RU2534016C2 - Блок питания и беспроводной связи для технологических полевых устройств - Google Patents
Блок питания и беспроводной связи для технологических полевых устройств Download PDFInfo
- Publication number
- RU2534016C2 RU2534016C2 RU2009139488/07A RU2009139488A RU2534016C2 RU 2534016 C2 RU2534016 C2 RU 2534016C2 RU 2009139488/07 A RU2009139488/07 A RU 2009139488/07A RU 2009139488 A RU2009139488 A RU 2009139488A RU 2534016 C2 RU2534016 C2 RU 2534016C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- process parameter
- controller
- communication
- wireless
- unit
- Prior art date
Links
- 238000004891 communication Methods 0.000 title claims abstract description 72
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 37
- 230000008569 process Effects 0.000 title claims abstract description 32
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 claims description 9
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 5
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 claims 2
- 238000004886 process control Methods 0.000 abstract description 9
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 11
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 9
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 230000006870 function Effects 0.000 description 3
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 2
- 210000004907 gland Anatomy 0.000 description 2
- 238000005381 potential energy Methods 0.000 description 2
- 230000005679 Peltier effect Effects 0.000 description 1
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000001311 chemical methods and process Methods 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B19/00—Programme-control systems
- G05B19/02—Programme-control systems electric
- G05B19/418—Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS] or computer integrated manufacturing [CIM]
- G05B19/4185—Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS] or computer integrated manufacturing [CIM] characterised by the network communication
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B2219/00—Program-control systems
- G05B2219/20—Pc systems
- G05B2219/23—Pc programming
- G05B2219/23316—Standby, inactive, sleep or active, operation mode
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B2219/00—Program-control systems
- G05B2219/20—Pc systems
- G05B2219/25—Pc structure of the system
- G05B2219/25289—Energy saving, brown out, standby, sleep, powerdown modus for microcomputer
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B2219/00—Program-control systems
- G05B2219/30—Nc systems
- G05B2219/33—Director till display
- G05B2219/33192—Radio link, wireless
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P90/00—Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
- Y02P90/02—Total factory control, e.g. smart factories, flexible manufacturing systems [FMS] or integrated manufacturing systems [IMS]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
- Selective Calling Equipment (AREA)
- Transceivers (AREA)
- Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
Abstract
Изобретение относится к системам управления технологическим процессом. Система связи содержит беспроводной блок питания и связи (100, 200, 300, 350, 360, 400), сконфигурированный с возможностью подключения к полевому устройству (14) и для обеспечения рабочего питания и проводной цифровой связи между блоком (100, 200, 300, 350, 360, 400) и полевым устройством (14). Электронное ВЧ-устройство (366) в блоке (100, 200, 300, 350, 360, 400) сконфигурировано для радиочастотной связи. В одном варианте реализации источник (365) питания в блоке включает в себя один или несколько солнечных элементов (116), преобразующих солнечную энергию в электрическую для питания и блока (100, 200, 300, 350, 360, 400), и полевого устройства (14). Блок (100, 200, 300, 350, 360, 400) взаимодействует с полевым устройством (14) согласно стандартному протоколу производственной связи. Блок (100, 200, 300, 350, 360, 400) связан по беспроводному каналу с внешним устройством, например с пунктом управления (12), исходя из взаимодействия с полевым устройством (14). Технический результат - расширение возможностей мониторинга технологического процесса. 32 з.п. ф-лы, 9 ил.
Description
Изобретение относится к системам управления технологическим процессом или системам мониторинга. Более определенно - настоящее изобретение относится к системе, добавляющей возможности беспроводной связи для полевых устройств этих систем.
Системы управления в технологических установках используются для управления и мониторинга производственных ресурсов, используемых в технологических и химических процессах, и для других подобных целей. Обычно управляющая система осуществляет это с помощью полевых устройств, распределенных по ключевым позициям технологического процесса и связанных с управляющей схемой пункта управления посредством замкнутого контура управления процессом. Термин "полевое устройство" применим к любому устройству, функционирующему при распределенном управлении или в системе мониторинга технологического процесса, включая все устройства, используемые для измерения, управления и мониторинга технологических процессов.
Некоторые полевые устройства включают в себя преобразователь. Преобразователь следует понимать как устройство, создающее выходной сигнал по входному сигналу физического параметра, или как устройство, создающее выходной сигнал физического параметра исходя из входного сигнала. Обычно преобразователь преобразует входной сигнал в выходной сигнал отличающегося вида. Типы преобразователей включают в себя различные аналитические устройства - датчики давления, термисторы, термопары, тензодатчики, датчики потока, датчики положения, двигатели, соленоиды, световые индикаторы и другие.
Обычно каждое полевое устройство включает в себя также электронную схему связи, используемую для сообщения с пунктом технологического управления, или же другую схему в замкнутом контуре управления технологическим процессом. В некоторых установках замкнутый контур управления процессом используется также для подачи в полевое устройство регулируемого тока и/или напряжения для его питания. Замкнутый контур служит также для передачи данных в аналоговом или цифровом формате.
Аналоговые полевые устройства традиционно соединяются с пунктом управления двухпроводными токовыми замкнутыми контурами управления технологическим процессом, причем каждое устройство соединяется с пунктом управления своим двухпроводным контуром управления. Обычно разность напряжений между двумя проводами поддерживается в пределах 12-45 В для аналогового режима и 9 50 В для цифрового режима. Некоторые аналоговые полевые устройства передают сигнал в пункт управления при модуляции тока, действующего в замкнутом контуре, током пропорциональным регистрируемому технологическому параметру. Другие аналоговые полевые устройства способны функционировать при управлении из пункта управления изменением величины тока через контур. В дополнение к этому или как альтернатива этого замкнутый контур управления технологическим процессом может передавать цифровые сигналы, используемые для связи с полевыми устройствами. Цифровая связь более эффективна для передачи информации по сравнению с аналоговой связью. Полевые устройства могут отвечать и обмениваться цифровой информацией избирательно с пунктом управления и/или другими полевыми устройствами. Кроме того, такие устройства могут предоставлять дополнительную сигнальную информацию, например диагностическую и/или аварийную.
В некоторых установках беспроводные технологии уже используются для связи с полевыми устройствами. Работа в беспроводном варианте облегчает проводную разводку и настройку полевого устройства. В настоящее время используются беспроводные системы, в которых изготовленное полевое устройство включает в себя внутреннюю батарею, возможно заряжаемую солнечным элементом или другим образом для получения электроэнергии без какого-либо проводного соединения. Проблема при использовании внутренней батареи возникает тогда, когда потребности энергопотребления беспроводных устройств существенно зависят от многих факторов, например скорости передачи данных, элементов устройства и т.п. Внешняя относительно полевого устройства система питания и связи для беспроводного обмена информацией представляет собой значительное усовершенствование в этой области.
Сущность изобретения
Беспроводной блок питания и связи для полевых устройств сконфигурирован для соединения с полевым устройством и для обеспечения рабочего питания и проводной, предпочтительно цифровой, связи между этим блоком и полевым устройством. Электронное ВЧ-устройство сконфигурировано для обеспечения радиочастотной связи. В одном варианте реализации источник питания в упомянутом блоке включает в себя один или несколько солнечных элементов, преобразующих солнечную энергию в электрическую для питания и упомянутого блока, и полевого устройства. Беспроводной блок питания и связи обеспечивает питание полевого устройства и взаимодействует с полевым устройством согласно стандартному протоколу производственной связи. Блок обменивается информацией по беспроводному каналу с внешним устройством, например с пунктом управления, исходя из взаимодействия с полевым устройством.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 изображает схематический вид примерного полевого устройства, для которого особенно полезно применение беспроводного блока питания и связи в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг.2 - блок-схема полевого устройства, показанного на фиг.1.
Фиг.3 - блок-схема полевого устройства, включающего в себя схему беспроводной связи для осуществления связи с удаленным устройством, например дисплеем, или портативным устройством.
Фиг.4 - вид спереди беспроводного блока питания и связи в соответствии с вариантом реализации настоящего изобретения, смонтированного на полевом устройстве.
Фиг.5 - вид спереди беспроводного блока питания и связи в соответствии с другим вариантом реализации настоящего изобретения.
Фиг.6 и 7 - схематические виды беспроводного блока питания и связи, работающего со многими полевыми устройствами в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения.
Фиг.8 - блок-схема беспроводного блока питания и связи в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения.
Фиг.9 - вид сзади беспроводного блока питания и связи в соответствии с вариантом реализации настоящего изобретения.
Подробное описание
Настоящее изобретение включает в себя беспроводной блок питания и связи, позволяющий полевым устройствам, разработанным для проводной связи, работать в беспроводном режиме. Хотя к настоящему времени имеются некоторые разработки устройств с добавлением функции беспроводной связи в проводные устройства, эти разработки не функционируют так, чтобы освободить проводные полевые устройства от их контуров управления, поскольку и они еще являются проводными, и питание осуществляется по их контурам управления.
Фиг.1 и 2 изображают схематичный вид и блок-схему примерного полевого устройства, для которого особенно полезно применение беспроводного блока питания и связи в соответствии с настоящим изобретением. Система технологического управления или система 10 мониторинга включает в себя пункт управления или систему 12 управления, которая связана с одним или несколькими полевыми устройствами 14 по двухпроводному технологическому контуру 16 управления. Примеры технологического контура 16 управления включают в себя аналоговую 4-20 мА связь, гибридные протоколы, включающие в себя и аналоговую, и цифровую связь, например, стандарта Highway Addressable Remote Transducer (HART®), а также все другие цифровые протоколы, такие как стандарта FOUNDATIONTM Fieldbus. Обычно протоколы технологических контуров управления способны обеспечить и питание полевого устройства, и передачу данных между полевым устройством и другими устройствами.
В этом примере полевое устройство 14 включает в себя схему 18, связанную с приводом/преобразователем 20 и с технологическим контуром 16 управления через контактную колодку 21 в корпусе 23. Полевое устройство 14 показано как генератор технологического параметра (ТП), посредством которого оно связано с технологией и реагирует на показание, например, температуры, давления, рН, расхода и других технологических параметров, а также обеспечивает их индикацию. Другие примеры полевых устройств включают в себя клапаны, приводы, контроллеры и устройства индикации.
Обычно полевые устройства оцениваются по их пригодности для работы в "поле", где они могут подвергаться воздействию окружающей среды, например воздействию температуры, влажности и давления. В дополнение к воздействию окружающей среды полевые устройства часто должны противостоять коррозионно-активной, опасной и/или даже взрывоопасной атмосфере. Кроме того, такие устройства должны работать также в присутствии вибраций и/или в условиях электромагнитных помех. Полевые устройства такого типа, как показано на фиг.1, представляют собой широкий класс традиционных устройств, разработанных для работы исключительно в проводном варианте.
Фиг.3 изображает блок-схему беспроводного полевого устройства в соответствии с предшествующим уровнем техники. Полевое устройство 34 включает в себя внутренний модуль 38 источника питания, контроллер 35, модуль 32 беспроводной связи, и привод/преобразователь 20. Модуль 38 источника питания обычно включает в себя батарею, питающую полевое устройство 34 до тех пор, пока батарея не потребует замены. Некоторые полевые устройства включают в себя встроенный солнечный элемент. Питание от источника 38 питает контроллер 35 для взаимодействия с приводом/преобразователем 20 и модулем 32 беспроводной связи. Модуль 32 беспроводной связи, в свою очередь, взаимодействует с другими устройствами через антенну 26, как это обозначено номером 24. Недостаток в получении возможностей беспроводной связи внутри самого устройства 34 заключается в том, что если батарея, солнечный элемент, или модуль беспроводной связи повреждаются, то полевое устройство целиком должно ремонтироваться или быть заменено. Другой недостаток использования внутренней батареи заключается в том, что одни пользователи беспроводных устройств требуют намного больше энергии, чем другие. Например, если полевое устройство активируется один раз в минуту, а не один раз в час, то потребление энергии сильно возрастает. Использование энергии также сильно варьируется в зависимости от того, сконфигурировано ли устройство с минимальным числом системных элементов, или же оно заполнено всеми элементами. Таким образом, использование внутреннего источника питания не перспективно в том смысле, что различные энергетические запросы различных пользователей плохо увязываются между собой.
