RU2609758C2 - Диагностика шума измерения параметра процесса - Google Patents

Диагностика шума измерения параметра процесса Download PDF

Info

Publication number
RU2609758C2
RU2609758C2 RU2015115909A RU2015115909A RU2609758C2 RU 2609758 C2 RU2609758 C2 RU 2609758C2 RU 2015115909 A RU2015115909 A RU 2015115909A RU 2015115909 A RU2015115909 A RU 2015115909A RU 2609758 C2 RU2609758 C2 RU 2609758C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
noise
signal
negative
positive
process parameter
Prior art date
Application number
RU2015115909A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015115909A (ru
Inventor
Джейсон Х. РАД
Лорен М. ЭНГЕЛСТЕД
Original Assignee
Роузмаунт Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Роузмаунт Инк. filed Critical Роузмаунт Инк.
Publication of RU2015115909A publication Critical patent/RU2015115909A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2609758C2 publication Critical patent/RU2609758C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • G05B23/0205Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • H03M1/10Calibration or testing
    • H03M1/1071Measuring or testing
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B11/00Automatic controllers
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B15/00Systems controlled by a computer
    • G05B15/02Systems controlled by a computer electric
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • G05B23/0205Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
    • G05B23/0208Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterized by the configuration of the monitoring system
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • G05B23/0205Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
    • G05B23/0218Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterised by the fault detection method dealing with either existing or incipient faults
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • G05B23/0205Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
    • G05B23/0218Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterised by the fault detection method dealing with either existing or incipient faults
    • G05B23/0221Preprocessing measurements, e.g. data collection rate adjustment; Standardization of measurements; Time series or signal analysis, e.g. frequency analysis or wavelets; Trustworthiness of measurements; Indexes therefor; Measurements using easily measured parameters to estimate parameters difficult to measure; Virtual sensor creation; De-noising; Sensor fusion; Unconventional preprocessing inherently present in specific fault detection methods like PCA-based methods
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • G05B23/0205Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
    • G05B23/0218Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterised by the fault detection method dealing with either existing or incipient faults
    • G05B23/0224Process history based detection method, e.g. whereby history implies the availability of large amounts of data
    • G05B23/0227Qualitative history assessment, whereby the type of data acted upon, e.g. waveforms, images or patterns, is not relevant, e.g. rule based assessment; if-then decisions
    • G05B23/0237Qualitative history assessment, whereby the type of data acted upon, e.g. waveforms, images or patterns, is not relevant, e.g. rule based assessment; if-then decisions based on parallel systems, e.g. comparing signals produced at the same time by same type systems and detect faulty ones by noticing differences among their responses
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • G05B23/0205Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
    • G05B23/0259Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterized by the response to fault detection
    • G05B23/0262Confirmation of fault detection, e.g. extra checks to confirm that a failure has indeed occurred

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
  • Analogue/Digital Conversion (AREA)
  • Indication And Recording Devices For Special Purposes And Tariff Metering Devices (AREA)
  • Testing And Monitoring For Control Systems (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к передатчикам параметра процесса. Технический результат – повышение точности измерения параметра процесса. Для этого передатчик параметра процесса включает в себя аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который принимает сигнал датчика, предоставляемый датчиком, который считывает параметр процесса и преобразует сигнал датчика в цифровой сигнал. Процессор принимает цифровой сигнал и предоставляет выходной сигнал измерения, соответствующий цифровому сигналу. Детектор шума принимает сигнал датчика и генерирует первое значение, соответствующее числу событий положительных шумов относительно положительного порогового значения, и второе значение, соответствующее числу событий отрицательных шумов относительно отрицательного порогового значения. Процессор оценивает подсчет шумов и генерирует выходной сигнал шума, соответствующий обнаруженному шуму, на основании первого и второго значений. 3 н. и 18 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Данное изобретение относится к передатчикам параметра процесса, применяемым для измерения температуры в системах мониторинга и управления процессом. Более конкретно, данное изобретение относится к мониторингу уровня шума в измерительной цепи в процессе оцифровки измерения параметра процесса.
Передатчики параметра процесса применяются для измерения параметра процесса в системе мониторинга и управления процессом. Передатчики на основе микропроцессора часто включают в себя датчик, аналого-цифровой преобразователь для преобразования выходного сигнала с датчика в цифровую форму, микропроцессор для корректировки оцифрованного выходного сигнала и выходную цепь для передачи скомпенсированного выходного сигнала. В настоящее время данная передача обычно осуществляется по контуру управления процессом, такому как 4-20 мА контур управления, или беспроводным способом.
Одним примерным параметром, который измеряется такой системой, является температура, которая определяется путем измерения сопротивления термопреобразователя сопротивления (RTD), который также иногда называют платиновым термометром сопротивления (PRT) или напряжения на термопаре. Конечно, эти типы датчиков температуры являются только примерными, и другие также могут быть применены. Аналогично, температура является только примерным параметром процесса, и множество других параметров управления процессом могут быть также измерены, такие как давление, скорость потока, уровень pH и т.д. Следовательно, при том что далее описание будет продолжено относительно датчика температуры, будет оценено, что описание может быть легко продолжено относительно других датчиков.
В традиционных цепях измерения есть ряд соединительных точек между датчиком температуры и передатчиком измерения, которые могут выйти из строя или ухудшиться. Во многих областях применения измерения температуры для пользователя очень важно понимать, когда измерение температуры ухудшено по любой причине перед применением измерения в стратегии управления. Ухудшенные условия могут возникать из-за ряда различных причин, включая отказ вывода/датчика, избыточное сопротивление линии, корродированные или нарушенные соединения и т.д.
Ряд диагностик был применен в передатчиках температуры для оценки статических состояний, таких как сопротивление вывода, избыточное напряжение постоянного тока (DC) или отказ датчика. Тем не менее, любое из этих статических состояний может стать переходным, динамическим или непостоянным состоянием, что происходит при обработке измерения. Это может привести к определенному числу источников погрешности измерения.
Например, в процессе оцифровки входное напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) измерения усредняется, и не предоставляется никакой информации о шуме в процессе оцифровки. Асимметричный шум может привести к погрешности измерения в выходном сигнале, предоставляемом системе управления.
Кроме того, шум в настоящее время может быть оценен путем сравнения отсчетов с предыдущими в передатчике со скоростью обновления сигналов передатчика, но в некоторых случаях это может быть слишком медленно. Шум измерения, который возникает с большей частотой, чем скорость обновления сигналов, может, таким образом, также вызвать погрешность.
Кроме того, избыточное сопротивление линии или емкость измерения (как на линии датчика, так и внутри передатчика) могут повлиять на время установления цепи измерения. Если время установления не достаточно большое, могут возникнуть погрешности, выходящие за рамки точности в спецификации передатчика. Тем не менее, непосредственное увеличение времени установления уменьшает скорость обновления сигнала измерения. Следовательно, может быть баланс между скоростью обновления сигнала измерения и погрешностями измерения, которые возникают в связи с тем, что время установления слишком мало.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Передатчик параметра процесса включает в себя аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который принимает сигнал датчика, предоставляемый датчиком, который считывает параметр процесса, и преобразует сигнал датчика в цифровой сигнал. Процессор принимает цифровой сигнал и предоставляет выходной сигнал измерения, соответствующий цифровому сигналу. Детектор шума принимает сигнал датчика и генерирует первое значение, соответствующее числу случаев положительного шума относительно положительного граничного значения, и второе значение, соответствующее числу случаев отрицательного шума относительно отрицательного граничного значения. Процессор оценивает число шумов и генерирует выходной сигнал шума, соответствующий обнаруженному шуму, на основании первого и второго значений.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ФИГ. 1 является упрощенной схемой, изображающей промышленную систему управления процессом, включающую в себя датчик температуры, выполненный с возможностью считывать температуру технологической текучей среды.
ФИГ. 2 является блок-схемой, изображающей передатчик с ФИГ. 1 более подробно.
ФИГ. 3 является частично блок-схемой, частично схемой сети, изображающей аналого-цифровой преобразователь с датчиком шума.
ФИГ. 4 является блок-схемой процесса, изображающей один вариант осуществления работы аналого-цифрового преобразователя, изображенного на ФИГ. 3.
