RU2475824C2 - Улучшенный интерфейс полевого прибора с механизмом защиты цепи - Google Patents

Улучшенный интерфейс полевого прибора с механизмом защиты цепи Download PDF

Info

Publication number
RU2475824C2
RU2475824C2 RU2011105428/08A RU2011105428A RU2475824C2 RU 2475824 C2 RU2475824 C2 RU 2475824C2 RU 2011105428/08 A RU2011105428/08 A RU 2011105428/08A RU 2011105428 A RU2011105428 A RU 2011105428A RU 2475824 C2 RU2475824 C2 RU 2475824C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
field device
controller
terminals
module
interface module
Prior art date
Application number
RU2011105428/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011105428A (ru
Inventor
ВУССЕ Дэниел Э. ВАНДЕ
Олден С. РАССЕЛЛ
Дуглас У. АРНТСОН
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 RU2011105428A publication Critical patent/RU2011105428A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2475824C2 publication Critical patent/RU2475824C2/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
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/04Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers
    • G05B19/042Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers using digital processors
    • G05B19/0423Input/output
    • 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
    • G05B2219/25Pc structure of the system
    • G05B2219/25014Fieldbus general name of bus connected to machines, detectors, actuators
    • 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
    • G05B2219/25Pc structure of the system
    • G05B2219/25166USB, firewire, ieee-1394
    • 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
    • G05B2219/25Pc structure of the system
    • G05B2219/25359Special power supply