Фиг.4. изображает вид спереди беспроводного блока 100 питания и связи, закрепленного на полевом устройстве 14, обозначенном здесь условно. Блок 100 предпочтительно закрепляется на устройстве 14 посредством стандартного трубопровода 102 для полевого устройства. Примеры подходящих трубопроводных соединений включают в себя1/2-14 NPT, M20×1,5, G1/2, и 3/8-18 NPT. Блок 100 может включать в себя сочленение, позволяющее вращение 104 вокруг оси 106 и вращение 108 вокруг оси 110. Кроме того, область 112 прикрепления блока 100 предпочтительно является полой для помещения в нее проводов, связывающих блок 100 с устройством 14. В тех вариантах реализации, где не требуется регулировки положения корпуса, область 112 прикрепления может просто быть проводящей деталью.
Блок 100 включает в себя корпус 114, смонтированный на области 112 прикрепления. Корпус 114 содержит схему (рассматривается в связи с фиг.8) для того, чтобы обеспечить питание блока 100 и позволить ему осуществлять связь с устройством 14 в соответствии со стандартизованным производственным протоколом, например, таким как 4-20 мА HART®, FOUNDATIONTM Fieldbus, Profibus-PA, Modbus, или CAN. Предпочтительно протокол организует цифровую связь так, чтобы повысить уровень взаимодействия между блоком 100 и устройством 14.
На фиг.4 показаны также одна или несколько фотоэлектрических ячеек 116, смонтированных непосредственно на верхней поверхности 118 корпуса 114. В одном варианте реализации фотоэлектрические ячейка(-и) 116 образуют часть герметичной крышки для корпуса 114. В этих вариантах реализации ячейку(-и) 116 предпочтительно покрыть прозрачной защитной оболочкой для защиты от внешних воздействий. Ячейки 116 предпочтительно имеют наклон в 30 градусов и служат для преобразования падающего на них света в электрическое напряжение для питания блока 100 и устройства 14. Поскольку блок 100 расположен снаружи относительно устройства 14, то может быть много вариантов блока 100 с фотоэлектрическими ячейками различной конфигурации и/или размерами, в зависимости от конкретных требований к питанию полевого устройства, к которому прикреплен блок. Предпочтительно также, чтобы блок 100 включал в себя схему беспроводной связи (не показана на фиг.4), связанную с антенной 120. Наличие внешней антенны 120 облегчает беспроводную связь по сравнению с внутренними антеннами, поскольку многие покрытия полевых устройств сделаны из металла и поглощают беспроводной сигнал. Вместе с тем могут быть и варианты реализации с внутренней антенной, находящейся непосредственно вблизи радиопрозрачного участка корпуса 114 или ячейки(-ек) 116. Варианты реализации с внешней антенной все же более практичны, поскольку в этом случае блок 100 внешне изолирован от окружающей среды, для которой собственно и разрабатываются полевые устройства.
В соответствии с одним объектом изобретения блок 100 включает в себя локальный пользовательский интерфейс. Соответственно, блок 100 может включать в себя устройство отображения, например LCD дисплей 122, который может быть смонтирован непосредственно вблизи одной из ячеек 116. Для приема локальной пользовательской информации блок 100 может включать в себя один или несколько локальных средств ввода, таких как командная кнопка 124. Локальный пользовательский интерфейс важен, поскольку если объединенная система блок/полевое устройство работает полностью в беспроводном режиме, то для специалистов более удобно иметь локальный пользовательский интерфейс, вместо затруднительного беспроводного обращения к устройству через портативное компьютерное устройство или что-нибудь подобное. Локальный интерфейс может быть использован и для обращения к блоку, и для обращения к полевому устройству или к обоим вместе. В данном случае термин "локальный пользовательский интерфейс" означает наличие либо локального пользовательского средства ввода(-ов) (например, командная кнопка), локального пользовательского средства вывода(-ов) (например, LCD), либо объединение и того и другого. На фиг.4 показано, что LCD может быть совмещен с ячейкой(-ами) 116.
Фиг.5 изображает вид спереди беспроводного блока питания и связи в соответствии с другим вариантом реализации настоящего изобретения. Беспроводной блок 200 питания и связи имеет много общего с беспроводным блоком 100 питания и связи и аналогичные компоненты обозначены подобным же образом. Главное отличие между беспроводным блоком 200 питания и связи и беспроводным блоком 100 питания и связи заключается в расположении устройства отображения локального пользовательского интерфейса. А именно, блок 200 не включает в себя дисплей, расположенный в непосредственной близости от фотоэлектрической ячейки(-ек) 116 или совмещенный с ней(-ми). Вместо этого дисплей 202 объединен с областью 112 прикрепления. Предпочтительно, дисплей 202 выполнен независимо вращающимся вокруг оси 106 приблизительно на 270°.
Размещение дисплея пользовательского интерфейса непосредственно вблизи области 112 прикрепления увеличивает возможности модульного исполнения блока 200. А именно, корпуса 114 и все компоненты в них могут быть изготовлены подобными, чем достигается экономия места. В тех установках, в которых желателен локальный пользовательский дисплей, он может быть просто добавлен в виде модуля между корпусом 114 и сочленением 204 области 112 прикрепления. Такое модульное исполнение полезно также в тех вариантах реализации, в которых один блок 200 используется для работы и осуществления связи со многими полевыми устройствами, как это будет рассмотрено более подробно в связи с фиг.6 и 7. Таким образом, если месторасположение установки задано жестко, то система питания, включающая в себя солнечный элемент и антенну, может быть смонтирована удаленно с использованием переходника с кабельным уплотнением, соединенным с верхней частью 206 LCD дисплея 202. Основание переходника используется затем для монтажа корпуса 114 и подведения соединительного кабеля через уплотнение кабеля. Это позволяет поместить корпус 114 в оптимальное рабочее положение в ситуации, когда локальный пользовательский интерфейс располагается непосредственно вблизи каждого полевого устройства.
Фиг.6 изображает схематический вид беспроводного блока 300 питания и связи в соответствии с вариантом реализации настоящего изобретения. Беспроводной блок 300 питания и связи приспособлен для монтажа, удаленного от одного или нескольких полевых устройств 14. Блок 300 включает в себя соответствующую выработку питания и возможности накопления для питания полевых устройств 14 - одновременного, последовательного или асинхронного. Из фиг.6 видно, что каждое полевое устройство 14 соединяется по отдельности с блоком 300 посредством области 112 прикрепления, схематично показанной на фиг.6. Как отмечено выше в связи с фиг.5, область 112 прикрепления предпочтительно включает в себя локальный пользовательский интерфейс, такой как командная кнопка 124 и/или дисплей 202. Поскольку каждое полевое устройство 14 соединяется с блоком 300 по отдельности, то с каждым полевым устройством 14 по отдельности может быть осуществлена аналоговая или цифровая связь. Хотя и предпочтительно, чтобы пользовательские интерфейсы были включены в области 112 прикрепления, как показано для варианта реализации на фиг.6, в некоторых вариантах реализации может быть дополнительный, или альтернативный пользовательский интерфейс, реализованный в блоке 300.
Фиг.7 изображает схематический вид беспроводного блока 350 в соответствии с другим вариантом реализации настоящего изобретения. Блок 350 показан с единственным соединением 352 для множества полевых устройств 14. Специалистам в данной области техники должно быть ясно, что в показанной на фиг.7 конфигурации существенно упрощается монтаж кабельной разводки и соединение полевых устройств 14 с блоком 350. Для организации связи с отдельными полевыми устройствами 14 в блоке 350 предпочтительно используется цифровая связь либо по протоколу гибридного типа, либо по полностью цифровому стандартизованному производственному протоколу. Кроме того, такой протокол используется для питания всех полевых устройств 14 одновременно, последовательно или асинхронно в зависимости от необходимости. На фиг.7 также схематически показано соединение полевых устройств 14 в сеть с использованием области 112 закрепления. Таким образом, каждое из полевых устройств 14 может при этом иметь локальный пользовательский интерфейс, содержащий средство локального пользовательского ввода и/или средство локального пользовательского вывода, например LCD дисплей.
Фиг.8 изображает блок-схему беспроводного блока питания и связи в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения. Блок 360 включает в себя контроллер 362, устройство 364 накопления энергии (показано в виде батареи), преобразователь 365 энергии, контурный коммуникатор 368 и модуль 366 интерфейса беспроводной связи.
Контроллер 362 предпочтительно включает в себя маломощный микропроцессор и соответствующую зарядную схему для подачи необходимого количества энергии от элемента(-ов) 116 и/или от устройства 364 накопления для питания блока 360 и любых полевых устройств, соединенных с областью 112 прикрепления. Кроме того, контроллер 362 также направляет избыточную энергию от элемента(-ов) 116 на устройство 364 накопления. Контроллер 362 может также быть связанным с дополнительной схемой измерения температуры так, что контроллер 362 может понижать зарядный ток через устройство 364 накопления, если оно начинает перегреваться. Схема измерения температуры может содержать соответствующий термочувствительный элемент, например связанную с устройством 364 накопления термопару. Аналого-цифровой преобразователь может преобразовывать сигнал от термопары в его цифровое представление и подавать цифровой сигнал на контроллер 362.
Контроллер 362 может быть сконфигурирован, аппаратно или программно, или и так и так, для активного распределения питания и для него самого, и на прикрепленные полевые устройства. Таким образом, контроллер 362 имеет возможность переводить и себя самого, и любые необходимые полевые устройства в экономичный режим ожидания. Режимом ожидания является любой рабочий режим с пониженным потреблением энергии. Для полевых устройств режим ожидания может наступить в результате команды об установлении их рабочего тока на низший допустимый уровень. События, которые могут обуславливать переход в экономичный режим, могут включать в себя: истечение активного периода, ввод сигнала от одного или нескольких средств локального пользовательского ввода, обмен данными с одним или несколькими прикрепленными полевыми устройствами или беспроводная передача. Такие события могут также быть использованы для вывода блока 360 и/или любых прикрепленных полевых устройств из режима ожидания. Кроме того, контроллер 362 может избирательно перевести любое прикрепленное полевое устройство в режим ожидания по какой-либо логике или правилам, отраженным в программных командах в пределах контроллера 362 и/или в беспроводной информации, принятой через модуль 366 беспроводной связи. Предпочтительно средства локального ввода, такие как командная кнопка 124, конфигурируются пользователем. Таким образом, единственная командная кнопка может быть использована для вывода полевого устройства из режима ожидания на выбранный пользователем период времени и при соответствующей конфигурации снова перевести полевое устройство в режим ожидания. В одном варианте реализации конфигурируемая локальная командная кнопка использует перемычку или переключение для задания следующих функций:
Командная кнопка Понижает Активное Время - выбирается либо 1, 1,5, 2, либо 3 секунды. Полевое устройство игнорирует нажатия кнопки длительностью, менее заданной.
Интервал Времени - выбирается либо 10, 15, 30 секунд, либо 5, 15, 30, 60 минут.
Если командная кнопка нажимается дважды с малым интервалом, то полевое устройство остается в режиме в течение заданного времени (например, 60 минут), после чего оно возвращается в режим ожидания.
Если командная кнопка нажимается второй раз после заданного интервала времени (например, 5 секунд), то полевое устройство возвращается в режим ожидания.
Контроллер 362 предпочтительно может также переводить участки схемы в блоке 360 или прикрепленные полевые устройства в режим ожидания. Модулем 366 беспроводной связи может быть, например, коммерчески доступный модуль сотового телефона Системы пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS), который имеет и нормальный рабочий режим, и режим ожидания. Сигнал от контроллера 362 может перевести модуль 366 в режим ожидания, если не гарантируется важность беспроводного сообщения.
Преобразователь 365 энергии может быть любым устройством, подходящим для преобразования потенциальной энергии из среды, непосредственно окружающей блок 360, в электрическую энергию. В предпочтительных вариантах реализации преобразователь 365 представляет собой просто один или несколько фотоэлектрических элементов 116. Но преобразователем 365 может быть и любое другое устройство, известное или разрабатываемое, которое способно преобразовать потенциальную энергию вблизи блока 360 в электричество. Таким образом, преобразователь 365 может включать в себя генератор с движущимся элементом, например, использующий движение окружающей среды, движение волн или ветра, генерирующее электроэнергию. Кроме того, для генерации электроэнергии преобразователь 365 может быть термобатарейным устройством на перепаде температур, использующим эффект Пельтье. Кроме того, для получения электроэнергии может использоваться источник на сжатом газе или ему подобный. Наконец, в тех вариантах реализации, в которых устройство накопления энергии имеет относительно большую емкость для данного потребителя электроэнергии, преобразователь 365 может быть исключен.