ФИГ. 5 является схемой сумматора подсчетов шумов в компоненте определения шума.
ФИГ. 6-8 изображает графики подсчетов относительно напряжения.
ФИГ. 9 является блок-схемой, аналогичной изображенной на ФИГ. 3, за исключением наличия множества датчиков.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Детектор уровня шума обнаруживает случаи как положительного, так и отрицательного шума в передатчике параметра процесса. Детектор может также осуществлять это в процессе снятия измерения таким образом, чтобы можно было определить изменение в процессе измерения. Детектор выдает сигнал, соответствующий шуму, в процессор, который может охарактеризовать шум и предложить обработку.
ФИГ. 1 является упрощенной схемой промышленной системы 5 управления процессом. На ФИГ. 1 трубопровод 7 переносит технологическую текучую среду. Передатчик 10 параметра процесса выполнен с возможностью соединения с технологическим трубопроводом 7. Передатчик 10 включает в себя датчик 18 параметра процесса, который в одном варианте осуществления содержит термопару или другой датчик температуры. Тем не менее, это приведено только в качестве примера. Передатчик 10 передает информацию в удаленную область, такую как комната 6 управления процессом. Передача может осуществляться через контур управления процессом, такую как двухпроводный контур 11 управления. Контур управления процессом может соответствовать любому желаемому формату, включая, например, 4-20 мА контур управления процессом, контур управления процессом, который осуществляет цифровую связь, беспроводной контур управления процессом и т.д. В примере, изображенном на ФИГ. 1, контур 11 управления процессом питается от источника 6А питания в комнате 6 управления. Эта энергия применяется для обеспечения энергией передатчика 10 параметра процесса. Резистор 6В датчика может применяться для считывания тока, проходящего через контур 11, хотя можно применить также и другие подходы.
ФИГ. 2 является блок-схемой части промышленной системы 5 управления процессом, изображенной на ФИГ. 1, и передатчик 10 изображен более подробно. На ФИГ. 2 датчик 18 в качестве иллюстрации является датчиком параметра процесса, который принимает входной сигнал 14 от контролируемого процесса. Входной сигнал 14 в качестве иллюстрации характеризует технологическую текучую среду, проходящую через трубопровод 7, а датчик 18 в качестве иллюстрации является датчиком температуры. Тем не менее, датчик 18 может также являться другим типом датчика, таким как один из датчиков для считывания давления, уровня pH, скорости потока и т.д. Датчик 18 мог бы также быть одним из числа различных типов датчиков температуры. Например, датчик 18 может являться термопарой или термопреобразователем сопротивления (RTD). В последнем случае передатчик 10 также включает управляемый источник тока, который обеспечивает ток возбуждения для датчика 18. В любом из этих вариантов осуществления датчик 18 в качестве иллюстрации предоставляет аналоговый выходной сигнал 20, соответствующий считываемому параметру, аналого-цифровому преобразователю 22 (АЦП) в передатчике 10.
В одном варианте осуществления следует отметить, что выходной сигнал 20 от датчика 18 может в качестве иллюстрации быть предоставлен цепи (не изображена), которая усиливает и фильтрует аналоговый сигнал подходящим образом. Она может являться частью датчика 18 или передатчика 10, или отдельной цепью. Усиленный и отфильтрованный сигнал 20 затем передается АЦП 22. АЦП 22 предоставляет оцифрованный выходной сигнал процессору 24, который является цифровым отображением аналогового сигнала 20, предоставленного датчиком 18. Процессор 24 имеет ассоциативную память и синхронизирующую цепь, и предоставляет информацию об определенном параметре через контур 11 управления процессом. Следует отметить, что процессор 24 может включать цепь входа/выхода (I/O), или цепь входа/выхода может быть предоставлена отдельно, которая передает информацию в цифровом формате в контур 11, или в аналоговом формате путем регулирования тока, проходящего через контур 11.
Вариант осуществления, изображенный на ФИГ. 2, изображает, что АЦП 22 также включает компонент 26 обнаружения шума. Компонент 26 обнаружения шума осуществляет мониторинг уровня шума в выходном сигнале 20 датчика и расположен либо внутри, либо вовне АЦП 22. Компонент 26 изображен вне АЦП 22 в примере, изображенном на ФИГ. 2, но это изображение приведено только в качестве примера. Компонент 26 обнаружения шума осуществляет мониторинг шума в процессе оцифровки входного сигнала 20 в АЦП 22.
ФИГ. 3 является более подробной схемой АЦП 22 и компонента 26 обнаружения шума. В варианте осуществления, изображенном на ФИГ. 3, АЦП 22 в качестве иллюстрации включает дифференциальный усилитель 30 и сигма-дельта преобразователь 32. Сигма-дельта преобразователь 32 изображен в качестве примера, и другие механизмы преобразования могут быть также применены.
ФИГ. 3 также изображает, что компонент 26 обнаружения шума в качестве иллюстрации включает детектор 34 шума, переключатель S1 и конденсатор С1. ФИГ. 3 изображает, что датчик 18 имеет два вывода 36 и 38, которые могут быть соединены со входными клеммами 40 и 42, соответственно. В одном варианте осуществления напряжение между клеммами 40 и 42 соответствует температуре, считываемой датчиком 18. ФИГ. 3 также изображает, что датчик 18 может являться датчиком с четырьмя выводами с дополнительными выводами 44 и 46, соединенными с дополнительными клеммами 48 и 50. Или дополнительные датчики могут быть соединены с этими клеммами, и мультиплексор может быть применен для выбора входных сигналов для измерения. Тем не менее, для данного примера описание будет продолжено относительно датчика 18, имеющего два вывода, соединенных с клеммами 40 и 42 соответственно.
Более подробно работа компонента 26 обнаружения шума описана далее со ссылкой на ФИГ. 4 и 5. Вкратце, тем не менее, напряжение Vinput создается между клеммами 40 и 42 и отображает температуру, считываемую датчиком 18. Это входное напряжение подается на дифференциальный усилитель 30, где оно усиливается и подается на преобразователь 32 для преобразования в цифровой сигнал, который подается на процессор 24. Vinput также фиксируется на определенном уровне и подается на конденсатор С1. Это осуществляется путем закрывания переключателя S1. Vinput сравнивается в детекторе 34 шума с пороговым напряжением, заданным для передатчика, за определенное число временных интервалов. Применяют два сумматора (или счетчика). Если разница напряжения между Vinput и пороговым значением, заданным для передатчика, больше или меньше порогового значения, один или два сумматора увеличивают подсчет. Один из сумматоров увеличивает подсчет для случаев шума в положительном направлении, в то время как другой увеличивает подсчет для случаев шума в отрицательном направлении. Значения в сумматорах называются подсчетами 41 шумов. После того, как Vinput оцифровывается преобразователем 32, подсчеты 41 шумов предоставляются детектором 34 шума процессору 24 для применения в характеристике типов обнаруженных шумов.
ФИГ. 4 является более подробной блок-схемой детектора 34 шума. ФИГ. 5 является схемой, иллюстрирующей работу компонента 26 обнаружения шума более подробно. ФИГ. 4 и 5 будут теперь описаны более подробно, связанные друг с другом.
До описания работы, изображенного на ФИГ. 5, сначала будут коротко разъяснены элементы с ФИГ. 4. Vinput с ФИГ. 4 является входным напряжением, поданным на датчик 18 (на ФИГ. 3) и приложенным между выводами 40 и 42. Vinput_latchred является напряжением на конденсаторе С1 (опять на ФИГ. 3), когда переключатель S1 замкнут. Vos_thresh является заданным значением напряжения, которое используется генераторами 60 и 62 положительного и отрицательного пороговых значений для генерации положительного и отрицательного пороговых значений (Vpos_adjust и Vneg_adjust). В изображенном варианте осуществления генераторы пороговых значений состоят из набора суммирующих узлов 60 и 62. Vinput_latched добавляется к пороговому значению шума Vos_thresh в суммирующем узле 60, а Vos_thresh вычитается из Vinput_latched в суммирующем узле 62. Следует также отметить, что пороговое значение шума Vos_thresh может быть определено эмпирически, или оно может меняться для различных областей применения. Аналогично, два разных пороговых значения могут применяться для генерации Vpos_adjust и Vneg_adjust. В одном варианте осуществления значение(я) Vos_thresh устанавливается во встроенном программном обеспечении или во время изготовления, так что пользователю не нужно его задавать или регулировать. Кроме того, оно может регулироваться пользователем, и решение о том, каким именно должно быть пороговое значение напряжение, может приниматься в процессе эксплуатации. Также пороговые значения могут изменяться на основании множества различных параметров, таких как значение сигнала датчика, или других параметров.