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Programmable Controllers (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Power Sources (AREA)
  • Testing And Monitoring For Control Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к полевым приборам, которые, в частности, используются в промышленности для эксплуатации управления процессом, таким как процесс переработки нефти. Технический результат - расширение функциональных возможностей полевого прибора посредством обеспечения возможности пользователю полевого прибора подавать электроэнергию и сигналы связи на полевой прибор, не имея отдельного источника питания и не подключаясь к нему, а также предотвращение подачи электроэнергии на полевой прибор, если подключенный полевой прибор уже снабжается электроэнергией. Модуль интерфейса полевого прибора содержит: соединитель, сконфигурированный для функционального соединения с компьютером; множество терминалов, функционально соединяемых с полевым прибором; модуль протокола интерфейса, соединенный с множеством терминалов и сконфигурированный для генерирования сигналов в соответствии с коммуникационным протоколом процесса; контроллер, соединенный с модулем протокола интерфейса; модуль источника электропитания, соединенный с множеством терминалов и соединенный с контроллером; измерительную схему, соединенную с множеством терминалов и с контроллером, причем измерительная схема сконфигурирована для измерения напряжения на множестве терминалов и обеспечения его индикации для контроллера. 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Полевые приборы используются в промышленности для эксплуатации управления процессом, таким как процесс переработки нефти. Полевой прибор, такой как передатчик технологического параметра, обычно является частью коммуникационного контура процесса и расположен в рабочей области для измерения и передачи технологических параметров, таких как давление, поток или температура, например, в оборудование аппаратной. Полевой прибор, такой как позиционер клапана, также может быть частью коммуникационного контура процесса и может регулировать место положения клапана, исходя из управляющего сигнала, принятого контуром управления процессом или генерированного внутри системы. Другие типы контроллеров контролируют, например, электрические двигатели или соленоиды. Оборудование аппаратной также является частью коммуникационного контура процесса, так что оператор или компьютер в аппаратной может осуществлять мониторинг процесса, исходя из технологических параметров, полученных с передатчиков в рабочей зоне, и соответствующим образом контролировать процесс, посылая управляющие сигналы на соответствующие устройства управления. Переносные коммуникаторы часто используют для создания конфигурации полевых приборов, соединенных с коммуникационным контуром процесса. В целях настоящего документа термин «коммуникационный контур процесса» должен означать любую физическую линию связи и передающую среду (включая беспроводной коммуникационный контур процесса), которая переносит технологические сигналы, независимо от того, образует ли соединение фактический контур. Таким образом, технологический контур процесса может представлять собой сетевой сегмент HART® или FOUNDATION™, даже если такой сегмент, строго говоря, не считается контуром.
После появления маломощных микропроцессоров полевые приборы претерпели значительные изменения. В настоящее время во многих полевых приборах использованы технология цифровой связи, а также более утонченные технологии управления и коммуникации. Однако в полевых приборах также часто использованы маломощные электронные устройства, поскольку во многих установках их следует запускать при токе максимум 4 мА. Это техническое требование запрещает использование многих серийно выпускаемых микропроцессорных схем. Однако даже маломощные микропроцессоры допускали широкий комплект функций для таких полевых приборов.
Это являлось серьезным повышением возможностей таких полевых приборов на основе микропроцессора. Такие полевые приборы иногда называют «разумными» или «интеллектуальными». Также были серьезно повышены возможности применения компьютерных программ, которые используют для настройки, тестирования и диагностики этих «разумных» полевых приборов. Подключение основного целевого вычислительного устройства, такого как ПК или переносной портативный компьютер, обычно выполняют с использованием модема, соединяющего между собой вычислительное устройство и «разумные» полевые приборы. Существует важная группа протоколов связи процесса, таких как протоколы HART®, FOUNDATION™ Fieldbus и Profibus, которые поддерживают различные задачи управления технологическим процессом. Более того, в той же самой технологической установке обычно обнаруживаются множество используемых коммуникационных протоколов.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Модуль интерфейса полевого прибора включает в себя соединитель, несколько терминалов, модуль протокола интерфейса, контроллер и силовой модуль. Соединитель сконфигурирован для осуществления рабочего соединения с компьютером. Терминалы предназначены для рабочего соединения с полевым прибором. Модуль протокола интерфейса соединен с множеством терминалов и сконфигурирован для генерирования сигналов в соответствии с коммуникационным протоколом процесса. Силовой модуль соединен с множеством терминалов. Контроллер соединен с модулем интерфейса протокола и с силовым модулем и сконфигурирован для измерения напряжения параллельно множеству терминалов и заставляет силовой модуль выборочно подавать электроэнергию на полевые приборы.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 представляет собой схематическое изображение интерфейса полевого прибора, соединяющего полевой прибор с вычислительным устройством общего назначения.
Фиг.2 представляет собой блок-схему модема в соответствии с вариантом воплощения настоящего изобретения.
Фиг.3 представляет собой блок-схему способа соединения компьютера общего назначения с полевым прибором, в котором использован модуль интерфейса в соответствии с вариантом воплощения настоящего изобретения.
Фиг.4A и 4B представляют собой схематические изображения интерфейса полевого прибора, соединяемого работоспособным образом с полевым устройством в соответствии с вариантами воплощения настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ВОПЛОЩЕНИЯ