Модуль 366 беспроводной связи соединен с контроллером 362 и взаимодействует с внешними беспроводными устройствами через антенну 120 исходя из команд и/или данных от контроллера 362. В зависимости от приложения модуль 366 беспроводной связи может быть приспособлен для осуществления связи в соответствии с любым подходящим протоколом беспроводной связи, включая, без ограничений, следующие: беспроводной для сетевых технологий (например, IEEE 802.11b беспроводные точки доступа и беспроводные сетевые устройства, разработанные Linksys of Irvine, California), сотовые или цифровые сетевые технологии (например, Microburst® by Aeris Communications Inc. of San Jose, California), сверхширокополосный, оптический свободного пространства, Глобальной Системы Мобильной Связи (GSM), Система Пакетной Радиосвязи Общего Пользования (GPRS), Множественного Доступа с Кодовым Разделением (CDMA), широкополосной технологии, технологии ИК-связи, Системы Передачи Коротких Сообщений (SMS) или любых других подходящих беспроводных технологий. Кроме того, известная технология предотвращения конфликта данных может быть использована так, что многие блоки смогут не конфликтовать в условиях их взаимного влияния. Эта методика предупреждения конфликтов может включать в себя использование многих радиочастотных каналов и/или методику расширения спектра.
Модуль 366 беспроводной связи может также включать в себя преобразователи для множества способов беспроводной связи. Например, первичная беспроводная связь может осуществляться с помощью способа относительно дальней связи, такого как GSM или GPRS, а вторичная, или дополнительная, связь может быть предоставлена специалистам или операторам вблизи блока с использованием, например, технологии IEEE 802.11b или Bluetooth.
Некоторые модули беспроводной связи могут включать в себя схемы, способные взаимодействовать с Глобальной Системой Позиционирования (GPS). Система GPS может быть успешно использована в блоке 360 для мобильных устройств для получения возможности обнаружения отдельного блока 360 при его удаленном местоположении. Но также могут быть использованы и другие методики определения местоположения.
Показанное на фиг.8 запоминающее устройство 370 отделено от контроллера 362, но в реальности оно может быть частью контроллера 362. Запоминающее устройство 370 может быть любого подходящего типа, включая устройства энергозависимой памяти (RAM), устройства энергонезависимой памяти (флэш-память, EEPROM-память и т.д.), а также может быть любая их комбинация. Запоминающее устройство 370 может содержать программные команды для контроллера 362, а также любые необходимые служебные данные для блока 360. Запоминающее устройство 370 может содержать уникальный идентификатор для блока 360, такой, чтобы блок 360 был способен отличить предназначенные для него беспроводные передачи среди прочих беспроводных передач. Примерами таких идентификаторов может быть MAC-адрес (Управление Доступом Данных), Электронный Серийный Номер, глобальный телефонный номер, Интернет Протокол (IP) или любой другой подходящий идентификатор. Более того, запоминающее устройство 370 может включать в себя информацию о прикрепленных полевых устройствах, такую как их уникальные идентификаторы, конфигурации и возможности. Наконец, контроллер 362 при использовании запоминающего устройства 370 может дать возможность блоку 360 предоставить выходной сигнал любой подходящей формы. Например, конфигурация и взаимодействие с блоком 360 и/или с одним или несколькими присоединенными полевыми устройствами может быть представлено в виде гипертекстовых (HTML) web-страниц.
Синхронизатор 372 показан связанным с контроллером 362, но может также быть и частью контроллера 362. Синхронизатор 372 позволяет контроллеру 362 работать более эффективно. Например, синхронизатор 372 может быть использован для синхронизации периодов, обозначенных выше в связи с конфигурируемой командной кнопкой 125. Кроме того, контроллер 362 может хранить информацию от одного или нескольких прикрепленных полевых устройств и соотносить информацию со временем с целью распознавания трендов. Кроме того, контроллер 362 может дополнять информацию, принятую от одного или нескольких полевых устройств, информацией о времени, перед передачей ее через модуль 366 беспроводной связи. Кроме того, синхронизатор 372 может быть использован для автоматической выработки периодических команд ожидание/активизация на блок 360 и/или на полевые устройства. Другой вариант периодического использования синхронизатора 372 заключается в предоставлении возможности контроллеру 362 выпустить через модуль 366 пульсирующий сигнал для периодической индикации допустимого состояния внешнему беспроводному устройству.
Контурный коммуникатор 368 связан с контроллером 362 и согласовывает контроллер 362 с одним или несколькими полевыми устройствами, связанными с одним или несколькими областями 112 прикрепления. Контурный коммуникатор 368 представляет собой известную схему, вырабатывающую соответствующие сигналы для обмена информацией согласно указанному выше производственному протоколу. В тех вариантах реализации, в которых блок 360 связан с множеством полевых устройств, которые обмениваются информацией согласно различным протоколам, возможно, чтобы множество контурных коммуникаторов использовалось для обеспечения возможности контролеру 362 взаимодействовать с различными полевыми устройствами. Физическое соединение(-я), выполненное через область 112 прикрепления, позволяет блоку 360 обеспечить питание полевым устройствам и обмениваться с ними информацией. В некоторых вариантах реализации это может осуществляться подачей питания по проводам, используемым для связи, например по двухпроводному контуру. Но возможны также варианты реализации изобретения, в которых питание на полевые устройства подается отдельно от канала обмена информацией. Для облегчения доступа специалистами блок 360 может включать в себя две или несколько клемм непосредственно вблизи контурного коммуникатора 368 или области 112 прикрепления, что облегчает соединение с портативным конфигурирующим устройством, таким как устройство Model 375 Handheld, имеющийся у фирмы Rosemount, Inc. of Eden Prairie, Vinnesota.
На фиг.8 показан также необязательный блок 374 командной кнопки оператора и необязательный блок LCD-дисплея, связанные с контроллером 362. Этот чертеж призван показать, что все локальные входные сигналы - от отдельных полевых устройств, беспроводного блока 360 питания и связи или от них обоих связаны с контроллером 362. Кроме того, локальные пользовательские дисплеи на каждом полевом устройстве, на беспроводном блоке 360 питания и связи или на них обоих, также связаны с контроллером 362. Это позволяет контроллеру 362 взаимодействовать с каждым локальным дисплеем по отдельности исходя из входных сигналов от полевого устройства, конфигурируемой командной кнопки, присоединенной к полевому устройству, одной или нескольких кнопок или средств ввода, расположенных непосредственно вблизи блока 360, или от беспроводной передачи данных.
Фиг.9 изображает вид сзади беспроводного блока питания и связи в соответствии с вариантом реализации настоящего изобретения. Беспроводной блок 400 связан с полевым устройством 14 как и в предшествующих вариантах реализации. Вместе с тем модуль 366 беспроводной связи и/или антенна 120 могут быть расположены в полевом устройстве 14, а не в корпусе 114 блока 400. Модуль 366 беспроводной связи и/или антенна 120 могут быть добавлены в полевое устройство 14 в качестве монтируемых элементов. Кроме того, модуль 366 беспроводной связи может составлять неотъемлемую часть полевого устройства 14. Таким образом, в некоторых вариантах реализации модуль 366 может быть связан с контроллером в блоке 400 через область 112 прикрепления. В других вариантах реализации модуль 366 может быть объединен с полевым устройством, и в таких вариантах реализации блок 400 может легко обеспечивать рабочее питание.
В работе беспроводной блок питания и связи в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения может добавить существенные возможности для технологического мониторинга и управления. Беспроводной выходной сигнал беспроводных блоков питания и связи может просто представлять собой технологический параметр, но может также содержать и много больше информации. Например, беспроводной выходной сигнал может также включать в себя диагностическую и/или эксплуатационную информацию. Кроме того, беспроводной блок питания и связи может также сигнализировать по беспроводному каналу о том, что один или несколько полевых устройств или даже сам блок вышли из строя. Блок может направить беспроводной аварийный сигнал туда же, куда он обычно посылает беспроводную информацию (например, на пункт управления), или же может послать информацию на альтернативный объект, например на пейджер оператора. Кроме того, в тех вариантах реализации, в которых блок связан больше чем с одним полевым устройством, беспроводной выходной сигнал может отображать комбинацию технологических параметров или выходной сигнал более высокого уровня. Кроме того, в тех вариантах реализации, в которых многие полевые устройства включают в себя PV-генераторы, и один или несколько приводов, которые могут изменять технологический параметр, блоки сами по себе могут обеспечивать замкнутым образом автономное технологическое управление, без взаимодействия с пунктом управления, но только на основе беспроводной связи.
Хотя настоящее изобретение рассмотрено в связи с предпочтительными вариантами реализации, специалистам в данной области техники должно быть ясно, что в деталях и по форме возможны изменения, однако, без отклонения от существа и объема изобретения.
Claims (33)
1. Система связи технологического процесса, содержащая:
генератор параметра технологического процесса, пригодный для соединения с технологическим процессом, причем генератор параметра технологического процесса выполнен с возможностью функционального соединения с преобразователем и имеет схему связи для связи по технологическому контуру управления и приема электрической энергии из технологического контура управления для питания генератора параметра технологического процесса;
беспроводной блок питания и связи для обеспечения беспроводной работы генератора параметра технологического процесса, причем блок содержит:
корпус;
область прикрепления, соединяющую корпус с генератором параметра технологического процесса через стандартный трубопровод для полевого устройства;
устройство накопления энергии, расположенное внутри корпуса и выполненное с возможностью питания генератора параметра технологического процесса;
контурный коммуникатор, подключенный к генератору параметра технологического процесса через область прикрепления и выполненный с возможностью цифрового взаимодействия с генератором параметра технологического процесса через схему связи;
контроллер, связанный с устройством накопления энергии и контурным коммуникатором, причем контроллер выполнен с возможностью взаимодействия с генератором параметра технологического процесса с помощью контурного коммуникатора и выполнен с возможностью активного управления питанием для беспроводного блока питания и связи и генератора параметра технологического процесса;
модуль беспроводной связи, связанный с контроллером и выполненный с возможностью беспроводной связи на основе взаимодействия с генератором параметра технологического процесса; и
локальный пользовательский интерфейс.
генератор параметра технологического процесса, пригодный для соединения с технологическим процессом, причем генератор параметра технологического процесса выполнен с возможностью функционального соединения с преобразователем и имеет схему связи для связи по технологическому контуру управления и приема электрической энергии из технологического контура управления для питания генератора параметра технологического процесса;
беспроводной блок питания и связи для обеспечения беспроводной работы генератора параметра технологического процесса, причем блок содержит:
корпус;
область прикрепления, соединяющую корпус с генератором параметра технологического процесса через стандартный трубопровод для полевого устройства;
устройство накопления энергии, расположенное внутри корпуса и выполненное с возможностью питания генератора параметра технологического процесса;
контурный коммуникатор, подключенный к генератору параметра технологического процесса через область прикрепления и выполненный с возможностью цифрового взаимодействия с генератором параметра технологического процесса через схему связи;
контроллер, связанный с устройством накопления энергии и контурным коммуникатором, причем контроллер выполнен с возможностью взаимодействия с генератором параметра технологического процесса с помощью контурного коммуникатора и выполнен с возможностью активного управления питанием для беспроводного блока питания и связи и генератора параметра технологического процесса;
модуль беспроводной связи, связанный с контроллером и выполненный с возможностью беспроводной связи на основе взаимодействия с генератором параметра технологического процесса; и
локальный пользовательский интерфейс.
2. Система по п.1, в которой устройство накопления энергии представляет собой батарею.
3. Система по п.1, дополнительно содержащая преобразователь энергии, связанный с контроллером и выполненный с возможностью преобразования потенциальной энергии источника в окружающей среде в электрическую энергию.
4. Система по п.3, в которой преобразователь энергии включает в себя, по меньшей мере, один фотоэлектрический элемент.
5. Система по п.4, в которой, по меньшей мере, один фотоэлектрический элемент покрывает участок корпуса.
6. Система по п.3, в которой контроллер выполнен с возможностью перезарядки устройства накопления энергии электроэнергией от преобразователя энергии.
7. Система по п.3, дополнительно содержащая температурный датчик, функционально соединенный с контроллером и расположенный с возможностью регистрировать температуру устройства накопления энергии, и в которой контроллер избирательно заряжает устройство накопления энергии исходя, по меньшей мере частично, из сигнала от температурного датчика.
8. Система по п.7, в которой температурный датчик функционально соединен с контроллером посредством аналого-цифрового преобразователя.
9. Система по п.1, в которой трубопровод имеет размер, выбранный из группы, состоящей из 3/8-18 NPT (нормальная трубная резьба) соединения, 1/2-14 NPT соединения, М20×1,5 соединения, G1/2 соединения.
10. Система по п.1, в которой область прикрепления обладает, по меньшей мере, одной степенью свободы.
11. Система по п.1, в которой область прикрепления позволяет корпусу вращаться вокруг первой оси.