Получившиеся положительное и отрицательное пороговые значения напряжения (Vpos_adjust и Vneg_adjust) подаются на компараторы 64 и 66, где они сравниваются с Vinput. Выходные сигналы компараторов 64 и 66 подаются на вход счетчиков 68 и 70, соответственно, которые получают входной тактовый сигнал от генератора 72 тактовых импульсов. Когда Vinput превышает Vpos_adjust в положительном направлении, и когда генератор 72 тактовых импульсов подает тактовый импульс, счетчик 68 добавит единицу. Аналогично, когда Vinput превышает Vneg_adjust в отрицательном направлении, и когда генератор 72 тактовых импульсов подает тактовый импульс на счетчик 70, счетчик 70 добавит единицу. По сути, на каждом временном интервале генератора 72 тактовых импульсов выходные сигналы компараторов 64 и 66 оцениваются, и регистраторы шума (или счетчики) 68 и 70 применяются для суммирования подсчетов, соответствующих как положительным, так и отрицательным случаям шумов, если превышаются положительные и отрицательные пороговые напряжения (Vpos_adjust и Vneg_adjust). Счетчик 73 обновления также синхронизируется генератором 72 тактовых импульсов и предоставляет способ обновления Vinput_latch с предварительно заданной скоростью обновления. Счетчик обновления увеличивает счет вплоть до периода обновления, когда он обновляет напряжение, фиксированное на конденсаторе С1, со скоростью обновления, основанной на выходном сигнале со счетчика 73.
Вариант осуществления, изображенный на ФИГ. 4, является только одним иллюстрирующим вариантом осуществления, и другие могут быть также использованы. Например, в некоторых областях применения только один счетчик шумов может быть применен, который увеличивает счет для случаев положительных шумов и уменьшает подсчет для случаев отрицательных шумов. Это может применяться для характеристики симметрии шума, например.
С данным объяснением с ФИГ. 4, работа АЦП 22 для определения шума в целом будет сейчас описана со ссылкой на ФИГ. 5. ФИГ. 3-5 будут описаны как связанные друг с другом.
В одном варианте осуществления до обнаружения шума процессор 24 подает сигнал сброса счетчикам 68 и 70 для сброса счетчиков шумов. Это обозначено блоком 80 на ФИГ. 5. Процессор 24 также иллюстративно сбрасывает счетчик обновления 73. Это обозначено блоком 82 на ФИГ. 5.
Процессор 24 затем фиксирует Vinput на конденсаторе С1 путем замыкания переключателя S1. Это обозначено блоком 84 на ФИГ. 5. Vinput может быть зафиксировано на конденсаторе С1 в некоторый момент времени, во время которого преобразователь 32 осуществляет аналого-цифровое преобразование Vinput. В одном варианте осуществления оно фиксируется в начале процесса преобразования, но оно может также периодически обновляться. Т.е. процессор 24 может размыкать переключатель S1 и снова замыкать его каждое X число счетов, выданных счетчиком 73 обновления. Определенная скорость обновления может быть задана эмпирически, или может регулироваться на основании заданной области применения, или каким-либо другим способом. Она может быть задана во встроенном программном обеспечении или во время изготовления, так что пользователю не нужно задавать скорость обновления. Кроме того, пользователь может быть обеспечен возможностью повторно задавать скорость обновления по желанию.
В любом случае, когда Vinput зафиксировано на конденсаторе С1, суммирующие узлы 60 и 62 генерируют положительное и отрицательное пороговые напряжения Vpos_adjust и Vneg_adjust, которые подаются на компараторы 64 и 66. Как было вкратце упомянуто выше, когда Vinput превышает Vpos_adjust в положительном направлении, счетчик 68 увеличивает счет с каждым тактом генератора 72 тактовых импульсов. Аналогично, когда Vinput превышает отрицательное граничное значение Vneg_adjust в отрицательном направлении, счетчик 70 увеличивает счет с каждым тактовым интервалом генератора 72 тактовых импульсов. Необходимая проверка выходных сигналов положительного и отрицательного шумов и увеличение счета счетчиков 68 и 70 обозначены блоком 86 на ФИГ. 5. После каждого тактового интервала определяется, достиг ли счетчик 73 обновления значения подсчета, которое указывает, что фиксированное напряжение Vinput_latched должно быть обновлено. В таком случае обработка возвращается к блоку 82, где счетчик 73 обновления установлен равным нулю. Принятие решения о необходимости сброса счетчика обновления обозначено блоком 88 на ФИГ. 5.
Если на блоке 88 принимается решение, что нет необходимости сбрасывать счетчик обновления, процессор 24 определяет, закончил ли преобразователь 32 измерение Vinput. Это обозначено блоком 90 на ФИГ. 5. Если нет, обработка возвращается к блоку 86, на котором детектор 34 продолжает сравнивать выходные сигналы положительного и отрицательного шумов и увеличивать подсчет счетчиков 68 и 70, если это необходимо.
Тем не менее, если на блоке 90 определяется, что аналого-цифровое преобразование завершено, подсчеты 41, предоставляемые счетчиками 68 и 79, подаются на процессор 24. Это обозначено блоком 92 на ФИГ. 5. Процессор 24, в свою очередь, может охарактеризовать обнаруженный шум на основании подсчетов 41.
Процессор 24 может затем выдавать характеристики шумов, которые были определены, на основании подсчетов 41 от счетчиков 68 и 70. Выдача характеристик шумов обозначена блоком 94 на ФИГ. 5.
При том что существует большое множество различных характеристик шумов, которые могут быть определены процессором 24 на основании подсчетов 41, с целью простоты сейчас будет описано только определенное число из них.
Первая характеристика шума называется симметрией шума. Если как положительный, так и отрицательный счетчики 68 и 70 предоставляют равные подсчеты, и эти подсчеты не превышают порогового значения (т.е. они не больше), процессор 24 может определить, что шум симметричен. Это может обеспечить указание на то, что выходное значение измерения будет подвергнуто воздействию шума измерения, но это позволяет процессору 24 обеспечить указание для пользователя на то, что может существовать ухудшенное состояние. Этот тип шума может наводиться деградирующими термопарами в промышленной среде, где шумовые токи вызывают измеримые напряжения, наводящиеся на линиях с большим полным сопротивлением. Это может проинформировать пользователя о том, что следует провести техническое обслуживание их измерительной схемы датчика, или другое техническое обслуживание.
Второй характеристикой является частота шума. То есть, процессор 24 может учитывать скорость обновления, которая определяет период, через который Vinput фиксируется на конденсаторе C1, и также значение подсчетов, выдаваемых счетчиками 68 и 70. При наличии данных параметров можно определить примерную частоту шума. Если новый уровень напряжения периодически фиксируется в процессе измерения, а подсчеты шумов все так же увеличиваются, это позволяет процессору 24 установить, по меньшей мере, примерно, величину шума, присутствующего в данном измерении.
Еще одной характеристикой шума является уровень шума. Уровень шума может быть определен по значению счетов, выдаваемых счетчиками 68 и 70, и по выбранному пороговому значению напряжения Vos_thresh. Пороговое значение может регулироваться для предоставления информации процессору 24, и, в конечном итоге, пользователю, о том, как много шума присутствует в системе. Это может быть важным, когда термо-электродвижущая сила (ЭДС) генерируется на линиях измерения RTD. Если точки соединения корродированны или изношены, и вдоль этого соединения существуют температурный градиент, динамическое состояние ЭДС может быть вызвано для RTD измерения. В таком случае пользователь может быть предупрежден об этом, так что он сможет провести техническое обслуживание измерительной схемы. Процессор 24 может генерировать сообщение, которое информирует пользователя о том, что необходимо техническое обслуживание.