Фиг.1 представляет собой схематическое изображение интерфейса 10 полевого прибора, соединяющего полевой прибор 12 с вычислительным устройством 14 общего назначения (проиллюстрирован в виде портативного компьютера). Соединение между собой интерфейса 10 и полевого прибора 12 можно осуществлять путем прямого подключения, например, через монтажные зажимы в полевом приборе (показанном на Фиг.4A), или через коммуникационный контур 16 процесса (показан на Фиг.4B). Интерфейс 10 включает в себя схему 18 сетевого соединения, которая сконфигурирована для образования связи с коммуникационным контуром 16 процесса, и модуль 20 соединителя, который сконфигурирован для соединения с вычислительным устройством 14 общего назначения. Модуль 20 соединителя может включать в себя любую подходящую форму соединителя для подключения к компьютеру 14. Подходящие примеры включают в себя (но не ограничены ими) соединения универсальной последовательной шины (universal serial bus, USB), стандартные последовательные соединения, такие как соединения, в которых использованы соединители DB9 или DB25, параллельные соединения, соединения PCMCIA (Personal Компьютер Memory Card International Association, Международная ассоциация производителей карт памяти для персональных компьютеров), соединения PCI (Peripheral Connect Interconnect, межсоединение периферийных компонентов) и соединения шины сверхбыстрой передачи данных, в вариантах воплощения настоящего изобретения, где модуль соединителя 20 включает в себя проводное соединение с вычислительным устройством 14 общего назначения, является предпочтительным, чтобы интерфейс 10 снабжался электроэнергией через интерфейс проводной связи. Также можно осуществлять варианты воплощения настоящего изобретения, где передача данных между модулем 10 интерфейса и вычислительным устройством 14 общего назначения представляет собой беспроводную связь. Примеры подходящей беспроводной связи включают в себя связь в инфракрасном диапазоне, связь Bluetooth и связь WIFI (например, IEEE 802.11b или IEEE 802.11b). Кроме того, поскольку область техники, относящаяся к вычислительным устройствам общего назначения, совершенствуется, можно применять варианты воплощения настоящего изобретения с использованием любой подходящей технологии передачи данных, для которых можно адаптировать компьютер общего назначения, независимо от того, известна ли она в настоящее время или будет разработана позднее.
Фиг.2 представляет собой схематическое изображение интерфейса 10 полевого прибора в соответствии с вариантом воплощения настоящего изобретения. Интерфейс 10 полевого прибора включает в себя микропроцессор 38, подключенный к модулю 20 соединителя, который подключается к компьютеру 14 общего назначения (показан на Фиг.1). Является предпочтительным, чтобы интерфейс 10 полевого прибора включал в себя аналогово-цифровой преобразователь 36, соединенный с микропроцессором 38. Преобразователь 36 соединен с измерительной схемой 32 через логическую схему 34 управления. Микропроцессор 38 также соединен с внешней шиной 40 данных, через которую он взаимодействует с постоянным запоминающим устройством 42 и запоминающим устройством 44 с произвольной выборкой. Через шину 40 данных микропроцессор 38 также может взаимодействовать с модулем 26 интерфейса протокола и вторым модулем 28 интерфейса протокола (не обязательным) для передачи сигналов по соответствующим коммуникационным контурам процесса. В вариантах воплощения, которые включают в себя несколько модулей интерфейса протокола, каждый из модулей спроектирован таким образом, чтобы он передавал сообщения в соответствии с коммуникационным протоколом определенного стандартного процесса. Например, модуль 26 протокола интерфейса может быть сконфигурирован для передачи сообщений в соответствии с протоколом HART®, тогда как необязательный второй модуль 28 протокола интерфейса может быть сконфигурирован для передачи сообщений в соответствии с протоколом FOUNDATION™ Fieldbus. Дополнительно, тогда как Фиг.2 иллюстрирует пару модулей, варианты воплощения настоящего изобретения можно реализовывать при использовании любого подходящего количества таких модулей, включая один. Дополнительно, тогда как оба модуля 26, 28 интерфейса соединены с терминалами 50, 52, модули интерфейса протокола беспроводной связи не надо соединять с терминалами 50, 52, а вместо этого их необходимо соединять с подходящей антенной.
В соответствии с вариантом воплощения настоящего изобретения микропроцессор 38 посредством аппаратуры, программного обеспечения или их сочетания сконфигурирован для применения измерительной схемы 32 и/или аналогово-цифрового преобразователя 36 для диагностики напряжения на терминалах 50, 52, для определения того, снабжается ли приданный коммуникационный контур процесса электроэнергией и/или можно ли обеспечить передачу сигналов по контуру.
Модуль 10 интерфейса включает в себя модуль 30 питания, обладающий функционирующей связью со всеми компонентами модуля 10 интерфейса, как проиллюстрировано на Фиг.2. В вариантах воплощения, где модуль 10 интерфейса соединен с компьютером 14 через проводное соединение (такое как USB-соединение), модуль 30 питания сконфигурирован для выполнения режима и/или преобразования энергии, получаемой от компьютера 14 до подходящих уровней для схемы в модуле 10 интерфейса. Дополнительно, в вариантах воплощения, где модуль 10 интерфейса физически не соединен проводами с компьютером 14, модуль 30 питания может включать в себя энергосберегающее устройство, такое как батарею или конденсатор большой емкости, чтобы он продолжал снабжаться электроэнергией, не будучи подключенным к источнику электропитания. Дополнительно, модуль 30 питания сконфигурирован для селективного обеспечения электропитанием коммуникационного контура процесса или полевого прибора, соединенного с терминалами 50, 52. Кроме того, является предпочтительным, чтобы модуль 30 питания также был сконфигурирован для модификации импеданса для поддержания связи с полевым прибором. Например, в вариантах воплощения, в котором использованы сетевые системы HART®, является предпочтительным, чтобы модуль 30 питания включал в себя резистор на 250 Ом. Однако для других сетей и коммуникационных протоколов процесса могут потребоваться и другие схемы.
Многие «разумные» приборы (полевые приборы) являются двухпроводными устройствами, где как энергоснабжение устройства, так и осуществление цифровой связь происходит по одним и тем же двум проводам. Эти устройства либо нечувствительны к полярности, либо обладают защитой от неправильной полярности.
Варианты воплощения настоящего изобретения обычно позволяют техническим специалистам выполнять свои задачи на приборе, снабжаемом электроэнергией в рабочей зоне, или на лабораторном стенде техническом специалиста. Интерфейс 10 полевого прибора может просто обеспечить связь (например, с прибором, снабжаемым электроэнергией в рабочей зоне) или может фактически снабжать прибор электроэнергией и одновременно обеспечивать передачу сигналов (например, при исходном запуске прибора на стенде). Одним важным фактором в конструкции интерфейса полевого прибора является то, что он может обеспечить связью и электроэнергией полевые приборы, но это также мешает техническому специалисту подавать электроэнергию на уже снабжаемый электроэнергией внутризаводской полевой прибор и/или автоматически определять полярность полевого прибора.
В соответствии с вариантом воплощения настоящего изобретения интерфейс 10 полевого прибора включает в себя встроенный силовой модуль 30, который позволяет техническому специалисту подавать электроэнергию и сигналы связи на полевые приборы, не имея отдельного источника питания и не подключаясь к нему. Однако приложение дополнительной электроэнергии к полевому прибору, который уже снабжается электроэнергией по контуру активного управления, может помешать полевому прибору подавать сигналы и информацию на систему управления, что потенциально вызывает серьезные последствия. Следовательно, является предпочтительным, чтобы варианты воплощения настоящего изобретения также включали в себя способы безопасного обнаружения электроэнергии и/или подачи электроэнергии на полевой прибор. В частности, является предпочтительным, чтобы с помощью вариантов воплощения, раскрытых в настоящем документе, можно было выявлять электроэнергию и предотвращать подачу электроэнергии, если подключенный прибор уже снабжается электроэнергией. Когда интерфейс полевого прибора снабжает электроэнергией полевой прибор, а выводы преднамеренно или даже непреднамеренно отключаются от полевого прибора, энергоснабжение, поступающее из модуля интерфейса полевого прибора, отключается. Полярность полевого прибора также можно определять, используя измерительную схему 32 таким образом, чтобы техническому специалисту не приходилось иметь дело с полярностью соединения. Как было указано выше, модуль интерфейса полевого прибора можно использовать для автоматического обнаружения электроэнергии на полевом приборе и, возможно, для энергоснабжения полевого прибора.