12. Система по п.11, в которой область прикрепления позволяет корпусу вращаться вокруг второй оси, которая по существу ортогональна первой оси.
13. Система по п.1, дополнительно содержащая фотоэлектрический элемент, расположенный вблизи верхней поверхности корпуса под углом приблизительно в 30 градусов относительно нижней поверхности корпуса.
14. Система по п.1, в которой локальный пользовательский интерфейс включает в себя кнопку.
15. Система по п.14, в которой кнопка может конфигурироваться пользователем.
16. Система по п.14, в которой кнопка располагается непосредственно вблизи области прикрепления.
17. Система по п.1, в которой пользовательский интерфейс включает в себя дисплей.
18. Система по п.17, в которой дисплей представляет собой LCD (жидкокристаллический) дисплей.
19. Система по п.17, в которой дисплей расположен в непосредственной близости от верхней поверхности корпуса.
20. Система по п.19, в которой дисплей расположен в непосредственной близости от фотоэлектрического элемента.
21. Система по п.17, в которой дисплей смонтирован в непосредственной близости от области прикрепления.
22. Система по п.21, в которой дисплей может вращаться вокруг области прикрепления.
23. Система по п.1, в которой корпус выполнен защищенным от воздействий полевой среды.
24. Система по п.1, дополнительно содержащая добавочную область прикрепления, причем добавочная область прикрепления выполнена с возможностью присоединения блока беспроводного питания и связи к дополнительному генератору параметра технологического процесса и обеспечивает питание и связь обоих генераторов параметра технологического процесса.
25. Система по п.24, в которой контурный коммуникатор выполнен с возможностью осуществления цифровой связи с обоими генераторами параметра технологического процесса.
26. Система по п.1, в которой контроллер включает в себя микропроцессор.
27. Система по п.1, в которой контурный коммуникатор выполнен с возможностью распознавания тока, изменяющегося в пределах 4-20 мА.
28. Система по п.1, в которой контурный коммуникатор обеспечивает двухпроводное соединение с генератором параметра технологического процесса, причем двухпроводное соединение обеспечивает питание и возможность осуществления связи с генератором параметра технологического процесса.
29. Система по п.1, в которой управление питанием включает в себя возможность перевода генератора параметра технологического процесса в режим ожидания.
30. Система по п.29, в которой контроллер вызывает перевод генератора параметра технологического процесса в режим ожидания на основании пользовательского ввода.
31. Система по п.1, в которой управление питания включает в себя возможность перевода, по меньшей мере, части беспроводного блока питания и связи в режим ожидания.
32. Система по п.31, в которой контроллер вызывает перевод части беспроводного блока питания и связи в режим ожидания на основании пользовательского ввода.
33. Система по п.1, в которой устройство накопления энергии выбирается исходя из необходимого уровня питания для генератора параметра технологического процесса.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US10/850,828 US8538560B2 (en) | 2004-04-29 | 2004-05-21 | Wireless power and communication unit for process field devices |
US10/850,828 | 2004-05-21 |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006145434/09A Division RU2006145434A (ru) | 2004-05-21 | 2005-05-05 | Блок питания и беспроводной связи для технологических полевых устройств |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009139488A RU2009139488A (ru) | 2011-05-10 |
RU2534016C2 true RU2534016C2 (ru) | 2014-11-27 |
Family
ID=34969063
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006145434/09A RU2006145434A (ru) | 2004-05-21 | 2005-05-05 | Блок питания и беспроводной связи для технологических полевых устройств |
RU2009139488/07A RU2534016C2 (ru) | 2004-05-21 | 2009-10-26 | Блок питания и беспроводной связи для технологических полевых устройств |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006145434/09A RU2006145434A (ru) | 2004-05-21 | 2005-05-05 | Блок питания и беспроводной связи для технологических полевых устройств |
Country Status (11)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8538560B2 (ru) |
EP (1) | EP1749250B1 (ru) |
JP (1) | JP4651670B2 (ru) |
CN (1) | CN1950770B (ru) |
AT (1) | ATE507517T1 (ru) |
AU (1) | AU2005248759A1 (ru) |
CA (1) | CA2563337C (ru) |
DE (1) | DE602005027682D1 (ru) |
MX (1) | MXPA06013488A (ru) |
RU (2) | RU2006145434A (ru) |
WO (1) | WO2005116787A1 (ru) |
Families Citing this family (103)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA2552615C (en) | 2004-03-02 | 2014-08-26 | Rosemount Inc. | Process device with improved power generation |
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 |
US8160535B2 (en) | 2004-06-28 | 2012-04-17 | Rosemount Inc. | RF adapter for field device |
US7262693B2 (en) * | 2004-06-28 | 2007-08-28 | Rosemount Inc. | Process field device with radio frequency communication |
JP4792851B2 (ja) * | 2004-11-01 | 2011-10-12 | 横河電機株式会社 | フィールド機器 |
DE102004055308A1 (de) * | 2004-11-16 | 2006-05-18 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Funkeinheit für ein Feldgerät der Automatisierungstechnik |
US7680460B2 (en) * | 2005-01-03 | 2010-03-16 | Rosemount Inc. | Wireless process field device diagnostics |
US9184364B2 (en) | 2005-03-02 | 2015-11-10 | Rosemount Inc. | Pipeline thermoelectric generator assembly |
JP5328346B2 (ja) * | 2005-04-28 | 2013-10-30 | ローズマウント インコーポレイテッド | フィールド装置用の充電システム |
US7869805B2 (en) * | 2005-05-27 | 2011-01-11 | Rosemount Inc. | Method of selecting data communication provider in a field device |
US7539882B2 (en) | 2005-05-30 | 2009-05-26 | Rambus Inc. | Self-powered devices and methods |
JP4676000B2 (ja) * | 2005-06-27 | 2011-04-27 | ローズマウント インコーポレイテッド | 動的に調節可能な電力消費量無線周波数通信を備えたフィールド装置 |
DE102006055898B4 (de) * | 2005-12-27 | 2010-09-16 | Vega Grieshaber Kg | Anschlussbox |
US7147164B1 (en) * | 2005-12-30 | 2006-12-12 | Honeywell Asca, Inc. | Cross direction wireless actuator |
RU2449505C2 (ru) * | 2006-01-11 | 2012-04-27 | Фишер-Роузмаунт Системз, Инк. | Управление энергосбережением в низковольтных беспроводных сетях |
DE102007003196A1 (de) * | 2006-01-23 | 2007-07-26 | Abb Patent Gmbh | Kommunikationssystem |
US7454553B2 (en) * | 2006-03-29 | 2008-11-18 | Rosemount Inc. | Power transfer field device |
EP1862877A1 (en) * | 2006-05-31 | 2007-12-05 | Abb Research Ltd. | An industrial control system comprising wired and wireless communicating field devices with power backup |
WO2007146918A2 (en) * | 2006-06-12 | 2007-12-21 | R & R Business Services Division, Inc. | Wireless communication device |
DE102006032250B4 (de) * | 2006-07-12 | 2008-08-14 | Vega Grieshaber Kg | Sensoren mit integrierter Solarenergieerzeugung |
EP2057375B1 (en) * | 2006-08-14 | 2018-10-10 | Rosemount Inc. | Vibration power generation |
US7953501B2 (en) * | 2006-09-25 | 2011-05-31 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Industrial process control loop monitor |
US8188359B2 (en) | 2006-09-28 | 2012-05-29 | Rosemount Inc. | Thermoelectric generator assembly for field process devices |
JP5103860B2 (ja) * | 2006-10-13 | 2012-12-19 | 横河電機株式会社 | 電源装置 |
EP1925918A3 (de) * | 2006-11-27 | 2009-01-21 | VEGA Grieshaber KG | Anschlussbox zür Übertragung von einem signal |
DE102006062476A1 (de) * | 2006-12-28 | 2008-07-03 | Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG | Funkfeldgerät der Automatisierungstechnik mit integrierter Energieversorgung |
US7808379B2 (en) * | 2007-03-05 | 2010-10-05 | Rosemount Inc. | Mode selectable field transmitter |
US8725081B2 (en) * | 2007-04-13 | 2014-05-13 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Wireless process communication adapter for handheld field maintenance tool |
CA2685525C (en) * | 2007-05-02 | 2012-12-18 | Rosemount, Inc. | Industrial process field device with improved battery assembly |
US8217782B2 (en) * | 2007-05-24 | 2012-07-10 | Rosemount Inc. | Industrial field device with reduced power consumption |
US8280317B2 (en) | 2007-06-26 | 2012-10-02 | Mark Sinreich | 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 |
DE102007045884A1 (de) * | 2007-09-25 | 2009-04-09 | Endress + Hauser Process Solutions Ag | Verfahren zum Betreiben eines Feldgerätes in einem leistungsangepassten Modus |
DE102007048476A1 (de) * | 2007-10-09 | 2009-04-16 | Endress + Hauser Process Solutions Ag | Energiesparender Betrieb einer drahtgebundenen Kommunikationsschnittstelle eines Feldgerätes |
DE102007053057A1 (de) * | 2007-11-05 | 2009-05-07 | Endress + Hauser Process Solutions Ag | Bedienung eines Wireless Adapters über ein daran angeschlossenes Feldgerät |
WO2009154748A2 (en) * | 2008-06-17 | 2009-12-23 | Rosemount Inc. | Rf adapter for field device with low voltage intrinsic safety clamping |
US8103214B2 (en) * | 2008-04-07 | 2012-01-24 | Honeywell International Inc. | System and method for adapting a loop powered field instrument for use in a wireless network |
US8250924B2 (en) * | 2008-04-22 | 2012-08-28 | Rosemount Inc. | Industrial process device utilizing piezoelectric transducer |
US8929948B2 (en) * | 2008-06-17 | 2015-01-06 | Rosemount Inc. | Wireless communication adapter for field devices |
WO2009154756A1 (en) | 2008-06-17 | 2009-12-23 | Rosemount Inc. | Rf adapter for field device with variable voltage drop |
CA2726534C (en) | 2008-06-17 | 2016-03-22 | Rosemount Inc. | Rf adapter for field device with loop current bypass |
US8694060B2 (en) * | 2008-06-17 | 2014-04-08 | Rosemount Inc. | Form factor and electromagnetic interference protection for process device wireless adapters |
DE102008036967A1 (de) * | 2008-08-08 | 2010-02-11 | Endress + Hauser Process Solutions Ag | Universelle Schnittstelle für einen Wireless Adapter |
US20100248661A1 (en) * | 2009-03-30 | 2010-09-30 | Theodore Bullock | Activatable data transmitter system |
HUE031159T2 (en) * | 2009-04-09 | 2017-06-28 | Grieshaber Vega Kg | Power controlled data transfer for field device |
US8160725B2 (en) * | 2009-05-20 | 2012-04-17 | Vega Grieshaber Kg | Energy saving control for a field device |
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 |
DE102009028044B4 (de) * | 2009-07-28 | 2023-05-04 | Endress+Hauser SE+Co. KG | Feldgerät der Prozessautomatisierung |
US9040181B2 (en) * | 2010-01-13 | 2015-05-26 | Rosemount Inc. | Modular intrinsically-safe field device power module |
US8334788B2 (en) * | 2010-03-04 | 2012-12-18 | Rosemount Inc. | Process variable transmitter with display |
EP2771975A4 (en) | 2010-03-18 | 2018-03-21 | Mactek Corporation | Frequency shift keying modulation and demodulation |
US9735570B2 (en) | 2010-03-24 | 2017-08-15 | Pepperl + Fuchs Gmbh | Power management circuit for wireless communication device and process control system using same |