Еще одна характеристика шума указывает, является ли время установления достаточным. То есть, если напряжение Vinput измерения зафиксировано на конденсаторе С1 в начале процесса оцифровки, осуществляемого преобразователем 32, и, принимая, что есть относительно большие значения счетов шумов в положительном или отрицательном направлениях (или в обоих), то процессор 24 может определить, что время установления необходимо регулировать. После регулирования времени установления новое измерение может быть проведено. Этот процесс может помочь инициализировать время установления для соединенного измерительного контура для обеспечения большего уровня точности с лучшей скоростью обновления.
ФИГ. 6-8 являются графиками зависимости подсчетов 68 и 70 по оси x от напряжения по оси y. ФИГ. 6-8 иллюстрируют некоторые из характеристик шума. На ФИГ. 6 Vinput представлено линией 100, а Vpos_adjust представлено линией 102, в то время как Vneg_adjust представлено линией 104. ФИГ. 6 изображает то, что может быть отображением нормального шума измерения. То есть, Vinput изменяется строго внутри пороговых значений, представленных пороговыми напряжениями 102 и 104. Можно увидеть, что оба выходных сигнала со счетчиков 68 и 70 нулевые, так как Vinput не перешло ни одного из пороговых значений 102 или 104 в течение цикла измерения.
ФИГ. 7 аналогична ФИГ. 6, и схожие элементы пронумерованы схожим образом. Тем не менее, на ФИГ. 7 можно увидеть, что Vinput 100 переходит пороговые напряжения 102 и 104 определенное количество раз. Положительный подсчет со счетчика 68 равен 29, в то время как отрицательный подсчет со счетчика 70 равен 25. Это указывает на то, что шум немного асимметричен в положительном направлении.
ФИГ.8 также аналогична ФИГ. 6, и схожие элементы пронумерованы схожим образом. Тем не менее, ФИГ. 8 изображает, что за исключением самого начала цикла измерения Vinput все время находится выше положительного порогового значения 102. Следовательно, положительный подсчет, выдаваемый счетчиком 68, равен 380, в то время как отрицательный счет отсутствует. Это указывает на то, что время установления не точно, и его необходимо отрегулировать.
Ссылаясь снова на ФИГ. 5, выдача процессором 24 указание на характеристику шума, соответствующую симметрии шума, обозначена блоком 110. Выдача характеристики шума, соответствующей частоте шума, обозначена блоком 112, в то время как выдача характеристики шума, соответствующей уровню шума, обозначена блоком 114, а выдача указания, отображающего время установления, обозначена блоком 116. Конечно, процессор 24 может также генерировать другие выходные сигналы 118, соответствующие другим характеристикам шума.
Будет оценено, что процессор 24 или другие компоненты передатчика 10 могут осуществлять другие действия, также основанные на счетах, выдаваемых счетчиками 68 и 70. Осуществление этих прочих действий обозначено блоком 120 на ФИГ. 5. Например, процессор 24 может регулировать время установления, что обозначено блоком 122, или он может позволять пользователю регулировать период интегрирования для цикла измерения, что обозначено блоком 124. Аналогично, процессор 24 может генерировать профиль системы измерения на основании характеристик шума, определенных из подсчетов 41, выданных счетчиками 68 и 70. Это обозначено блоком 126 на ФИГ. 5. Генерация профиля может быть осуществлена множеством способов. Например, применяя процесс обучения, такой как статичный мониторинг процесса, процессор 24 может генерировать профиль для системы измерения, на который потом можно ссылаться. Это может помочь понять, какие уровень шума, скорость обновления и время установления должны использоваться для конфигурации каждой отдельной установки пользователя. Уровень шума при запуске может быть также применен как опорное значение для сравнения с другими периодами снятия измерений во времени. Передатчик 10 или другие компоненты могут осуществлять также множество других действий, и это обозначено блоком 128 на ФИГ. 5.
Аналогично, подсчеты могут применяться для определения частоты линии, воздействию которой может быть подвержен контур измерения. Например, в некоторых установках пользователя частота линии (такая как 50 Гц или 60 Гц) может являться частотой линий измерения. В таких установках пользователь может быть обеспечен регулируемым параметром, который позволяет интеграцию измерения за этот период времени.
Также будет оценено, что множество компонентов 26 обнаружения шума могут быть обеспечены в данном передатчике 19. Каждый из них может быть выполнен с возможностью обрабатывать различную характеристику шума в течение цикла измерения. Например, один компонент 26 обнаружения шума может быть выполнен с возможностью отдельно определять время установления, в то время как другой может быть сфокусирован на частоте шума, а еще один на уровне шума и т.д.
Кроме того, компонент 26 обнаружения шума может быть применен для непрерывного мониторинга шума на каждом из множества различных датчиков независимо, даже когда заданный выходной сигнал датчика не измеряется в данный момент передатчиком 10. ФИГ. 9 изображает такой вариант осуществления, который аналогичен изображенному на ФИГ. 2, за исключением того, что второй датчик 19 также изображен. Конечно, множество дополнительных датчиков может быть обеспечено, и ФИГ. 9 изображает только два датчика в качестве примера. В варианте осуществления с ФИГ. 9 может быть, что передатчик 10 получает одновременно только один входной сигнал от датчика через мультиплексор. Таким образом, может быть, что передатчик 10 не измеряет выходной сигнал датчика 18, так как он измеряет выходной сигнал датчика 19. В таком случае, тем не менее, компонент 27 обнаружения шума все еще определяет шум выходного сигнала с датчика 18. Таким образом, при том, что компонент 26 обнаружения шума определяет шум датчика 19, с которого в данный момент снимаются измерения преобразователем 22, шум выходного сигнала датчика 18 также определяется компонентом 27 обнаружения шума, так как определение шума выходного сигнала датчика, когда с него не снимаются измерения, также может быть значимо и полезно. Этот вариант осуществления может также позволить системе охарактеризовать различия шумов между различными датчиками.
Система может также помочь точно компенсировать определенный шум. Когда шум охарактеризован, компенсация становится более точной. Кроме того, тактовый импульс, применяемый для синхронизации счетчиков, может регулироваться для получения большего количества информации. Если частоту синхронизации увеличить, можно определить компоненты шума более высокой частоты. Таким образом, частота синхронизации может регулироваться по желанию.
Хотя данное изобретение и было описано со ссылкой на предпочтительные варианты осуществления, специалисты в данной области техники распознают, что изменения могут быть сделаны относительно формы и деталей, не выходя за рамки сущности и объема изобретения.

Claims (47)

1. Передатчик параметра процесса, содержащий:
датчик параметра процесса, выполненный с возможностью измерять параметр процесса для технологического процесса и предоставлять в ответ сигнал датчика, представляющий измеренный параметр процесса;
аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который принимает сигнал датчика и преобразует сигнал датчика в цифровой сигнал со скоростью преобразования;
процессор, который принимает цифровой сигнал и предоставляет выходной сигнал измерения, указывающий на параметр процесса на основании цифрового сигнала; и
детектор шума, который принимает сигнал датчика со скоростью обновления, которая больше, чем скорость преобразования, и генерирует первое значение, указывающее на число событий положительных шумов относительно положительного порогового значения, и второе значение, указывающее на число событий отрицательных шумов относительно отрицательного порогового значения, причем процессор оценивает события положительных шумов и события отрицательных шумов и генерирует выходной сигнал шума, который указывает на обнаруженный шум на основании первого и второго значений;
причем детектор шума содержит:
генератор положительного порогового значения шума, который принимает сигнал датчика и генерирует положительное пороговое значение в качестве положительного порогового напряжения; и
генератор отрицательного порогового значения шума, который принимает сигнал датчика и генерирует отрицательное пороговое значение в качестве отрицательного порогового напряжения,
причем события положительных шумов соответствуют сигналам, превышающим положительное пороговое значение в положительном направлении, а события отрицательных шумов соответствуют сигналам, превышающим отрицательное пороговое значение в отрицательном направлении.
2. Передатчик параметра процесса по п. 1, в котором детектор шума дополнительно содержит:
счетчик положительных шумов, который принимает сигнал датчика, входной тактовый сигнал и положительное пороговое напряжение и увеличивает события положительных шумов с каждым тактовым импульсом тактового сигнала, когда сигнал датчика превышает положительное пороговое напряжение в положительном направлении.