В некоторых вариантах воплощения модуль 10 интерфейса полевого прибора является искробезопасным. Соответствие требованиям искробезопасности означает соответствие Техническим условиям искробезопасности, например одной или более разделам стандарта, обнародованного Межзаводским соглашением (Factory Mutual Research) в октябре 1998 г., именуемого как УТВЕРЖДЕННЫЙ СТАНДАРТ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ ПРИБОРОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ПРИБОРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПО КЛАССУ I, II и III. РАЗДЕЛ 1 ОПАСНЫЕ (КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ) ПОМЕЩЕНИЯ, КЛАСС НОМЕР 3610.
Фиг.3 представляет собой блок-схему способа соединения компьютера общего назначения с полевым прибором с использованием модуля интерфейса полевого прибора в соответствии с вариантом воплощения настоящего изобретения. Способ 100 начинает функционировать на блоке 102, откуда технический специалист посылает запрос в модуль интерфейса полевого прибора (модем) на энергоснабжение прикрепленного полевого прибора. При исходном подключении модуля интерфейса полевого прибора к полевому прибору возникает операция умолчания, состоящая в том, что модуль интерфейса полевого прибора не подает на прикрепленный полевой прибор никакой электроэнергии. Модуль интерфейса полевого прибора имеет возможность запрашивать активацию встроенного источника 30 электропитания для энергоснабжения прикрепленного полевого прибора. Это может быть запрос к программному обеспечению или, например, к физической нажимной кнопке или переключателю. В блоке 102 технический специалист фактически запрашивает информацию о том, что электроэнергия подается на терминалы 50, 52 посредством программного обеспечения или физического переключателя. Управление затем переходит к блоку 104, где модуль интерфейса полевого прибора, такой как модуль 10, измеряет напряжение постоянного тока на терминалах 50, 52 предпочтительно с использованием измерительной схемы 32. Если измеренное напряжение выше минимального уровня для сети, снабжаемой электропитанием, то электропитание не подается. Модуль интерфейса полевого прибора тогда сообщает техническому специалисту информацию о том, что прикрепленный полевой прибор уже снабжается электропитанием и что никакого электропитания больше не надо подавать, как указано на блоке 106. Однако, если измеренное напряжение постоянного тока ниже минимального уровня для полевого прибора, снабжаемого электропитанием, то управление переходит к блоку 108, где на терминалы 50, 52 подается напряжение, ограниченное по току. Предельный ток и напряжение задают для соответствующего типа сети. Движение тока постоянно проверяют, и ожидается, что полевой прибор в пределах заданного ожидаемого времени запуска заберет на себя минимальное количество тока. Следовательно, продолжение исполнения способа 100 ожидается на блоке 110, до истечения максимального времени запуска полевого прибора, а затем управление процессом переходит к блоку 112. На блоке 112 способ 100 определяет, принимает ли на себя прикрепленный полевой прибор ток больше минимального уровня. Если полевой прибор принимает на себя ток выше минимального уровня, то управление переходит к блоку 114 по линии 116, где ток полевого прибора непрерывно контролируется для определения того, превышает ли он указанный минимум. Когда прикрепленный полевой прибор принимает на себя ток выше минимального уровня, блок 114 по существу образует контур, таким образом, непрерывно контролируя прием тока полевым прибором. Когда полевой прибор прекращает прием тока, величина которого выше минимального уровня, управление переходит к блоку 118, где ограниченное по току напряжение отключается, а технический специалист получает информацию о том, что электропитание отключено.
Вернемся теперь к блоку 112, если прибор не берет на себя ток выше минимума, то управление переходит к блоку 120, где переключается полярность ограниченного по току напряжения. Затем управление переходит к блоку 122, где ожидается продолжение исполнения способа, по истечении максимального времени запуска полевого прибора, а затем управление переходит к блоку 114.
Фиг.4A представляет собой схематическое изображение модуля интерфейса полевого прибора с внутренним источником электропитания и механизмом защиты/полярности, связанным с двухпроводным полевым прибором, в соответствии с вариантом воплощения настоящего изобретения. Модуль 10 выявляет напряжение постоянного тока, меньшее порогового значения, на терминалах полевого прибора, а затем подает электроэнергию и обеспечивает подачу сигналов на/из полевого прибора (при допущении, что технический специалист запросил подачу электроэнергии на полевой прибор). Эта ситуация обычно возникает при исходном запуске полевого прибора или при его эксплуатации техническим специалистом на лабораторном стенде.
Фиг.4B представляет собой схематическое изображение модуля интерфейса полевого прибора с внутренним источником электропитания и механизмом защиты/полярности, связанным с коммуникационным контуром процесса, расположенным между системой управления, индикатором контура или другим источником электропитания и двухпроводным прибором. Как проиллюстрировано на Фиг.4B, модуль 10 интерфейса полевого прибора выявляет факт превышения напряжения постоянного тока относительно минимального порогового значения на коммуникационном контуре процесса и лишь обеспечивает подачу сигналов на/из прибора, при необходимости. Ситуация, проиллюстрированная на Фиг.4B, обычно может возникать, когда модуль интерфейса полевого прибора сообщается с полевым прибором, соединенным с системой оперативного управления или системой индикации процесса.
Хотя настоящее изобретение было описано со ссылкой на предпочтительные варианты воплощения, специалистам в данной области техники должно быть понятно, что по форме и в деталях могут быть сделаны изменения, без отступления от сущности и объема изобретения. Например, притом что варианты воплощения, описанные в настоящем документе, представлены применительно к модему HART®, варианты воплощения настоящего изобретения можно реализовывать с любым подходящим двухпроводным промышленным протоколом, где снабжение прибора электроэнергией и передача сигналов происходят на одних и тех же двух проводах. Дополнительно, варианты воплощения настоящего изобретения можно реализовывать с использованием нескольких протоколов в одном модеме, при наличии или отсутствии автоматического обнаружения коммуникационного протокола.