US10761524B2 (en) | 2010-08-12 | 2020-09-01 | Rosemount Inc. | Wireless adapter with process diagnostics |
JP5582345B2 (ja) * | 2010-08-25 | 2014-09-03 | 横河電機株式会社 | フィールド機器 |
EP2617207A2 (en) * | 2010-09-17 | 2013-07-24 | Cascade Microtech, Inc. | Systems and methods for non-contact power and data transfer in electronic devices |
US8737244B2 (en) * | 2010-11-29 | 2014-05-27 | Rosemount Inc. | Wireless sensor network access point and device RF spectrum analysis system and method |
US9391568B2 (en) * | 2011-05-16 | 2016-07-12 | Rosemount Inc. | Process device with light change triggered display |
DE102011076708A1 (de) * | 2011-05-30 | 2012-12-06 | Endress + Hauser Process Solutions Ag | Funkeinheit mit einer Versorgungsschaltung zur Spannungsversorgung und Verfahren zum Betreiben einer solchen Funkeinheit |
US8952804B2 (en) * | 2011-05-31 | 2015-02-10 | General Electrict Company | Systems and methods to overlay additional information onto foundation fieldbus alerts |
DE102011081517A1 (de) * | 2011-08-24 | 2013-02-28 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Feldgerät für die Automatisierungstechnik |
TWI474161B (zh) * | 2011-10-17 | 2015-02-21 | Finetek Co Ltd | A process controller with a power regulation function |
US9310794B2 (en) | 2011-10-27 | 2016-04-12 | Rosemount Inc. | Power supply for industrial process field device |
US9124096B2 (en) | 2011-10-31 | 2015-09-01 | Rosemount Inc. | Process control field device with circuitry protection |
US9804647B2 (en) * | 2012-01-06 | 2017-10-31 | Fisher Controls International Llc | Continuously powered field device |
FR2985586B1 (fr) * | 2012-01-09 | 2014-03-07 | Sagem Defense Securite | Dispositif de connexion via une liaison ethernet de deux equipements et station d'accueil d'un de ces equipements |
KR101818036B1 (ko) | 2012-01-30 | 2018-01-15 | 한국전자통신연구원 | 유무선 에너지 전송 기능을 구비한 에너지 저장 시스템 |
CN103425064B (zh) * | 2012-05-09 | 2017-12-22 | 布里斯托尔D/B/A远程自动化解决方案公司 | 通过过程控制设备显示信息的方法和装置 |
DE102012020382A1 (de) * | 2012-10-18 | 2014-04-24 | Krohne Messtechnik Gmbh | Gehäuseanordnung für ein Durchflussmessgerät |
JP2014112819A (ja) | 2012-10-30 | 2014-06-19 | Yokogawa Electric Corp | 無線機器、入出力ユニット、無線ユニット、及び無線機器の設定方法 |
DE102012112917A1 (de) * | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Vorrichtung der Prozessautomatisierungstechnik |
JP2014209278A (ja) * | 2013-04-16 | 2014-11-06 | 横河電機株式会社 | フィールド機器 |
JP5898642B2 (ja) | 2013-05-20 | 2016-04-06 | 横河電機株式会社 | 無線機器 |
US10823592B2 (en) | 2013-09-26 | 2020-11-03 | Rosemount Inc. | Process device with process variable measurement using image capture device |
US11076113B2 (en) | 2013-09-26 | 2021-07-27 | Rosemount Inc. | Industrial process diagnostics using infrared thermal sensing |
US10638093B2 (en) | 2013-09-26 | 2020-04-28 | Rosemount Inc. | Wireless industrial process field device with imaging |
US10140843B2 (en) | 2014-01-17 | 2018-11-27 | Westlock Controls Corporation | Visual valve position indicator with wireless transmitter |
US9488527B2 (en) | 2014-03-25 | 2016-11-08 | Rosemount Inc. | Process temperature measurement using infrared detector |
US9857228B2 (en) * | 2014-03-25 | 2018-01-02 | Rosemount Inc. | Process conduit anomaly detection using thermal imaging |
JP6120098B2 (ja) * | 2014-04-25 | 2017-04-26 | 東洋紡株式会社 | 遠隔計測装置 |
US10914635B2 (en) | 2014-09-29 | 2021-02-09 | Rosemount Inc. | Wireless industrial process monitor |
US10110279B2 (en) * | 2014-10-07 | 2018-10-23 | Endress + Hauser Process Solutions Ag | Apparatus for supplying power to a field device |
GB2540338A (en) * | 2015-05-18 | 2017-01-18 | Rosemount Measurement Ltd | Improvements in or relating to field devices |
US9923418B2 (en) | 2015-05-31 | 2018-03-20 | Henry William Boger | Wireless power transfer for process control |
EP3360016B1 (de) * | 2015-10-06 | 2020-01-29 | VEGA Grieshaber KG | Feldgerät mit einem durch ein betätigungselement aktivierbares funkmodul |
DE102016105362A1 (de) * | 2016-03-22 | 2017-09-28 | Endress+Hauser Gmbh+Co. Kg | Gehäusedeckel für ein Feldgerät der Automatisierungstechnik zum drahtlosen Übermitteln von Informationen |
DE202016106172U1 (de) * | 2016-11-03 | 2016-11-16 | Vega Grieshaber Kg | Feldgerät |
US10571487B2 (en) | 2016-11-30 | 2020-02-25 | Formfactor Beaverton, Inc. | Contact engines, probe head assemblies, probe systems, and associated methods for on-wafer testing of the wireless operation of a device under test |
DE102017110597A1 (de) * | 2017-05-16 | 2018-11-22 | Endress+Hauser SE+Co. KG | Feldgerät der Automatisierungstechnik |
DE102017114851A1 (de) * | 2017-07-04 | 2019-01-10 | Endress+Hauser SE+Co. KG | Feldgeräteadapter zur drahtlosen Datenübertragung |
US10725125B2 (en) * | 2017-09-25 | 2020-07-28 | Rosemount Inc. | Local operator interface for a field device |
CN108121209A (zh) * | 2017-11-16 | 2018-06-05 | 杭州鸿雁智能科技有限公司 | 一种智能电子装置、智能家居系统及智能控制系统 |
DE102018122014A1 (de) | 2018-09-10 | 2020-03-12 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Meßgeräte-System sowie damit gebildete Meßanordnung |
DE102018218290A1 (de) * | 2018-10-25 | 2020-04-30 | Vega Grieshaber Kg | Energy Harvesting mittels einer Mikroturbine |
DE102018129437B3 (de) * | 2018-11-22 | 2020-04-23 | Krohne Messtechnik Gmbh | Transmitter und Feldgerät |
JP6947156B2 (ja) * | 2018-12-27 | 2021-10-13 | 横河電機株式会社 | フィールド機器、情報収集システム、情報収集方法 |
CA3134481A1 (en) * | 2019-03-25 | 2020-10-01 | Toku Industry Inc. | Method and apparatus for remote data monitoring |
US11133698B2 (en) | 2019-09-01 | 2021-09-28 | Wen Cai | Wireless charging systems and methods for controlling the same |
EP3935798A4 (en) | 2019-12-20 | 2022-12-14 | Schneider Electric Systems USA, Inc. | INTELLIGENT WIRELESS ADAPTER |
EP3910298B1 (de) * | 2020-05-15 | 2022-05-04 | VEGA Grieshaber KG | Abnehmbares anzeige- und bedienmodul für ein feldgerät |
US11513018B2 (en) * | 2020-09-30 | 2022-11-29 | Rosemount Inc. | Field device housing assembly |
US11879944B2 (en) * | 2022-03-21 | 2024-01-23 | Rosemount Inc. | Wireless process variable transmitter with removable power module |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001023858A1 (en) * | 1999-09-28 | 2001-04-05 | Rosemount Inc. | Scalable process transmitter |
RU2166797C2 (ru) * | 1999-02-12 | 2001-05-10 | Мельниченко Игорь Юрьевич | Карточка для безналичных расчетов по взиманию штрафов |
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 |
Family Cites Families (280)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2640667A (en) * | 1950-05-01 | 1953-06-02 | R L House | Electrical service connector |
US2883489A (en) | 1954-12-06 | 1959-04-21 | Daystrom Inc | Encased electrical instrument |
US3232712A (en) * | 1962-08-16 | 1966-02-01 | Continental Lab Inc | Gas detector and analyzer |
GB1027719A (ru) | 1963-12-02 | |||
US3568762A (en) | 1967-05-23 | 1971-03-09 | Rca Corp | Heat pipe |
US3631264A (en) | 1970-02-11 | 1971-12-28 | Sybron Corp | Intrinsically safe electrical barrier system and improvements therein |
US3612851A (en) | 1970-04-17 | 1971-10-12 | Lewis Eng Co | Rotatably adjustable indicator instrument |
US3633053A (en) * | 1970-06-18 | 1972-01-04 | Systron Donner Corp | Vibration transducer |
US3881962A (en) | 1971-07-29 | 1975-05-06 | Gen Atomic Co | Thermoelectric generator including catalytic burner and cylindrical jacket containing heat exchange fluid |
US3885432A (en) * | 1972-03-06 | 1975-05-27 | Fischer & Porter Co | Vortex-type mass flowmeters |
GB1397435A (en) | 1972-08-25 | 1975-06-11 | Hull F R | Regenerative vapour power plant |
US4005319A (en) | 1973-04-23 | 1977-01-25 | Saab-Scania Aktiebolag | Piezoelectric generator operated by fluid flow |
US3931532A (en) | 1974-03-19 | 1976-01-06 | The United States Of America As Represented By The United States National Aeronautics And Space Administration | Thermoelectric power system |
GB1525709A (en) | 1975-04-10 | 1978-09-20 | Chloride Silent Power Ltd | Thermo-electric generators |
US4125122A (en) | 1975-08-11 | 1978-11-14 | Stachurski John Z O | Direct energy conversion device |
US4084155A (en) * | 1976-10-05 | 1978-04-11 | Fischer & Porter Co. | Two-wire transmitter with totalizing counter |
US4063349A (en) | 1976-12-02 | 1977-12-20 | Honeywell Information Systems Inc. | Method of protecting micropackages from their environment |
SE7713507L (sv) | 1976-12-02 | 1978-06-03 | Garrett Corp | Sett och anordning for bestemning av ett massaflode |
DE2710211A1 (de) | 1977-03-09 | 1978-09-14 | Licentia Gmbh | Verfahren zur herstellung von vergossenen elektrischen schaltungen mit zugaenglichen bauteilen |
GR67600B (ru) | 1979-06-29 | 1981-08-31 | Payot Jocelyne | |
US4361045A (en) | 1980-08-29 | 1982-11-30 | Aisin Seiki Company, Limited | Vibration sensor |
US4370890A (en) * | 1980-10-06 | 1983-02-01 | Rosemount Inc. | Capacitive pressure transducer with isolated sensing diaphragm |
US4390321A (en) | 1980-10-14 | 1983-06-28 | American Davidson, Inc. | Control apparatus and method for an oil-well pump assembly |
US4485670A (en) | 1981-02-13 | 1984-12-04 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Heat pipe cooled probe |
US4383801A (en) | 1981-03-02 | 1983-05-17 | Pryor Dale H | Wind turbine with adjustable air foils |
US4389895A (en) * | 1981-07-27 | 1983-06-28 | Rosemount Inc. | Capacitance pressure sensor |
US4570217A (en) * | 1982-03-29 | 1986-02-11 | Allen Bruce S | Man machine interface |
US4475047A (en) | 1982-04-29 | 1984-10-02 | At&T Bell Laboratories | Uninterruptible power supplies |
SE445389B (sv) * | 1982-06-28 | 1986-06-16 | Geotronics Ab | Forfarande och anordning for att erhalla metdata fran en kemisk process |
US4510400A (en) * | 1982-08-12 | 1985-04-09 | Zenith Electronics Corporation | Switching regulator power supply |
US4476853A (en) * | 1982-09-28 | 1984-10-16 | Arbogast Clayton C | Solar energy recovery system |
US4637020A (en) * | 1983-08-01 | 1987-01-13 | Fairchild Semiconductor Corporation | Method and apparatus for monitoring automated testing of electronic circuits |
GB2145876A (en) | 1983-08-24 | 1985-04-03 | Shlomo Beitner | DC power generation for telemetry and like equipment from geothermal energy |
DE3340834A1 (de) | 1983-11-11 | 1985-05-23 | Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg | Schaltungsanordnung zur konstanthaltung der temperaturabhaengigen empfindlichkeit eines differenzdruckmessgeraetes |
US4639542A (en) | 1984-06-11 | 1987-01-27 | Ga Technologies Inc. | Modular thermoelectric conversion system |
GB8426964D0 (en) | 1984-10-25 | 1984-11-28 | Sieger Ltd | Adjusting circuit parameter |
DE3503347A1 (de) * | 1985-02-01 | 1986-08-14 | Dr.Ing.H.C. F. Porsche Ag, 7000 Stuttgart | Vorrichtung zur drahtlosen messsignaluebertragung |