3. Передатчик параметра процесса по п. 2, в котором детектор шума дополнительно содержит:
счетчик отрицательных шумов, который принимает сигнал датчика, входной тактовый сигнал и отрицательное пороговое напряжение и увеличивает события отрицательных шумов с каждым тактовым импульсом тактового сигнала, когда сигнал датчика превышает отрицательное пороговое напряжение в отрицательном направлении.
4. Передатчик параметра процесса по п. 3, в котором процессор генерирует выходной сигнал шума на основании суммирования событий положительных и отрицательных шумов.
5. Передатчик параметра процесса по п. 4, в котором процессор генерирует выходной сигнал шума в качестве характеристики шума на основании суммирования событий положительных и отрицательных шумов.
6. Передатчик параметра процесса по п. 5, в котором процессор генерирует характеристику шума при преобразовании на АЦП сигнала датчика в цифровой сигнал.
7. Передатчик параметра процесса по п. 5, в котором процессор генерирует выходной сигнал шума путем анализа первого и второго значений для определения симметрии шума, частоты шума и уровня шума.
8. Передатчик параметра процесса по п. 6, в котором АЦП преобразует сигнал датчика в цифровой сигнал за время установления и в котором процессор генерирует выходной сигнал шума для определения, влияет ли время установления на погрешность измерения.
9. Передатчик параметра процесса по п. 5, в котором процессор генерирует профиль шума для передатчика параметра процесса на основании характеристики шума во времени.
10. Передатчик параметра процесса по п. 1, в котором процессор периодически фиксирует сигнал датчика на запоминающем конденсаторе со скоростью обновления, и в котором генераторы положительного и отрицательного пороговых значений шума принимают в качестве сигнала датчика напряжение на запоминающем конденсаторе.
11. Передатчик параметра процесса по п. 10, в котором детектор шума дополнительно содержит:
счетчик обновления, причем процессор обновляет сигнал датчика, зафиксированный на запоминающем конденсаторе, на основании выходного сигнала счетчика обновления.
12. Передатчик параметра процесса по п. 1, в котором детектор шума является частью АЦП.
13. Передатчик параметра процесса по п. 1, в котором детектор шума отделен от АЦП.
14. Передатчик параметра процесса по п. 1, в котором процессор предоставляет выходной сигнал измерения по контуру управления процессом.
15. Передатчик параметра процесса по п. 1, в котором датчик содержит по меньшей мере один датчик температуры, выбранный из группы, содержащей термопреобразователь сопротивления и термопару.
16. Передатчик параметра процесса по п. 1, в котором выходной сигнал шума указывает на шум линии.
17. Передатчик параметра процесса по п. 1, в котором детектор шума осуществляет мониторинг шума по множеству сигналов датчиков.
18. Способ измерения параметра процесса в передатчике параметра процесса, содержащий:
измерение параметра процесса с помощью датчика параметра процесса и предоставление в ответ аналогового сигнала датчика;
прием от датчика аналогового сигнала датчика, указывающего на параметр процесса;
преобразование аналогового сигнала датчика в цифровой сигнал с помощью аналого-цифрового преобразователя со скоростью преобразования;
в процессе преобразования аналогового сигнала датчика в цифровой сигнал, суммирование подсчетов положительных шумов в счетчике положительных шумов, которые указывают на события шумов, которые превышают положительное пороговое значение шума в положительном направлении, суммирование подсчетов отрицательных шумов в счетчике отрицательных шумов, которые указывают на события шумов, которые превышают отрицательное пороговое значение шума в отрицательном направлении, со скоростью обновления, которая больше, чем скорость преобразования;
создание характеристики шума по аналоговому сигналу датчика на основании подсчета положительных шумов и подсчета отрицательных шумов; и
генерация выходного сигнала в контуре управления процессом, указывающего на цифровой сигнал и характеристику шума по аналоговому сигналу датчика.
19. Способ по п. 18, в котором суммирование подсчетов положительных шумов содержит генерацию положительного порогового значения шума на основании сигнала датчика и в котором суммирование подсчетов отрицательных шумов содержит генерацию отрицательного порогового значения шума на основании сигнала датчика.
20. Способ по п. 19, в котором генерация выходного сигнала, указывающего на характеристику шума, содержит:
генерацию выходного сигнала для идентификации по меньшей мере одного из оценки симметрии шума, частоты шума, уровня шума, источника шума и профиля шума для передатчика параметра процесса.
21. Передатчик параметра процесса, содержащий:
датчик температуры процесса, выполненный с возможностью измерения температуры процесса для технологического процесса и предоставления в ответ сигнала датчика температуры процесса;
аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который принимает сигнал датчика температуры и преобразует сигнал датчика температуры в цифровой сигнал со скоростью преобразования;
процессор, который принимает цифровой сигнал и управляет током в контуре управления процессом для предоставления выходного сигнала измерения, указывающего на цифровой сигнал; и
детектор шума, который принимает сигнал датчика температуры и генерирует в процессе преобразования сигнала датчика температуры в цифровой сигнал со скоростью обновления, которая выше, чем скорость преобразования, первое значение подсчета, указывающее на число событий положительных шумов относительно положительного порогового значения, и второе значение подсчета, указывающее на число событий отрицательных шумов относительно отрицательного порогового значения, причем процессор генерирует выходной сигнал шума, который указывает на характеристику обнаруженного шума, на основании первого и второго значений подсчета;
причем детектор шума содержит:
генератор положительного порогового значения шума, который принимает сигнал датчика температуры процесса и генерирует положительное пороговое значение в качестве положительного порогового напряжения; и
генератор отрицательного порогового значения шума, который принимает сигнал датчика температуры процесса и генерирует отрицательное пороговое значение в качестве отрицательного порогового напряжения,
причем события положительных шумов соответствуют сигналам, превышающим положительное пороговое значение в положительном направлении, а события отрицательных шумов соответствуют сигналам, превышающим отрицательное пороговое значение в отрицательном направлении.