Claims (6)

1. Модуль интерфейса полевого прибора, содержащий:
соединитель, сконфигурированный для функционального соединения с компьютером;
множество терминалов, функционально соединяемых с полевым прибором;
модуль протокола интерфейса, соединенный с множеством терминалов и сконфигурированный для генерирования сигналов в соответствии с коммуникационным протоколом процесса;
контроллер, соединенный с модулем протокола интерфейса;
модуль источника электропитания, соединенный с множеством терминалов и соединенный с контроллером;
измерительную схему, соединенную с множеством терминалов и с контроллером, причем измерительная схема сконфигурирована для измерения напряжения на множестве терминалов и обеспечения его индикации для контроллера,
при этом контроллер сконфигурирован для использования индикации, обеспеченной измерительной схемой для селективного воздействия на модуль источника электропитания с целью подачи электроэнергии на полевой прибор, если полевой прибор не снабжается энергией; и
причем контроллер дополнительно сконфигурирован для обеспечения возможности прикладывать ограниченное по току напряжение на терминалах и определение того, принимает ли на себя полевой прибор ток выше минимального значения в течение времени запуска полевого прибора.
2. Модуль интерфейса полевого прибора по п.1, в котором модуль источника электропитания функционально соединен с соединителем, при этом модуль интерфейса полевого прибора снабжается электроэнергией через соединитель.
3. Модуль интерфейса полевого прибора по п.1, в котором соединитель сконфигурирован для беспроводной связи с компьютером.
4. Модуль интерфейса полевого прибора по п.3, в котором модуль источника электропитания включает в себя устройство хранения электроэнергии,
в котором контроллер сконфигурирован для обеспечения возможности модулю источника электропитания прикладывать ограниченное по току напряжение на терминалах.
5. Модуль интерфейса полевого прибора по п.1, в котором контроллер дополнительно сконфигурирован для обеспечения возможности модулю источника электропитания реверсировать полярность электроэнергии, подаваемой по терминалам, если полевой прибор не принимает на себя ток выше минимального значения.
6. Модуль интерфейса полевого прибора по п.1, в котором модуль интерфейса полевого прибора является искробезопасным.
RU2011105428/08A 2008-07-15 2009-07-15 Улучшенный интерфейс полевого прибора с механизмом защиты цепи RU2475824C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US8090108P 2008-07-15 2008-07-15
US61/080,901 2008-07-15
US12/502,554 2009-07-14
US12/502,554 US8390150B2 (en) 2008-07-15 2009-07-14 Field device interface with network protection mechanism
PCT/US2009/050662 WO2010009211A1 (en) 2008-07-15 2009-07-15 Improved field device interface with network protection mechanism