US4860232A (en) | 1987-04-22 | 1989-08-22 | Massachusetts Institute Of Technology | Digital technique for precise measurement of variable capacitance |
CH672368A5 (en) | 1987-08-20 | 1989-11-15 | Rudolf Staempfli | Solar thermal power plant with expansive heat engine - utilises pressure increase of working fluid in thermal storage heater transmitting energy between two closed circuits |
US4878012A (en) | 1988-06-10 | 1989-10-31 | Rosemount Inc. | Charge balanced feedback transmitter |
US4977480A (en) | 1988-09-14 | 1990-12-11 | Fuji Koki Mfg. Co., Ltd. | Variable-capacitance type sensor and variable-capacitance type sensor system using the same |
US5023746A (en) * | 1988-12-05 | 1991-06-11 | Epstein Barry M | Suppression of transients by current sharing |
US5014176A (en) * | 1989-02-21 | 1991-05-07 | Raytheon Company | Switching converter with spike limiting circuit |
US4982412A (en) * | 1989-03-13 | 1991-01-01 | Moore Push-Pin Company | Apparatus and method for counting a plurality of similar articles |
JPH0769750B2 (ja) * | 1989-09-08 | 1995-07-31 | 三菱電機株式会社 | 太陽電池電源系 |
US5009311A (en) * | 1990-06-11 | 1991-04-23 | Schenk Robert J | Removable rigid support structure for circuit cards |
US5079562A (en) * | 1990-07-03 | 1992-01-07 | Radio Frequency Systems, Inc. | Multiband antenna |
USD331370S (en) | 1990-11-15 | 1992-12-01 | Titan Industries, Inc. | Programmable additive controller |
JP2753389B2 (ja) * | 1990-11-28 | 1998-05-20 | 株式会社日立製作所 | フィールドバス・システム |
US5094109A (en) * | 1990-12-06 | 1992-03-10 | Rosemount Inc. | Pressure transmitter with stress isolation depression |
RU1813916C (ru) | 1990-12-10 | 1993-05-07 | Ч.-КАБудревич | Ветродвигатель |
US5223763A (en) * | 1991-02-28 | 1993-06-29 | Hughes Aircraft Company | Wind power generator and velocimeter |
DE4124662A1 (de) | 1991-07-25 | 1993-01-28 | Fibronix Sensoren Gmbh | Relativdrucksensor |
US5170671A (en) | 1991-09-12 | 1992-12-15 | National Science Council | Disk-type vortex flowmeter and method for measuring flow rate using disk-type vortex shedder |
US5329818A (en) * | 1992-05-28 | 1994-07-19 | Rosemount Inc. | Correction of a pressure indication in a pressure transducer due to variations of an environmental condition |
USD345107S (en) | 1992-06-01 | 1994-03-15 | Titan Industries, Inc. | Programmable additive controller |
US5313831A (en) | 1992-07-31 | 1994-05-24 | Paul Beckman | Radial junction thermal flowmeter |
US5506757A (en) | 1993-06-14 | 1996-04-09 | Macsema, Inc. | Compact electronic data module with nonvolatile memory |
US5412535A (en) | 1993-08-24 | 1995-05-02 | Convex Computer Corporation | Apparatus and method for cooling electronic devices |
AU7562394A (en) | 1993-09-07 | 1995-03-27 | Rosemount Inc. | Multivariable transmitter |
US5606513A (en) * | 1993-09-20 | 1997-02-25 | Rosemount Inc. | Transmitter having input for receiving a process variable from a remote sensor |
JP3111816B2 (ja) | 1993-10-08 | 2000-11-27 | 株式会社日立製作所 | プロセス状態検出装置 |
US5642301A (en) * | 1994-01-25 | 1997-06-24 | Rosemount Inc. | Transmitter with improved compensation |
DE4403180C1 (de) | 1994-02-02 | 1995-03-16 | Hansa Metallwerke Ag | Einrichtung zur Umwandlung von in Fluidsystemen herrschenden Druckschwankungen in elektrische Energie |
US5531936A (en) | 1994-08-31 | 1996-07-02 | Board Of Trustees Operating Michigan State University | Alkali metal quaternary chalcogenides and process for the preparation thereof |
FR2725320B1 (fr) * | 1994-09-29 | 1996-10-31 | Schneider Electric Sa | Dispositif de declenchement comportant au moins un transformateur de courant |
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 |
ATE187824T1 (de) | 1994-10-24 | 2000-01-15 | Fisher Rosemount Systems Inc | Vorrichtung, die einen zugang zu feldgeräten in einem verteilten steuerungssystem gestattet |
US5656782A (en) | 1994-12-06 | 1997-08-12 | The Foxboro Company | Pressure sealed housing apparatus and methods |
EP0729294B1 (en) | 1995-02-24 | 1998-09-02 | Hewlett-Packard Company | Arrangement for preventing eletromagnetic interference |
US5637802A (en) | 1995-02-28 | 1997-06-10 | Rosemount Inc. | Capacitive pressure sensor for a pressure transmitted where electric field emanates substantially from back sides of plates |
US5644185A (en) | 1995-06-19 | 1997-07-01 | Miller; Joel V. | Multi stage thermoelectric power generation using an ammonia absorption refrigeration cycle and thermoelectric elements at numerous locations in the cycle |
US5705978A (en) * | 1995-09-29 | 1998-01-06 | Rosemount Inc. | Process control transmitter |
US6126327A (en) | 1995-10-16 | 2000-10-03 | Packard Bell Nec | Radio flash update |
JPH09130289A (ja) | 1995-10-31 | 1997-05-16 | Mitsubishi Electric Corp | アナログ携帯通信機 |
JP3547878B2 (ja) * | 1995-12-27 | 2004-07-28 | 株式会社東芝 | 充電装置 |
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 |
US7949495B2 (en) * | 1996-03-28 | 2011-05-24 | Rosemount, Inc. | Process variable transmitter with diagnostics |
US6907383B2 (en) * | 1996-03-28 | 2005-06-14 | Rosemount Inc. | Flow diagnostic system |
FR2747238B1 (fr) * | 1996-04-04 | 1998-07-10 | France Etat | Generateur thermoelectrique |
US5811201A (en) | 1996-08-16 | 1998-09-22 | Southern California Edison Company | Power generation system utilizing turbine and fuel cell |
ES2127122B1 (es) * | 1996-09-02 | 1999-12-16 | Blaquez Navarro Vicente | Sistema mejorado electronico autonomo de monitorizacion para purgadores, valvulas e instalaciones en tiempo real. |
US5803604A (en) | 1996-09-30 | 1998-09-08 | Exergen Corporation | Thermocouple transmitter |
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 |
US5954526A (en) | 1996-10-04 | 1999-09-21 | Rosemount Inc. | Process control transmitter with electrical feedthrough assembly |
US5851083A (en) | 1996-10-04 | 1998-12-22 | Rosemount Inc. | Microwave level gauge having an adapter with a thermal barrier |
US5957727A (en) | 1996-12-12 | 1999-09-28 | The Whitaker Corporation | Electrical connector assembly |
FR2758009B1 (fr) | 1996-12-26 | 1999-03-19 | France Etat | Generateur thermoelectrique sous-marin a modules thermoelectriques disposes en manchons |
WO1998036395A2 (de) * | 1997-02-12 | 1998-08-20 | Siemens Aktiengesellschaft | Anordnung und verfahren zur erzeugung kodierter hochfrequenzsignale |
US6458319B1 (en) | 1997-03-18 | 2002-10-01 | California Institute Of Technology | High performance P-type thermoelectric materials and methods of preparation |
US6013204A (en) | 1997-03-28 | 2000-01-11 | Board Of Trustees Operating Michigan State University | Alkali metal chalcogenides of bismuth alone or with antimony |
US6792259B1 (en) | 1997-05-09 | 2004-09-14 | Ronald J. Parise | Remote power communication system and method thereof |
US7068991B2 (en) * | 1997-05-09 | 2006-06-27 | Parise Ronald J | Remote power recharge for electronic equipment |
US5872494A (en) * | 1997-06-27 | 1999-02-16 | Rosemount Inc. | Level gage waveguide process seal having wavelength-based dimensions |
RU2131934C1 (ru) | 1997-09-01 | 1999-06-20 | Санков Олег Николаевич | Нагревательная установка для обработки материалов |
US6282247B1 (en) | 1997-09-12 | 2001-08-28 | Ericsson Inc. | Method and apparatus for digital compensation of radio distortion over a wide range of temperatures |
US6104759A (en) | 1997-09-15 | 2000-08-15 | Research In Motion Limited | Power supply system for a packet-switched radio transmitter |
FR2768527B1 (fr) | 1997-09-18 | 2000-07-13 | Sgs Thomson Microelectronics | Regulateur de tension |
US6109979A (en) | 1997-10-31 | 2000-08-29 | Micro Motion, Inc. | Explosion proof feedthrough connector |
US6823072B1 (en) | 1997-12-08 | 2004-11-23 | Thomson Licensing S.A. | Peak to peak signal detector for audio system |
DE19816936A1 (de) | 1998-04-16 | 1999-10-21 | Siemens Ag | Antennen-Transponder-Anordnung zur Energieübertragung und Winkelmessung |
US6437692B1 (en) | 1998-06-22 | 2002-08-20 | Statsignal Systems, Inc. | System and method for monitoring and controlling remote devices |
US6891838B1 (en) * | 1998-06-22 | 2005-05-10 | Statsignal Ipc, Llc | System and method for monitoring and controlling residential devices |
KR20010071587A (ko) | 1998-06-26 | 2001-07-28 | 홀 케네스 알. | 가스화공정에 사용되는 열전쌍 |
US6360277B1 (en) * | 1998-07-22 | 2002-03-19 | Crydom Corporation | Addressable intelligent relay |
US6480699B1 (en) | 1998-08-28 | 2002-11-12 | Woodtoga Holdings Company | Stand-alone device for transmitting a wireless signal containing data from a memory or a sensor |
US6405139B1 (en) * | 1998-09-15 | 2002-06-11 | Bently Nevada Corporation | System for monitoring plant assets including machinery |
US6312617B1 (en) | 1998-10-13 | 2001-11-06 | Board Of Trustees Operating Michigan State University | Conductive isostructural compounds |
CN1120553C (zh) * | 1998-10-21 | 2003-09-03 | 钟阳 | 提高充电电池循环使用寿命的充电方法 |
US6615074B2 (en) | 1998-12-22 | 2003-09-02 | University Of Pittsburgh Of The Commonwealth System Of Higher Education | Apparatus for energizing a remote station and related method |
US7640007B2 (en) * | 1999-02-12 | 2009-12-29 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Wireless handheld communicator in a process control environment |
US6127739A (en) | 1999-03-22 | 2000-10-03 | Appa; Kari | Jet assisted counter rotating wind turbine |
US6783167B2 (en) * | 1999-03-24 | 2004-08-31 | Donnelly Corporation | Safety system for a closed compartment of a vehicle |
FI111760B (fi) * | 1999-04-16 | 2003-09-15 | Metso Automation Oy | Kenttälaitteen langaton ohjaus teollisuusprosessissa |
US6295875B1 (en) | 1999-05-14 | 2001-10-02 | Rosemount Inc. | Process pressure measurement devices with improved error compensation |
US6508131B2 (en) * | 1999-05-14 | 2003-01-21 | Rosemount Inc. | Process sensor module having a single ungrounded input/output conductor |
US7064671B2 (en) | 2000-06-23 | 2006-06-20 | Fisher Controls International Llc | Low power regulator system and method |
US6255010B1 (en) | 1999-07-19 | 2001-07-03 | Siemens Westinghouse Power Corporation | Single module pressurized fuel cell turbine generator system |
US6385972B1 (en) * | 1999-08-30 | 2002-05-14 | Oscar Lee Fellows | Thermoacoustic resonator |
US6667594B2 (en) | 1999-11-23 | 2003-12-23 | Honeywell International Inc. | Determination of maximum travel of linear actuator |
RU2168062C1 (ru) | 1999-12-07 | 2001-05-27 | Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева" | Ветрогенератор |
US6934862B2 (en) | 2000-01-07 | 2005-08-23 | Robertshaw Controls Company | Appliance retrofit monitoring device with a memory storing an electronic signature |
DE10014272B4 (de) * | 2000-03-22 | 2008-06-05 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Feldgerät, sowie Verfahren zum Umprogrammieren eines Feldgerätes |