RU2015115909A 2012-09-28 2013-09-23 Диагностика шума измерения параметра процесса RU2609758C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/631,048 2012-09-28
US13/631,048 US9602122B2 (en) 2012-09-28 2012-09-28 Process variable measurement noise diagnostic
PCT/US2013/061170 WO2014052232A1 (en) 2012-09-28 2013-09-23 Process variable measurement noise diagnostic

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015115909A RU2015115909A (ru) 2016-11-20
RU2609758C2 true RU2609758C2 (ru) 2017-02-02

Family

ID=48976100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015115909A RU2609758C2 (ru) 2012-09-28 2013-09-23 Диагностика шума измерения параметра процесса

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9602122B2 (ru)
EP (1) EP2901226B1 (ru)
JP (1) JP6039087B2 (ru)
CN (2) CN103712707B (ru)
AU (1) AU2013323856B2 (ru)
BR (1) BR112015006400A2 (ru)
CA (1) CA2886533C (ru)
RU (1) RU2609758C2 (ru)
WO (1) WO2014052232A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9602122B2 (en) * 2012-09-28 2017-03-21 Rosemount Inc. Process variable measurement noise diagnostic
US10663931B2 (en) 2013-09-24 2020-05-26 Rosemount Inc. Process variable transmitter with dual compartment housing
US9642273B2 (en) 2013-09-25 2017-05-02 Rosemount Inc. Industrial process field device with humidity-sealed electronics module
JP2016533480A (ja) 2013-09-30 2016-10-27 ローズマウント インコーポレイテッド 2つのコンパートメントハウジングを備えたプロセス変数トランスミッタおよびプロセス変数センサを使用する方法
US10015899B2 (en) 2015-06-29 2018-07-03 Rosemount Inc. Terminal block with sealed interconnect system
CN105222912B (zh) * 2015-11-02 2018-01-09 沈阳航天新光集团有限公司 一种基于复合式数字滤波的发电机组温度检测系统
KR101881457B1 (ko) * 2016-05-11 2018-07-25 창원대학교 산학협력단 Vrh 주형을 이용한 경량기포재료의 고속경화 장치 및 고속경화 방법
CN108984550B (zh) * 2017-05-31 2022-08-26 西门子公司 确定数据的信号规则以对数据标注的方法、装置和系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5600942A (en) * 1995-03-31 1997-02-11 New Holland North America, Inc. Adaptive thresholding for metal detection
US6614271B1 (en) * 2002-06-13 2003-09-02 Intel Corporation Signal detect circuit for high speed data receivers
RU2386992C2 (ru) * 2005-08-17 2010-04-20 Роузмаунт, Инк. Датчик технологического параметра с возможностью диагностики
US20100259434A1 (en) * 2009-04-08 2010-10-14 Rosemount Inc. Line noise analysis and detection and measurement error reduction

Family Cites Families (499)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL135953C (ru) 1960-12-02
US3096434A (en) 1961-11-28 1963-07-02 Daniel Orifice Fitting Company Multiple integration flow computer
US3404264A (en) 1965-07-19 1968-10-01 American Meter Co Telemetering system for determining rate of flow
US3468164A (en) 1966-08-26 1969-09-23 Westinghouse Electric Corp Open thermocouple detection apparatus
GB1224904A (en) 1968-08-09 1971-03-10 John Stewart Simpson Stewart Improvements in and relating to electromedical apparatus
US3590370A (en) 1969-04-09 1971-06-29 Leeds & Northrup Co Method and apparatus for detecting the open-circuit condition of a thermocouple by sending a pulse through the thermocouple and a reactive element in series
US3701280A (en) 1970-03-18 1972-10-31 Daniel Ind Inc Method and apparatus for determining the supercompressibility factor of natural gas
US4083031A (en) 1970-07-23 1978-04-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Acoustic presence detection method and apparatus
US3691842A (en) 1970-09-08 1972-09-19 Beckman Instruments Inc Differential pressure transducer
US3688190A (en) 1970-09-25 1972-08-29 Beckman Instruments Inc Differential capacitance circuitry for differential pressure measuring instruments
CA999950A (en) 1972-04-24 1976-11-16 Donald B. Brewster Bleach plant control method
US3849637A (en) 1973-05-22 1974-11-19 Combustion Eng Reactor megawatt demand setter
US3855858A (en) 1973-08-01 1974-12-24 V Cushing Self synchronous noise rejection circuit for fluid velocity meter
US3924068A (en) * 1973-12-27 1975-12-02 Nasa Low distortion receiver for bi-level baseband PCM waveforms
USRE29383E (en) 1974-01-10 1977-09-06 Process Systems, Inc. Digital fluid flow rate measurement or control system
US3948098A (en) 1974-04-24 1976-04-06 The Foxboro Company Vortex flow meter transmitter including piezo-electric sensor
US3952759A (en) 1974-08-14 1976-04-27 M & J Valve Company Liquid line break control system and method
DE2460066C3 (de) 1974-12-19 1981-08-06 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Verfahren und Vorrichtung zum selbsttätigen Regeln des Brenstoff-Luftverhältnisses einer Verbrennung
US3973184A (en) 1975-01-27 1976-08-03 Leeds & Northrup Company Thermocouple circuit detector for simultaneous analog trend recording and analog to digital conversion
GB1534280A (en) 1975-02-28 1978-11-29 Solartron Electronic Group Method and apparatus for testing thermocouples
JPS5631573Y2 (ru) 1975-03-12 1981-07-28
US4058975A (en) 1975-12-08 1977-11-22 General Electric Company Gas turbine temperature sensor validation apparatus and method
US4099413A (en) 1976-06-25 1978-07-11 Yokogawa Electric Works, Ltd. Thermal noise thermometer
US4102199A (en) 1976-08-26 1978-07-25 Megasystems, Inc. RTD measurement system
US4122719A (en) 1977-07-08 1978-10-31 Environmental Systems Corporation System for accurate measurement of temperature
JPS54111050A (en) 1978-02-21 1979-08-31 Toyota Motor Corp Automatic speed changer
US4255964A (en) 1978-11-30 1981-03-17 The Garrett Corporation Fluid monitor
US4250490A (en) 1979-01-19 1981-02-10 Rosemount Inc. Two wire transmitter for converting a varying signal from a remote reactance sensor to a DC current signal
JPS6230915Y2 (ru) 1979-03-08 1987-08-08
US4249164A (en) 1979-05-14 1981-02-03 Tivy Vincent V Flow meter
US4279013A (en) 1979-10-31 1981-07-14 The Valeron Corporation Machine process controller
GB2067756B (en) 1980-01-15 1983-11-16 Marconi Co Ltd Liquid level measurement
US4337516A (en) 1980-06-26 1982-06-29 United Technologies Corporation Sensor fault detection by activity monitoring
FR2486654A1 (fr) 1980-07-08 1982-01-15 Cgr Dispositif d'activation d'un appareil de mesure d'emission acoustique par detection du bruit de fond
US4390321A (en) 1980-10-14 1983-06-28 American Davidson, Inc. Control apparatus and method for an oil-well pump assembly
JPS60507Y2 (ja) 1980-12-02 1985-01-09 トヨタ自動車株式会社 デイスクブレ−キ用摩擦パツド
DE3213866A1 (de) 1980-12-18 1983-10-27 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren und schaltungsanordnung zur bestimmung des wertes des ohmschen widerstandes eines messobjekts
US4446741A (en) 1981-06-01 1984-05-08 Prvni Brnenska Strojirna, Narodni Podnik Vibration transducer
US4417312A (en) 1981-06-08 1983-11-22 Worcester Controls Corporation Electronic controller for valve actuators
JPS57196619U (ru) 1981-06-11 1982-12-13
US4459858A (en) 1981-09-18 1984-07-17 Marsh-Mcbirney, Inc. Flow meter having an electromagnetic sensor probe
US4399824A (en) 1981-10-05 1983-08-23 Air-Shields, Inc. Apparatus for detecting probe dislodgement
US4463612A (en) 1981-12-10 1984-08-07 The Babcock & Wilcox Company Electronic circuit using digital techniques for vortex shedding flowmeter signal processing
JPS58129316U (ja) 1982-02-24 1983-09-01 古田 雅夫 ボルト頭部の押え板