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011105428A RU2011105428A (ru) 2012-08-20
RU2475824C2 true RU2475824C2 (ru) 2013-02-20

Family

ID=41529694

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011105428/08A RU2475824C2 (ru) 2008-07-15 2009-07-15 Улучшенный интерфейс полевого прибора с механизмом защиты цепи

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8390150B2 (ru)
EP (1) EP2310922B1 (ru)
JP (1) JP5496193B2 (ru)
CN (1) CN102099757B (ru)
RU (1) RU2475824C2 (ru)
WO (1) WO2010009211A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2673672C2 (ru) * 2013-08-28 2018-11-29 Фишер Контролз Интернешнел Ллс Защита на входе токовой петли

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2383622B1 (de) 2010-04-19 2013-05-29 Siemens Aktiengesellschaft Anschlussvorrichtung zum Anschluss von Feldgeräten
US9405285B2 (en) 2011-03-18 2016-08-02 Honeywell International Inc. Interface for local configuration and monitoring of an industrial field device with support for provisioning onto an industrial wireless network and related system and method
US9065813B2 (en) * 2011-03-18 2015-06-23 Honeywell International Inc. Adapter device for coupling an industrial field instrument to an industrial wireless network and related system and method
US8818417B2 (en) 2011-10-13 2014-08-26 Honeywell International Inc. Method for wireless device location using automatic location update via a provisioning device and related apparatus and system
FI20125683L (fi) * 2012-02-08 2013-08-09 Beamex Oy Ab Kenttäväyläkommunikaattori
JP5986511B2 (ja) * 2013-01-25 2016-09-06 アズビル株式会社 表示装置
CN103235524B (zh) * 2013-04-08 2016-03-23 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 汽车空调电机驱动端口连接自动识别校正的方法
CN105190850A (zh) * 2013-05-15 2015-12-23 应用材料公司 用于灯加热组件的扩散器
DE102013215077A1 (de) * 2013-08-01 2015-02-05 Siemens Aktiengesellschaft Feldgerät zur Prozessinstrumentierung
DE102014204377A1 (de) * 2014-03-11 2015-09-17 Siemens Aktiengesellschaft Anschlussmodul zum Anschließen eines Verbrauchers an einen Stromkreis
BR202014017803U2 (pt) * 2014-07-18 2015-02-10 Sumig Solucoes Para Solda E Corte Ltda Disposição introduzida em sinalização através de sistema vibratório em equipamento de medição e análise de parâmetros de soldagem em tempo real
US10110279B2 (en) * 2014-10-07 2018-10-23 Endress + Hauser Process Solutions Ag Apparatus for supplying power to a field device
US10652082B2 (en) * 2016-02-16 2020-05-12 IXI Technology Automated detection of communicational system type
US11605037B2 (en) 2016-07-20 2023-03-14 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Fleet management system for portable maintenance tools
US10599134B2 (en) * 2016-07-22 2020-03-24 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Portable field maintenance tool configured for multiple process control communication protocols
US10764083B2 (en) 2016-07-25 2020-09-01 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Portable field maintenance tool with resistor network for intrinsically safe operation
US10481627B2 (en) * 2016-07-25 2019-11-19 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Connection check in field maintenance tool
CN107682322B (zh) * 2017-09-18 2019-10-29 公牛集团股份有限公司 一种连接建立方法及Wi-Fi模块
TWI648844B (zh) * 2017-11-06 2019-01-21 Industrial Technology Research Institute 薄膜電晶體及其製造方法
DE102018126808A1 (de) * 2018-10-26 2020-04-30 Krohne Messtechnik Gmbh Feldmessgerät
JP7417404B2 (ja) * 2019-11-13 2024-01-18 アズビル株式会社 Hartモデムおよび診断システム

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6640308B1 (en) * 1999-04-16 2003-10-28 Invensys Systems, Inc. System and method of powering and communicating field ethernet device for an instrumentation and control using a single pair of powered ethernet wire
US20040203434A1 (en) * 2002-10-23 2004-10-14 Rosemount, Inc. Virtual wireless transmitter
US20060244424A1 (en) * 2005-04-28 2006-11-02 Rosemount Inc. Charging system for field devices
RU58833U1 (ru) * 2006-05-29 2006-11-27 Закрытое акционерное общество Промышленная группа "Метран" Устройство согласования интерфейсов между контроллерными и полевыми сетями
US20060282580A1 (en) * 2005-06-08 2006-12-14 Russell Alden C Iii Multi-protocol field device interface with automatic bus detection
EP1819028A2 (en) * 2006-02-08 2007-08-15 Moore Industries International Inc. Redundant fieldbus system
US20080114911A1 (en) * 2006-11-09 2008-05-15 Rosemount Inc. Adapter for providing digital communication between a field device and a computer