AT410041B (de) | 2000-04-17 | 2003-01-27 | Voest Alpine Ind Anlagen | Verfahren und einrichtung zur aufnahme von messdaten in einem hüttenwerk |
US6441747B1 (en) | 2000-04-18 | 2002-08-27 | Motorola, Inc. | Wireless system protocol for telemetry monitoring |
US6574515B1 (en) * | 2000-05-12 | 2003-06-03 | Rosemount Inc. | Two-wire field-mounted process device |
US6326764B1 (en) | 2000-06-05 | 2001-12-04 | Clement Virtudes | Portable solar-powered CD player and electrical generator |
FI114507B (fi) * | 2000-07-07 | 2004-10-29 | Metso Automation Oy | Laitediagnostiikkajärjestelmä |
US6690182B2 (en) * | 2000-07-19 | 2004-02-10 | Virginia Technologies, Inc | Embeddable corrosion monitoring-instrument for steel reinforced structures |
DE60018072T2 (de) | 2000-10-27 | 2005-12-29 | Invensys Systems, Inc., Foxboro | Feldgerät mit einem Sender und/oder Empfänger zur drahtlosen Datenübertragung |
US6794067B1 (en) | 2000-11-29 | 2004-09-21 | Mti Microfuel Cells, Inc. | Fuel cell control and measurement apparatus and method, using dielectric constant measurements |
EP1223725B1 (de) | 2001-01-12 | 2005-06-29 | Vector Informatik GmbH | Verfahren und Vorrichtung zur Relevanzprüfung eines Kennzeichners |
US6686831B2 (en) | 2001-01-23 | 2004-02-03 | Invensys Systems, Inc. | Variable power control for process control instruments |
US6728603B2 (en) | 2001-02-08 | 2004-04-27 | Electronic Data Systems Corporation | System and method for managing wireless vehicular communications |
US6625990B2 (en) | 2001-02-09 | 2003-09-30 | Bsst Llc | Thermoelectric power generation systems |
JP3394996B2 (ja) | 2001-03-09 | 2003-04-07 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 最大電力動作点追尾方法及びその装置 |
DE20107112U1 (de) | 2001-04-25 | 2001-07-05 | Abb Patent Gmbh, 68309 Mannheim | Einrichtung zur Energieversorgung von Feldgeräten |
DE10125058B4 (de) | 2001-05-22 | 2014-02-27 | Enocean Gmbh | Thermisch speisbarer Sender und Sensorsystem |
JP2002369554A (ja) | 2001-06-06 | 2002-12-20 | Nec Tokin Corp | 標示装置 |
US7136725B1 (en) | 2001-06-21 | 2006-11-14 | Paciorek Ronald R | Load shed notification method, product, and apparatus |
US6774814B2 (en) | 2001-06-22 | 2004-08-10 | Network Technologies Group, Llc | Pipe-to-soil testing apparatus and methods |
JP2003051894A (ja) | 2001-08-08 | 2003-02-21 | Mitsubishi Electric Corp | プラントの作業管理システム |
US6781249B2 (en) | 2001-08-29 | 2004-08-24 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Retrofittable power supply |
EP1293853A1 (de) | 2001-09-12 | 2003-03-19 | ENDRESS + HAUSER WETZER GmbH + Co. KG | Funkmodul für Feldgerät |
US20030134161A1 (en) | 2001-09-20 | 2003-07-17 | Gore Makarand P. | Protective container with preventative agent therein |
US6995685B2 (en) | 2001-09-25 | 2006-02-07 | Landis+Gyr, Inc. | Utility meter power arrangements and methods |
JP3815603B2 (ja) | 2001-10-29 | 2006-08-30 | 横河電機株式会社 | 通信システム |
US7319191B2 (en) * | 2001-11-01 | 2008-01-15 | Thermo Fisher Scientific Inc. | Signal adapter |
JP2005507990A (ja) * | 2001-11-01 | 2005-03-24 | ザ ジョンズ ホプキンズ ユニバーシティ | 流体を含む容器の状態を監視するための技術 |
DE10161069A1 (de) * | 2001-12-12 | 2003-06-18 | Endress & Hauser Gmbh & Co Kg | Feldgeräteelektronik mit einer Sensoreinheit für kapazitive Füllstandsmessungen in einem Behälter |
ES2347540T3 (es) | 2001-12-21 | 2010-11-02 | Bae Systems Plc | Sistema sensor. |
JP3874171B2 (ja) | 2001-12-26 | 2007-01-31 | 横河電機株式会社 | 二重化通信モジュール装置 |
US7002800B2 (en) * | 2002-01-25 | 2006-02-21 | Lockheed Martin Corporation | Integrated power and cooling architecture |
US20030167631A1 (en) | 2002-03-05 | 2003-09-11 | Hallenbeck Peter D. | Mounting assembly for premises automation system components |
CA2478644A1 (en) * | 2002-03-06 | 2003-09-18 | Automatika, Inc. | Conduit network system |
US7035773B2 (en) | 2002-03-06 | 2006-04-25 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Appendable system and devices for data acquisition, analysis and control |
US7081693B2 (en) * | 2002-03-07 | 2006-07-25 | Microstrain, Inc. | Energy harvesting for wireless sensor operation and data transmission |
US7256505B2 (en) | 2003-03-05 | 2007-08-14 | Microstrain, Inc. | Shaft mounted energy harvesting for wireless sensor operation and data transmission |
US6839546B2 (en) * | 2002-04-22 | 2005-01-04 | Rosemount Inc. | Process transmitter with wireless communication link |
US20030204371A1 (en) | 2002-04-30 | 2003-10-30 | Chevron U.S.A. Inc. | Temporary wireless sensor network system |
US20040203984A1 (en) * | 2002-06-11 | 2004-10-14 | Tai-Her Yang | Wireless information device with its transmission power lever adjustable |
JP2004021877A (ja) | 2002-06-20 | 2004-01-22 | Yokogawa Electric Corp | フィールド機器 |
US6839790B2 (en) * | 2002-06-21 | 2005-01-04 | Smar Research Corporation | Plug and play reconfigurable USB interface for industrial fieldbus network access |
US6843110B2 (en) | 2002-06-25 | 2005-01-18 | Fluid Components International Llc | Method and apparatus for validating the accuracy of a flowmeter |
ES2554762T3 (es) | 2002-06-28 | 2015-12-23 | Boston Scientific Neuromodulation Corporation | Microestimulador que tiene fuente de alimentación autónoma y sistema de telemetría direccional |
AU2003256377A1 (en) | 2002-07-05 | 2004-01-23 | Golden Solar Energy, Inc. | Apparatus, system, and method of diagnosing individual photovoltaic cells |
AU2003261394A1 (en) * | 2002-08-05 | 2004-02-23 | Research Foundation Of The State University Of New York | System and method for manufacturing embedded conformal electronics |
JP2004069197A (ja) | 2002-08-07 | 2004-03-04 | Jmc Geothermal Engineering Co Ltd | 自然エネルギー・地中熱併用システムおよびその運転方法 |
US6838859B2 (en) | 2002-08-13 | 2005-01-04 | Reza H. Shah | Device for increasing power of extremely low DC voltage |
US6902837B2 (en) | 2002-09-13 | 2005-06-07 | Proton Energy Systems, Inc. | Method and system for balanced control of backup power |
JP3896939B2 (ja) * | 2002-09-26 | 2007-03-22 | 横河電機株式会社 | フィールド機器のデータ表示装置 |
US6910332B2 (en) * | 2002-10-15 | 2005-06-28 | Oscar Lee Fellows | Thermoacoustic engine-generator |
US7444207B2 (en) | 2002-10-15 | 2008-10-28 | Rain Bird Corporation | Modular and expandable irrigation controller |
US7440735B2 (en) * | 2002-10-23 | 2008-10-21 | Rosemount Inc. | Virtual wireless transmitter |
US7284127B2 (en) * | 2002-10-24 | 2007-10-16 | Telefonktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Secure communications |
US20040081872A1 (en) | 2002-10-28 | 2004-04-29 | Herman Gregory S. | Fuel cell stack with heat exchanger |
US6750808B2 (en) * | 2002-10-30 | 2004-06-15 | Maghetrol International Incorporated | Process instrument with split intrinsic safety barrier |
US6926440B2 (en) * | 2002-11-01 | 2005-08-09 | The Boeing Company | Infrared temperature sensors for solar panel |
JP4220965B2 (ja) | 2002-11-12 | 2009-02-04 | 三菱電機株式会社 | エレベータ用ロープ及びエレベータ装置 |
KR100592360B1 (ko) * | 2002-11-22 | 2006-06-22 | 니혼 앗사쿠단시세이조 가부시키가이샤 | 기판 내장형 압접 커넥터 |
JP2004208476A (ja) | 2002-12-26 | 2004-07-22 | Toyota Motor Corp | 排熱発電装置 |
US20040159235A1 (en) | 2003-02-19 | 2004-08-19 | Marganski Paul J. | Low pressure drop canister for fixed bed scrubber applications and method of using same |
WO2004082099A1 (de) * | 2003-03-12 | 2004-09-23 | Abb Research Ltd. | Anordnung und verfahren zur drahtlosen versorgung eines feldgerätes in einer verfahrenstechnischen anlage mit elektrischer energie |
US6904476B2 (en) | 2003-04-04 | 2005-06-07 | Rosemount Inc. | Transmitter with dual protocol interface |
US7326851B2 (en) | 2003-04-11 | 2008-02-05 | Basf Aktiengesellschaft | Pb-Ge-Te-compounds for thermoelectric generators or Peltier arrangements |
JP2004317593A (ja) | 2003-04-11 | 2004-11-11 | Kyocera Mita Corp | 画像形成装置 |
US7043250B1 (en) * | 2003-04-16 | 2006-05-09 | Verizon Corporate Services Group Inc. | Systems and methods for forming and operating a communications network |
WO2004094892A2 (en) * | 2003-04-22 | 2004-11-04 | Linli Zhou | Inherently safe system for supplying energy to and exchanging signals with field devices in hazardous areas |
US6891477B2 (en) | 2003-04-23 | 2005-05-10 | Baker Hughes Incorporated | Apparatus and methods for remote monitoring of flow conduits |
US20040214543A1 (en) | 2003-04-28 | 2004-10-28 | Yasuo Osone | Variable capacitor system, microswitch and transmitter-receiver |
JP2004350479A (ja) | 2003-05-26 | 2004-12-09 | Hitachi Powdered Metals Co Ltd | 熱電変換発電ユニットおよびこの熱電変換発電ユニットを備えるトンネル型炉 |
US7272454B2 (en) | 2003-06-05 | 2007-09-18 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Multiple-input/multiple-output control blocks with non-linear predictive capabilities |
US7436797B2 (en) | 2003-06-18 | 2008-10-14 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Wireless architecture and support for process control systems |
US7460865B2 (en) | 2003-06-18 | 2008-12-02 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Self-configuring communication networks for use with process control systems |
JP4624351B2 (ja) | 2003-07-18 | 2011-02-02 | ローズマウント インコーポレイテッド | プロセス診断法 |
US7275213B2 (en) * | 2003-08-11 | 2007-09-25 | Ricoh Company, Ltd. | Configuring a graphical user interface on a multifunction peripheral |
US20050046595A1 (en) * | 2003-08-26 | 2005-03-03 | Mr.John Blyth | Solar powered sign annunciator |
US8481843B2 (en) | 2003-09-12 | 2013-07-09 | Board Of Trustees Operating Michigan State University | Silver-containing p-type semiconductor |
US7094967B2 (en) * | 2003-09-24 | 2006-08-22 | Schlumberger Technology Corporation | Electrical feedthru |
US7627441B2 (en) * | 2003-09-30 | 2009-12-01 | Rosemount Inc. | Process device with vibration based diagnostics |
US6932561B2 (en) | 2003-10-01 | 2005-08-23 | Wafermasters, Inc. | Power generation system |
US7016741B2 (en) | 2003-10-14 | 2006-03-21 | Rosemount Inc. | Process control loop signal converter |
US20050082949A1 (en) | 2003-10-21 | 2005-04-21 | Michio Tsujiura | Piezoelectric generator |
US7199481B2 (en) | 2003-11-07 | 2007-04-03 | William Walter Hirsch | Wave energy conversion system |
JP4529658B2 (ja) * | 2003-11-28 | 2010-08-25 | 東海ゴム工業株式会社 | クイックコネクタ |
US7655331B2 (en) | 2003-12-01 | 2010-02-02 | Societe Bic | Fuel cell supply including information storage device and control system |
US8455751B2 (en) * | 2003-12-02 | 2013-06-04 | Battelle Memorial Institute | Thermoelectric devices and applications for the same |
US20050139250A1 (en) | 2003-12-02 | 2005-06-30 | Battelle Memorial Institute | Thermoelectric devices and applications for the same |
US7330695B2 (en) * | 2003-12-12 | 2008-02-12 | Rosemount, Inc. | Bus powered wireless transmitter |
US7057330B2 (en) | 2003-12-18 | 2006-06-06 | Palo Alto Research Center Incorporated | Broad frequency band energy scavenger |
US7523667B2 (en) | 2003-12-23 | 2009-04-28 | Rosemount Inc. | Diagnostics of impulse piping in an industrial process |