US4536753A (en) 1982-08-02 1985-08-20 Del Norte Technology, Inc. Self monitoring intruder detecting system of noise-cancelling vibration detectors
US4571689A (en) 1982-10-20 1986-02-18 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Multiple thermocouple testing device
JPS59116811U (ja) 1983-01-28 1984-08-07 株式会社日立製作所 厚み測定装置
DE3464661D1 (en) 1983-04-13 1987-08-13 Omron Tateisi Electronics Co Electronic thermometer
JPS59163520U (ja) 1983-04-19 1984-11-01 トヨタ自動車株式会社 自動車のドア構造
US4668473A (en) 1983-04-25 1987-05-26 The Babcock & Wilcox Company Control system for ethylene polymerization reactor
JPS59176643U (ja) 1983-05-09 1984-11-26 吉田 忠男 クリ−ン・ル−ム
JPS59211196A (ja) 1983-05-17 1984-11-29 三菱重工業株式会社 検出器応答異常診断装置
JPS59211896A (ja) 1983-05-17 1984-11-30 三菱重工業株式会社 検出器応答異常診断装置
JPH0619666B2 (ja) 1983-06-30 1994-03-16 富士通株式会社 故障診断処理方式
US4530234A (en) 1983-06-30 1985-07-23 Mobil Oil Corporation Method and system for measuring properties of fluids
US4540468A (en) 1983-09-26 1985-09-10 Board Of Trustees Of The University Of Maine Method for determining the degree of completion and pulp yield
US4707796A (en) 1983-10-19 1987-11-17 Calabro Salvatore R Reliability and maintainability indicator
JPS6076619U (ja) 1983-10-31 1985-05-29 株式会社押上紙器印刷 組立紙容器
US4686638A (en) 1983-11-04 1987-08-11 Kabushiki Kaisha Kosumo Keiki Leakage inspection method with object type compensation
US4705212A (en) 1983-12-27 1987-11-10 Engineering Measurements Co. Method and apparatus for managing steam systems
JPS60131495U (ja) 1984-02-14 1985-09-03 日立造船株式会社 張出軸受の海水潤滑装置
EP0158192B1 (de) 1984-03-31 1991-06-05 B a r m a g AG Verfahren zur zentralen Erfassung von Messwerten einer Vielzahl von Messstellen
JPS60158987U (ja) 1984-04-02 1985-10-22 スズキ株式会社 鞍乗型車両の泥よけ装置
JPS60174915U (ja) 1984-04-26 1985-11-20 花井 安五郎 エアブリ−ザ−の圧力調整装置
US4649515A (en) 1984-04-30 1987-03-10 Westinghouse Electric Corp. Methods and apparatus for system fault diagnosis and control
US4517468A (en) 1984-04-30 1985-05-14 Westinghouse Electric Corp. Diagnostic system and method
US4644479A (en) 1984-07-31 1987-02-17 Westinghouse Electric Corp. Diagnostic apparatus
US4642782A (en) 1984-07-31 1987-02-10 Westinghouse Electric Corp. Rule based diagnostic system with dynamic alteration capability
US4630265A (en) 1984-09-26 1986-12-16 General Electric Company Method and apparatus for selecting for use between data buses in a redundant bus communication system
DE3503597C1 (de) 1985-02-02 1986-07-10 Carl Schenck Ag, 6100 Darmstadt Servo-Beschleunigungsaufnehmer für tiefe Frequenzen
JPH0734162B2 (ja) 1985-02-06 1995-04-12 株式会社日立製作所 類推制御方法
US4758308A (en) 1985-03-05 1988-07-19 Carr Wayne F System for monitoring contaminants with a detector in a paper pulp stream
JPS61208089A (ja) 1985-03-11 1986-09-16 株式会社堀場製作所 Crtデイスプレイ装置におけるグラフイツク表示画面への直線カ−ソルの表示方法
JPH025105Y2 (ru) 1985-05-21 1990-02-07
JPS61281307A (ja) * 1985-06-04 1986-12-11 Sanyo Electric Co Ltd プロセス異常検出装置
JPS6250901U (ru) 1985-09-19 1987-03-30
JPS6280535U (ru) 1985-11-06 1987-05-22
US5179540A (en) 1985-11-08 1993-01-12 Harris Corporation Programmable chip enable logic function
DE3540204C1 (de) 1985-11-13 1986-09-25 Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart Vorrichtung in einem Kraftfahrzeug zur Anzeige der Aussentemperatur
US4807151A (en) 1986-04-11 1989-02-21 Purdue Research Foundation Electrical technique for correcting bridge type mass air flow rate sensor errors resulting from ambient temperature variations
GB8611360D0 (en) 1986-05-09 1986-06-18 Eaton Williams Raymond H Air condition monitor unit
US4696191A (en) 1986-06-24 1987-09-29 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Apparatus and method for void/particulate detection
JPS6340825A (ja) 1986-08-07 1988-02-22 Terumo Corp 電子体温計
US4736367A (en) 1986-12-22 1988-04-05 Chrysler Motors Corporation Smart control and sensor devices single wire bus multiplex system
US5005142A (en) 1987-01-30 1991-04-02 Westinghouse Electric Corp. Smart sensor system for diagnostic monitoring
US4736763A (en) 1987-02-26 1988-04-12 Britton George L Automatic device for the detection and shutoff of unwanted liquid flow in pipes
EP0308455B1 (de) 1987-04-02 1993-01-27 Eftag Entstaubungs- Und Fördertechnik Ag Schaltungsanordnung zur auswertung der von einem halbleitergassensor erzeugten signale
JPS63169532U (ru) 1987-04-24 1988-11-04
US4833922A (en) 1987-06-01 1989-05-30 Rosemount Inc. Modular transmitter
US5122794A (en) 1987-08-11 1992-06-16 Rosemount Inc. Dual master implied token communication system
US4988990A (en) 1989-05-09 1991-01-29 Rosemount Inc. Dual master implied token communication system
US4873655A (en) 1987-08-21 1989-10-10 Board Of Regents, The University Of Texas System Sensor conditioning method and apparatus
JPS6472699A (en) 1987-09-12 1989-03-17 Sony Corp Speaker diaphragm and its manufacture
US4907167A (en) 1987-09-30 1990-03-06 E. I. Du Pont De Nemours And Company Process control system with action logging
WO1989003092A1 (en) 1987-09-30 1989-04-06 E.I. Du Pont De Nemours And Company Expert system with process control
US4818994A (en) 1987-10-22 1989-04-04 Rosemount Inc. Transmitter with internal serial bus
US4831564A (en) 1987-10-22 1989-05-16 Suga Test Instruments Co., Ltd. Apparatus for estimating and displaying remainder of lifetime of xenon lamps
US5274572A (en) 1987-12-02 1993-12-28 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for knowledge-based signal monitoring and analysis
US4866628A (en) 1987-12-18 1989-09-12 International Business Machines Corp. Automated production dispatch system with feedback control
US5488697A (en) 1988-01-12 1996-01-30 Honeywell Inc. Problem state monitoring system
US5193143A (en) 1988-01-12 1993-03-09 Honeywell Inc. Problem state monitoring
US4841286A (en) 1988-02-08 1989-06-20 Honeywell Inc. Apparatus and method for detection of an open thermocouple in a process control network
US4924418A (en) 1988-02-10 1990-05-08 Dickey-John Corporation Universal monitor
JPH0763586B2 (ja) 1988-03-04 1995-07-12 川崎製鉄株式会社 コークス炉ガス脱硫液の再生における廃空気の処理方法
JPH0774961B2 (ja) 1988-04-07 1995-08-09 株式会社日立製作所 オートチユーニングpid調節計
US4926364A (en) 1988-07-25 1990-05-15 Westinghouse Electric Corp. Method and apparatus for determining weighted average of process variable
US4964125A (en) 1988-08-19 1990-10-16 Hughes Aircraft Company Method and apparatus for diagnosing faults
US5197328A (en) 1988-08-25 1993-03-30 Fisher Controls International, Inc. Diagnostic apparatus and method for fluid control valves
US5099436A (en) 1988-11-03 1992-03-24 Allied-Signal Inc. Methods and apparatus for performing system fault diagnosis
US5067099A (en) 1988-11-03 1991-11-19 Allied-Signal Inc. Methods and apparatus for monitoring system performance
EP0369489A3 (en) 1988-11-18 1991-11-27 Omron Corporation Sensor controller system
US5025344A (en) 1988-11-30 1991-06-18 Carnegie Mellon University Built-in current testing of integrated circuits
JP2714091B2 (ja) 1989-01-09 1998-02-16 株式会社日立製作所 フィールド計器
NL8900050A (nl) 1989-01-10 1990-08-01 Philips Nv Inrichting voor het meten van een ruststroom van een geintegreerde monolitische digitale schakeling, geintegreerde monolitische digitale schakeling voorzien van een dergelijke inrichting en testapparaat voorzien van een dergelijke inrichting.