Family Cites Families (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5166678A (en) * 1987-08-11 1992-11-24 Rosemount Inc. Dual master implied token communication system
JPH0828749B2 (ja) * 1990-06-14 1996-03-21 株式会社東芝 ネットワークコントローラ
US5184122A (en) * 1991-01-31 1993-02-02 Johnson Service Company Facility management system with improved return to automatic control
US5671355A (en) * 1992-06-26 1997-09-23 Predacomm, Inc. Reconfigurable network interface apparatus and method
US5442639A (en) 1993-10-12 1995-08-15 Ship Star Associates, Inc. Method and apparatus for monitoring a communications network
US5442632A (en) * 1994-03-22 1995-08-15 International Business Machines Corporation Stale packet removal method and apparatus
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
US6304934B1 (en) * 1995-10-13 2001-10-16 Smar Research Corporation Computer to fieldbus control system interface
DE69726875T2 (de) * 1996-10-04 2004-10-14 Fisher Controls International, Inc. Wartungsschnittstelleneinrichtung zur verwendung in einem prozesssteuerungsnetz
US5938754A (en) * 1997-11-26 1999-08-17 National Instruments Corporation Fieldbus connector including dual connectors
US7218503B2 (en) * 1998-09-30 2007-05-15 Lam Research Corporation Method of determining the correct average bias compensation voltage during a plasma process
US6211649B1 (en) * 1999-03-25 2001-04-03 Sourcenext Corporation USB cable and method for charging battery of external apparatus by using USB cable
US6449715B1 (en) * 1999-10-04 2002-09-10 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Process control configuration system for use with a profibus device network
US6601124B1 (en) * 2000-02-14 2003-07-29 International Business Machines Corporation Universal interface for selectively coupling to a computer port type and method therefor
DE10015619A1 (de) * 2000-03-29 2001-10-04 Endress Hauser Gmbh Co Programmierbares Feldgerät
US6397322B1 (en) * 2000-03-31 2002-05-28 Schneider Automation, Inc. Integrated intrinsically safe input-output module
US6404393B1 (en) * 2000-10-04 2002-06-11 3Com Corporation Embedded antenna in a type II PCMCIA card
US6629059B2 (en) * 2001-05-14 2003-09-30 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Hand held diagnostic and communication device with automatic bus detection
US6859755B2 (en) * 2001-05-14 2005-02-22 Rosemount Inc. Diagnostics for industrial process control and measurement systems
US6959356B2 (en) * 2001-07-30 2005-10-25 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Multi-protocol field device and communication method
DE60207106T2 (de) * 2001-12-06 2006-07-13 Fisher-Rosemount Systems, Inc., Austin Eigensicheres feldgerätwartungs-werkzeug
US7027952B2 (en) * 2002-03-12 2006-04-11 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Data transmission method for a multi-protocol handheld field maintenance tool
US6839790B2 (en) * 2002-06-21 2005-01-04 Smar Research Corporation Plug and play reconfigurable USB interface for industrial fieldbus network access
GB2394124B (en) 2002-09-12 2006-11-22 Adder Tech Ltd Computer connection apparatus
US10261506B2 (en) * 2002-12-05 2019-04-16 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Method of adding software to a field maintenance tool
US6904476B2 (en) * 2003-04-04 2005-06-07 Rosemount Inc. Transmitter with dual protocol interface
US7054695B2 (en) * 2003-05-15 2006-05-30 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Field maintenance tool with enhanced scripts
US8874402B2 (en) * 2003-05-16 2014-10-28 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Physical memory handling for handheld field maintenance tools
US7018800B2 (en) * 2003-08-07 2006-03-28 Rosemount Inc. Process device with quiescent current diagnostics
RU39728U1 (ru) 2004-02-24 2004-08-10 Закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Спецавтоматика" Сигнальный интерфейс с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь"
US7030747B2 (en) * 2004-02-26 2006-04-18 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Method and system for integrated alarms in a process control system
US7058521B2 (en) * 2004-03-26 2006-06-06 Panametrics, Inc. Low power ultrasonic flow meter
CN2757454Y (zh) * 2004-04-23 2006-02-08 上海电器科学研究所(集团)有限公司 现场设备通讯的控制器
US7251805B2 (en) 2004-10-12 2007-07-31 Nanotech Corporation ASICs having more features than generally usable at one time and methods of use
US7200503B2 (en) * 2004-12-29 2007-04-03 Endrss + Hauser Flowtec Ag Field device electronics fed by an external electrical energy supply
US7421531B2 (en) * 2005-01-12 2008-09-02 Rosemount Inc. Isolating system that couples fieldbus data to a network
US7480487B2 (en) * 2005-05-20 2009-01-20 Dresser, Inc. Power regulation for field instruments
US8050624B2 (en) * 2005-06-24 2011-11-01 Rosemount, Inc. Distributed process control system and method utilizing wireless communication of packet messages
JP4959720B2 (ja) * 2006-01-11 2012-06-27 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 無線ネットワークにおけるフィールドデバイスの予測応答時間を用いる制御システム
US7454553B2 (en) * 2006-03-29 2008-11-18 Rosemount Inc. Power transfer field device
US7848827B2 (en) * 2006-03-31 2010-12-07 Honeywell International Inc. Apparatus, system, and method for wireless diagnostics
US20080211660A1 (en) * 2006-11-09 2008-09-04 Yokogawa Electric Corporation Field device system and field device system diagnosing method
US20080174178A1 (en) * 2007-01-22 2008-07-24 Roland Jakobsson Field bus interface
US7932714B2 (en) * 2007-05-08 2011-04-26 K-Tek Corporation Method to communicate with multivalved sensor on loop power
WO2009003146A1 (en) 2007-06-26 2008-12-31 Mactek Corporation Pass-through connection systems and methods for process control field devices
EP2165419B1 (en) 2007-06-26 2018-01-03 Pepperl + Fuchs GmbH Power management circuit for a wireless communication device and process control system using same