JP4273977B2 (ja) | 2004-01-21 | 2009-06-03 | 株式会社デンソー | エジェクタサイクル |
US7234084B2 (en) * | 2004-02-18 | 2007-06-19 | Emerson Process Management | System and method for associating a DLPDU received by an interface chip with a data measurement made by an external circuit |
DE202004002891U1 (de) | 2004-02-25 | 2005-07-07 | Mts Sensor Technologie Gmbh & Co. Kg | Magnetostriktiver Streckensensor |
US6984899B1 (en) | 2004-03-01 | 2006-01-10 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Wind dam electric generator and method |
CA2552615C (en) | 2004-03-02 | 2014-08-26 | Rosemount Inc. | Process device with improved power generation |
US7079984B2 (en) | 2004-03-03 | 2006-07-18 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Abnormal situation prevention in a process plant |
US20050201349A1 (en) | 2004-03-15 | 2005-09-15 | Honeywell International Inc. | Redundant wireless node network with coordinated receiver diversity |
US7058521B2 (en) | 2004-03-26 | 2006-06-06 | Panametrics, Inc. | Low power ultrasonic flow meter |
US7515977B2 (en) * | 2004-03-30 | 2009-04-07 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Integrated configuration system for use in a process plant |
US6971274B2 (en) | 2004-04-02 | 2005-12-06 | Sierra Instruments, Inc. | Immersible thermal mass flow meter |
US7073394B2 (en) * | 2004-04-05 | 2006-07-11 | Rosemount Inc. | Scalable averaging insertion vortex flow meter |
US7057543B2 (en) | 2004-04-29 | 2006-06-06 | Invensys Systems, Inc. | Low power method and interface for generating analog waveforms |
US8538560B2 (en) | 2004-04-29 | 2013-09-17 | Rosemount Inc. | Wireless power and communication unit for process field devices |
US7620409B2 (en) | 2004-06-17 | 2009-11-17 | Honeywell International Inc. | Wireless communication system with channel hopping and redundant connectivity |
US7262693B2 (en) | 2004-06-28 | 2007-08-28 | Rosemount Inc. | Process field device with radio frequency communication |
US8929228B2 (en) | 2004-07-01 | 2015-01-06 | Honeywell International Inc. | Latency controlled redundant routing |
US7116036B2 (en) | 2004-08-02 | 2006-10-03 | General Electric Company | Energy harvesting system, apparatus and method |
US7255684B2 (en) * | 2004-08-09 | 2007-08-14 | Boris Zubry | Medical injection system |
CN101040231A (zh) * | 2004-08-31 | 2007-09-19 | 沃特洛电气制造公司 | 分布式操作系统诊断系统 |
US20060063522A1 (en) * | 2004-09-21 | 2006-03-23 | Mcfarland Norman R | Self-powering automated building control components |
KR20060027578A (ko) | 2004-09-23 | 2006-03-28 | 삼성에스디아이 주식회사 | 이차 전지 모듈 온도 제어 시스템 |
US20060077917A1 (en) | 2004-10-07 | 2006-04-13 | Honeywell International Inc. | Architecture and method for enabling use of wireless devices in industrial control |
JP4792851B2 (ja) | 2004-11-01 | 2011-10-12 | 横河電機株式会社 | フィールド機器 |
CA2588909A1 (en) | 2004-11-24 | 2006-06-22 | Abbott Laboratories | Chromanylurea compounds that inhibit vanilloid receptor subtype 1 (vr1) receptor and uses thereof |
JP2006180603A (ja) | 2004-12-22 | 2006-07-06 | Shindengen Electric Mfg Co Ltd | ラインドロップによる電圧降下補正回路 |
JP4335796B2 (ja) | 2004-12-27 | 2009-09-30 | 株式会社サニー | 収納ポケットの製造方法 |
US7680460B2 (en) * | 2005-01-03 | 2010-03-16 | Rosemount Inc. | Wireless process field device diagnostics |
US7173343B2 (en) | 2005-01-28 | 2007-02-06 | Moshe Kugel | EMI energy harvester |
US9184364B2 (en) | 2005-03-02 | 2015-11-10 | Rosemount Inc. | Pipeline thermoelectric generator assembly |
US20060227729A1 (en) | 2005-04-12 | 2006-10-12 | Honeywell International Inc. | Wireless communication system with collision avoidance protocol |
JP5328346B2 (ja) * | 2005-04-28 | 2013-10-30 | ローズマウント インコーポレイテッド | フィールド装置用の充電システム |
US7848223B2 (en) | 2005-06-03 | 2010-12-07 | Honeywell International Inc. | Redundantly connected wireless sensor networking methods |
US7742394B2 (en) | 2005-06-03 | 2010-06-22 | Honeywell International Inc. | Redundantly connected wireless sensor networking methods |
KR100635405B1 (ko) * | 2005-06-10 | 2006-10-19 | 한국과학기술연구원 | 마이크로 발전기 |
US8463319B2 (en) | 2005-06-17 | 2013-06-11 | Honeywell International Inc. | Wireless application installation, configuration and management tool |
WO2007002844A2 (en) | 2005-06-28 | 2007-01-04 | Community Power Corporation | Method and apparatus for automated, modular, biomass power generation |
US7271679B2 (en) | 2005-06-30 | 2007-09-18 | Intermec Ip Corp. | Apparatus and method to facilitate wireless communications of automatic data collection devices in potentially hazardous environments |
US20070030816A1 (en) * | 2005-08-08 | 2007-02-08 | Honeywell International Inc. | Data compression and abnormal situation detection in a wireless sensor network |
US7801094B2 (en) * | 2005-08-08 | 2010-09-21 | Honeywell International Inc. | Integrated infrastructure supporting multiple wireless devices |
JP2007047130A (ja) * | 2005-08-12 | 2007-02-22 | Omron Corp | 摩擦特性測定装置およびそれに向けられるタイヤ |
NL1030295C2 (nl) | 2005-10-28 | 2007-05-03 | Fei Co | Hermetisch afgesloten behuizing met elektrische doorvoer. |
JP4577224B2 (ja) | 2006-01-23 | 2010-11-10 | ミツミ電機株式会社 | 無線装置 |
US7626141B2 (en) | 2006-03-20 | 2009-12-01 | Surface Igniter Llc | Mounting device gas igniter |
DE102006028361B4 (de) * | 2006-03-22 | 2013-12-19 | Phoenix Contact Gmbh & Co. Kg | Elektrisches Feldgerät und Erweiterungsmodul zum Einstecken in ein elektrisches Feldgerät |
US7848827B2 (en) | 2006-03-31 | 2010-12-07 | Honeywell International Inc. | Apparatus, system, and method for wireless diagnostics |
US8204078B2 (en) | 2006-03-31 | 2012-06-19 | Honeywell International Inc. | Apparatus, system, and method for integration of wireless devices with a distributed control system |
US7351098B2 (en) * | 2006-04-13 | 2008-04-01 | Delphi Technologies, Inc. | EMI shielded electrical connector and connection system |
US7913566B2 (en) | 2006-05-23 | 2011-03-29 | Rosemount Inc. | Industrial process device utilizing magnetic induction |
KR100744902B1 (ko) | 2006-05-24 | 2007-08-01 | 삼성전기주식회사 | 휴대 무선 조작기 |
JP5255189B2 (ja) | 2006-05-31 | 2013-08-07 | 株式会社ネットコムセック | 電源装置及び高周波回路システム |
DE502006006395D1 (de) | 2006-07-11 | 2010-04-22 | Balluff Gmbh | Elektrisches Gerät und Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Geräts |
US7385503B1 (en) * | 2006-08-03 | 2008-06-10 | Rosemount, Inc. | Self powered son device network |
US7368827B2 (en) * | 2006-09-06 | 2008-05-06 | Siemens Power Generation, Inc. | Electrical assembly for monitoring conditions in a combustion turbine operating environment |
US20080088464A1 (en) * | 2006-09-29 | 2008-04-17 | Gutierrez Francisco M | Power System Architecture for Fluid Flow Measurement Systems |
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 |
US7644633B2 (en) | 2006-12-18 | 2010-01-12 | Rosemount Inc. | Vortex flowmeter with temperature compensation |
US20080273486A1 (en) | 2007-04-13 | 2008-11-06 | Hart Communication Foundation | Wireless Protocol Adapter |
US8725081B2 (en) | 2007-04-13 | 2014-05-13 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Wireless process communication adapter for handheld field maintenance tool |
US7539593B2 (en) * | 2007-04-27 | 2009-05-26 | Invensys Systems, Inc. | Self-validated measurement systems |
US20090066587A1 (en) * | 2007-09-12 | 2009-03-12 | Gerard James Hayes | Electronic device with cap member antenna element |
US20090120169A1 (en) * | 2007-11-12 | 2009-05-14 | Chandler Jr William H | Fluid sensor and methods of making components thereof |
US7595763B2 (en) * | 2007-12-31 | 2009-09-29 | Honeywell International Inc. | Wireless device having movable antenna assembly and system and method for process monitoring |
US7812466B2 (en) | 2008-02-06 | 2010-10-12 | Rosemount Inc. | Adjustable resonance frequency vibration power harvester |
WO2009154748A2 (en) | 2008-06-17 | 2009-12-23 | Rosemount Inc. | Rf adapter for field device with low voltage intrinsic safety clamping |
US8250924B2 (en) | 2008-04-22 | 2012-08-28 | Rosemount Inc. | Industrial process device utilizing piezoelectric transducer |
US8929948B2 (en) | 2008-06-17 | 2015-01-06 | Rosemount Inc. | Wireless communication adapter for field devices |
WO2009154756A1 (en) | 2008-06-17 | 2009-12-23 | Rosemount Inc. | Rf adapter for field device with variable voltage drop |
-
2004
- 2004-05-21 US US10/850,828 patent/US8538560B2/en active Active
-
2005
- 2005-05-05 AU AU2005248759A patent/AU2005248759A1/en not_active Abandoned
- 2005-05-05 RU RU2006145434/09A patent/RU2006145434A/ru unknown
- 2005-05-05 DE DE602005027682T patent/DE602005027682D1/de active Active
- 2005-05-05 CA CA2563337A patent/CA2563337C/en not_active Expired - Fee Related
- 2005-05-05 JP JP2007527282A patent/JP4651670B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2005-05-05 CN CN2005800142124A patent/CN1950770B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2005-05-05 MX MXPA06013488A patent/MXPA06013488A/es unknown
- 2005-05-05 EP EP05746241A patent/EP1749250B1/en not_active Not-in-force
- 2005-05-05 AT AT05746241T patent/ATE507517T1/de not_active IP Right Cessation
- 2005-05-05 WO PCT/US2005/015848 patent/WO2005116787A1/en active Application Filing
-
2009
- 2009-10-26 RU RU2009139488/07A patent/RU2534016C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2166797C2 (ru) * | 1999-02-12 | 2001-05-10 | Мельниченко Игорь Юрьевич | Карточка для безналичных расчетов по взиманию штрафов |
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 |
WO2001023858A1 (en) * | 1999-09-28 | 2001-04-05 | Rosemount Inc. | Scalable process transmitter |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP1749250A1 (en) | 2007-02-07 |
CN1950770A (zh) | 2007-04-18 |
MXPA06013488A (es) | 2007-01-23 |
CA2563337C (en) | 2016-06-21 |
CN1950770B (zh) | 2011-10-19 |
US8538560B2 (en) | 2013-09-17 |
JP2008500659A (ja) | 2008-01-10 |
CA2563337A1 (en) | 2005-12-08 |
EP1749250B1 (en) | 2011-04-27 |
RU2006145434A (ru) | 2008-06-27 |
US20050245291A1 (en) | 2005-11-03 |
WO2005116787A1 (en) | 2005-12-08 |
RU2009139488A (ru) | 2011-05-10 |
AU2005248759A1 (en) | 2005-12-08 |
JP4651670B2 (ja) | 2011-03-16 |
DE602005027682D1 (de) | 2011-06-09 |
ATE507517T1 (de) | 2011-05-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2534016C2 (ru) | Блок питания и беспроводной связи для технологических полевых устройств | |
RU2408916C2 (ru) | Усовершенствованное получение электроэнергии для технологических устройств | |
EP1875584B1 (en) | Charging system for field devices | |
RU2347921C2 (ru) | Технологическое устройство с усовершенствованным обеспечением электропитанием | |
JP4762235B2 (ja) | 無線周波通信を備えるプロセスフィールド装置 | |
JP5898642B2 (ja) | 無線機器 | |
CN109061681A (zh) | 一种地质位移监测设备、方法及系统 | |
US9874928B2 (en) | DNP3 based Ethernet port power saving for solar power energized RTU system |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190506 |