2 (en) * 2003-03-04 2005-05-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Power system and method
JP2004280449A (ja) * 2003-03-14 2004-10-07 Toshiba Corp データ測定装置
JP4355160B2 (ja) * 2003-04-16 2009-10-28 理研計器株式会社 ガス検知装置
US7250231B2 (en) * 2003-06-09 2007-07-31 Idatech, Llc Auxiliary fuel cell system
US6975043B2 (en) 2003-12-22 2005-12-13 Rosemount, Inc. Pressurized gas to electrical energy conversion for low-power field devices
US7116079B2 (en) * 2004-02-27 2006-10-03 Research In Motion Limited Methods and apparatus for simultaneously charging multiple rechargable batteries
US8538560B2 (en) 2004-04-29 2013-09-17 Rosemount Inc. Wireless power and communication unit for process field devices
US7081687B2 (en) * 2004-07-22 2006-07-25 Sprint Communications Company L.P. Power system for a telecommunications facility
US7274975B2 (en) * 2005-06-06 2007-09-25 Gridpoint, Inc. Optimized energy management system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SINGH Р. ет al. "Micropower supply for sensors" PROCEEDINGS OF IEEE SENSORS 2003. 2ND. IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SENSORS. TORONTO, CANADA, OCT. 22-24, 2003, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SENSORS, NEW YORK, NY: IEEE, US, vol. VOL 2 OF 2. CONF. 2, 22 October 2003 (2003-10-22), pages 600-605. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2659817C2 (ru) * 2014-05-15 2018-07-04 Интел Корпорейшн Зарядное устройство для различных источников электроэнергии
RU2728771C2 (ru) * 2016-04-12 2020-07-31 Раи Стретеджик Холдингс, Инк. Зарядное устройство для устройства доставки аэрозоля
RU2793398C2 (ru) * 2018-08-24 2023-04-03 Оупен Энерджи Лимитед Аккумуляторная система накопления энергии
RU2711950C1 (ru) * 2018-10-03 2020-01-23 Алексей Федорович Хорошев Майнинг криптовалюты обеспечивающее устройство, майнинг криптовалюты оптимизирующее устройство и способ такого майнинга криптовалюты
RU2711962C1 (ru) * 2018-10-03 2020-01-23 Алексей Федорович Хорошев Электронное вычисление обеспечивающее устройство, электронное вычисление оптимизирующее устройство и способ такого электронного вычисления

Also Published As

Publication number Publication date
CN101156294A (zh) 2008-04-02
US20060244424A1 (en) 2006-11-02
CA2597145A1 (en) 2006-11-02
JP2008539561A (ja) 2008-11-13
EP1875584A1 (en) 2008-01-09
CA2597145C (en) 2015-03-03
US7560907B2 (en) 2009-07-14
CN101156294B (zh) 2010-12-29
JP5328346B2 (ja) 2013-10-30
RU2007144064A (ru) 2009-06-10
WO2006116709A1 (en) 2006-11-02
EP1875584B1 (en) 2020-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2378753C2 (ru) Зарядная система для полевых устройств
RU2534016C2 (ru) Блок питания и беспроводной связи для технологических полевых устройств
US7957708B2 (en) Process device with improved power generation
RU2389056C2 (ru) Полевое устройство с радиочастотной связью, в которой потребляемая мощность динамически регулируется
JP4779018B2 (ja) プロセス装置のための改良された発電
JP4762235B2 (ja) 無線周波通信を備えるプロセスフィールド装置
JP5554328B2 (ja) 本質安全の低電圧クランプ回路を備えるフィールド装置用rfアダプタ
US20120092114A1 (en) Power transformer condition monitor
JP5827755B2 (ja) 回路保護を有するプロセス制御フィールド装置
EP3180829A1 (en) Remote terminal unit (rtu) hardware architecture
US11742676B2 (en) Actuating mechanism with integral battery
JP6009472B2 (ja) センサ端末およびセンサネットワークシステム
EP3001574B1 (en) Radio devices and interface module
CN209878152U (zh) 一种无源无线电缆堵头温度监测装置
US11626744B2 (en) Actuating mechanism with integral battery
CN115151006A (zh) 防爆电器柜、防爆照明系统及方法

Legal Events

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

Effective date: 20190429