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6640308B1 (en) * 1999-04-16 2003-10-28 Invensys Systems, Inc. System and method of powering and communicating field ethernet device for an instrumentation and control using a single pair of powered ethernet wire
US20040203434A1 (en) * 2002-10-23 2004-10-14 Rosemount, Inc. Virtual wireless transmitter
US20060244424A1 (en) * 2005-04-28 2006-11-02 Rosemount Inc. Charging system for field devices
US20060282580A1 (en) * 2005-06-08 2006-12-14 Russell Alden C Iii Multi-protocol field device interface with automatic bus detection
EP1819028A2 (en) * 2006-02-08 2007-08-15 Moore Industries International Inc. Redundant fieldbus system
RU58833U1 (ru) * 2006-05-29 2006-11-27 Закрытое акционерное общество Промышленная группа "Метран" Устройство согласования интерфейсов между контроллерными и полевыми сетями
US20080114911A1 (en) * 2006-11-09 2008-05-15 Rosemount Inc. Adapter for providing digital communication between a field device and a computer

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2673672C2 (ru) * 2013-08-28 2018-11-29 Фишер Контролз Интернешнел Ллс Защита на входе токовой петли

Also Published As

Publication number Publication date
CN102099757B (zh) 2016-05-18
US8390150B2 (en) 2013-03-05
RU2011105428A (ru) 2012-08-20
EP2310922B1 (en) 2019-05-29
JP5496193B2 (ja) 2014-05-21
CN102099757A (zh) 2011-06-15
US20100013325A1 (en) 2010-01-21
WO2010009211A1 (en) 2010-01-21
JP2011528478A (ja) 2011-11-17
EP2310922A1 (en) 2011-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2475824C2 (ru) Улучшенный интерфейс полевого прибора с механизмом защиты цепи
US8112565B2 (en) Multi-protocol field device interface with automatic bus detection
JP5031893B2 (ja) 消費電力が低減された工業用フィールド装置
JP4762140B2 (ja) ループオーバライド付きプロセス装置、及び方法
JP5480625B2 (ja) フィールド装置とコンピュータとの間にデジタル通信を与えるためのアダプタ
US8547668B2 (en) Management techniques for electric power generation equipment
US20140056173A1 (en) Portable device maintenance support apparatus, system, and method
EP2625587B1 (en) Digital rack interface pod (drip) with intelligent power control system and method
CA2732938A1 (en) Method for monitoring remaining service life of a battery
CN211148838U (zh) 一种空调内机测试装置
US20130138852A1 (en) Electronic device with baseboard management controller
JP2009089529A (ja) ケーブル断線検知回路
RU2331899C2 (ru) Устройство обработки с цепью отключения
JP2009508411A (ja) ネットワークにおけるケーブルインタフェース接続を監視するシステム
CN110311618A (zh) 电机控制系统
CN210776663U (zh) 总线管理模块
KR100348407B1 (ko) 허브 테스트 시스템
CN113961493A (zh) 通信主板、通信装置和电子设备
CN117765710A (zh) 一种功率自调整无线抄表模块及其工作方法和存储介质
KR100529008B1 (ko) 순간 정전을 대비한 자동 리셋 장치

Legal Events

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

Effective date: 20180716