US5098197A (en) 1989-01-30 1992-03-24 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Optical Johnson noise thermometry
US5089979A (en) 1989-02-08 1992-02-18 Basic Measuring Instruments Apparatus for digital calibration of detachable transducers
US5081598A (en) 1989-02-21 1992-01-14 Westinghouse Electric Corp. Method for associating text in automatic diagnostic system to produce recommended actions automatically
US4939753A (en) 1989-02-24 1990-07-03 Rosemount Inc. Time synchronization of control networks
DE4008560C2 (de) 1989-03-17 1995-11-02 Hitachi Ltd Verfahren und Vorrichtung zum Bestimmen einer Restlebensdauer eines Aggregats
JPH0692914B2 (ja) 1989-04-14 1994-11-16 株式会社日立製作所 機器/設備の状態診断システム
US5089984A (en) 1989-05-15 1992-02-18 Allen-Bradley Company, Inc. Adaptive alarm controller changes multiple inputs to industrial controller in order for state word to conform with stored state word
US4934196A (en) 1989-06-02 1990-06-19 Micro Motion, Inc. Coriolis mass flow rate meter having a substantially increased noise immunity
JPH0650557B2 (ja) 1989-07-04 1994-06-29 株式会社日立製作所 フィールド計器の通信方式
US5269311A (en) 1989-08-29 1993-12-14 Abbott Laboratories Method for compensating errors in a pressure transducer
US5293585A (en) 1989-08-31 1994-03-08 Kabushiki Kaisha Toshiba Industrial expert system
JP2712625B2 (ja) 1989-09-19 1998-02-16 横河電機株式会社 信号伝送器
CA2066743C (en) 1989-10-02 2000-08-01 Jogesh Warrior Field-mounted control unit
JP2656637B2 (ja) 1989-11-22 1997-09-24 株式会社日立製作所 プロセス制御システム及び発電プラントプロセス制御システム
JPH03166601A (ja) 1989-11-27 1991-07-18 Hitachi Ltd 制御支援装置
US5019760A (en) 1989-12-07 1991-05-28 Electric Power Research Institute Thermal life indicator
CA2031765C (en) 1989-12-08 1996-02-20 Masahide Nomura Method and system for performing control conforming with characteristics of controlled system
US5633809A (en) 1989-12-22 1997-05-27 American Sigma, Inc. Multi-function flow monitoring apparatus with area velocity sensor capability
US5111531A (en) 1990-01-08 1992-05-05 Automation Technology, Inc. Process control using neural network
JP2753592B2 (ja) 1990-01-18 1998-05-20 横河電機株式会社 2線式計器
JP2712701B2 (ja) 1990-02-02 1998-02-16 横河電機株式会社 圧力伝送器
US5235527A (en) 1990-02-09 1993-08-10 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Method for diagnosing abnormality of sensor
US5134574A (en) 1990-02-27 1992-07-28 The Foxboro Company Performance control apparatus and method in a processing plant
JPH0470906A (ja) 1990-07-04 1992-03-05 Hitachi Ltd 制御装置
US5122976A (en) 1990-03-12 1992-06-16 Westinghouse Electric Corp. Method and apparatus for remotely controlling sensor processing algorithms to expert sensor diagnoses
JPH03118424U (ru) 1990-03-20 1991-12-06
US5267241A (en) 1990-04-04 1993-11-30 Avasem Corporation Error correction code dynamic range control system
US5053815A (en) 1990-04-09 1991-10-01 Eastman Kodak Company Reproduction apparatus having real time statistical process control
US5047990A (en) 1990-06-01 1991-09-10 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Underwater acoustic data acquisition system
EP0460892B1 (en) 1990-06-04 1996-09-04 Hitachi, Ltd. A control device for controlling a controlled apparatus, and a control method therefor
US5150289A (en) 1990-07-30 1992-09-22 The Foxboro Company Method and apparatus for process control
US5282261A (en) 1990-08-03 1994-01-25 E. I. Du Pont De Nemours And Co., Inc. Neural network process measurement and control
US5224203A (en) 1990-08-03 1993-06-29 E. I. Du Pont De Nemours & Co., Inc. On-line process control neural network using data pointers
US5167009A (en) 1990-08-03 1992-11-24 E. I. Du Pont De Nemours & Co. (Inc.) On-line process control neural network using data pointers
US5197114A (en) 1990-08-03 1993-03-23 E. I. Du Pont De Nemours & Co., Inc. Computer neural network regulatory process control system and method
US5142612A (en) 1990-08-03 1992-08-25 E. I. Du Pont De Nemours & Co. (Inc.) Computer neural network supervisory process control system and method
US5212765A (en) 1990-08-03 1993-05-18 E. I. Du Pont De Nemours & Co., Inc. On-line training neural network system for process control
US5121467A (en) 1990-08-03 1992-06-09 E.I. Du Pont De Nemours & Co., Inc. Neural network/expert system process control system and method
US5175678A (en) 1990-08-15 1992-12-29 Elsag International B.V. Method and procedure for neural control of dynamic processes
US5340271A (en) 1990-08-18 1994-08-23 Rolls-Royce Plc Flow control method and means
US5130936A (en) 1990-09-14 1992-07-14 Arinc Research Corporation Method and apparatus for diagnostic testing including a neural network for determining testing sufficiency
DE69128996T2 (de) 1990-10-10 1998-09-10 Honeywell Inc Identifizierung eines Prozesssystems
US5367612A (en) 1990-10-30 1994-11-22 Science Applications International Corporation Neurocontrolled adaptive process control system
JP3189326B2 (ja) 1990-11-21 2001-07-16 セイコーエプソン株式会社 生産管理装置および該装置を用いた生産管理方法
US5265031A (en) 1990-11-26 1993-11-23 Praxair Technology, Inc. Diagnostic gas monitoring process utilizing an expert system
US5094109A (en) 1990-12-06 1992-03-10 Rosemount Inc. Pressure transmitter with stress isolation depression
JP3128832B2 (ja) 1991-01-23 2001-01-29 株式会社日立製作所 プラント診断装置及びプラント診断方法
US5214582C1 (en) 1991-01-30 2001-06-26 Edge Diagnostic Systems Interactive diagnostic system for an automobile vehicle and method
US5143452A (en) 1991-02-04 1992-09-01 Rockwell International Corporation System for interfacing a single sensor unit with multiple data processing modules
AU660661B2 (en) 1991-02-05 1995-07-06 Storage Technology Corporation Knowledge based machine initiated maintenance system
JP2636527B2 (ja) 1991-03-04 1997-07-30 三菱電機株式会社 電気機器収納装置の絶縁劣化防止及び絶縁劣化予測診断装置
JPH07112299B2 (ja) 1991-03-07 1995-11-29 横河電機株式会社 プロセス信号受信装置
US5137370A (en) 1991-03-25 1992-08-11 Delta M Corporation Thermoresistive sensor system
US5357449A (en) 1991-04-26 1994-10-18 Texas Instruments Incorporated Combining estimates using fuzzy sets
US5251469A (en) 1991-04-29 1993-10-12 Rockwell International Corporation Calibration system
WO1992020026A1 (en) 1991-05-03 1992-11-12 Storage Technology Corporation Knowledge based resource management
US5114664A (en) 1991-05-06 1992-05-19 General Electric Company Method for in situ evaluation of capacitive type pressure transducers in a nuclear power plant
US5195098A (en) * 1991-05-10 1993-03-16 Echelon Corporation Binary data error correction using hint signal
US5671335A (en) 1991-05-23 1997-09-23 Allen-Bradley Company, Inc. Process optimization using a neural network
US5317520A (en) 1991-07-01 1994-05-31 Moore Industries International Inc. Computerized remote resistance measurement system with fault detection
JP3182807B2 (ja) 1991-09-20 2001-07-03 株式会社日立製作所 多機能流体計測伝送装置及びそれを用いた流体量計測制御システム
US5365787A (en) 1991-10-02 1994-11-22 Monitoring Technology Corp. Noninvasive method and apparatus for determining resonance information for rotating machinery components and for anticipating component failure from changes therein
US5414645A (en) 1991-10-25 1995-05-09 Mazda Motor Corporation Method of fault diagnosis in an apparatus having sensors
US5327357A (en) 1991-12-03 1994-07-05 Praxair Technology, Inc. Method of decarburizing molten metal in the refining of steel using neural networks
DE69210041T2 (de) 1991-12-13 1996-10-31 Honeywell Inc Entwurf von piezoresistivem drucksensor aus silizium
US5365423A (en) 1992-01-08 1994-11-15 Rockwell International Corporation Control system for distributed sensors and actuators
US5282131A (en) 1992-01-21 1994-01-25 Brown And Root Industrial Services, Inc. Control system for controlling a pulp washing system using a neural network controller
US5349541A (en) 1992-01-23 1994-09-20 Electric Power Research Institute, Inc. Method and apparatus utilizing neural networks to predict a specified signal value within a multi-element system
EP0565761B1 (en) 1992-04-15 1997-07-09 Mita Industrial Co. Ltd. An image forming apparatus provided with self-diagnosis system
GB9208704D0 (en) 1992-04-22 1992-06-10 Foxboro Ltd Improvements in and relating to sensor units
JP2783059B2 (ja) 1992-04-23 1998-08-06 株式会社日立製作所 プロセス状態検出装置、及び半導体センサおよびその状態表示装置
ES2046114B1 (es) 1992-05-08 1995-08-01 Iberditan Sa Sistema de control automatico de compactacion en prensas.
JP3100757B2 (ja) 1992-06-02 2000-10-23 三菱電機株式会社 監視診断装置
FR2692037B1 (fr) 1992-06-03 1997-08-08 Thomson Csf Procede de diagnostic d'un processus evolutif.
CA2097558C (en) 1992-06-16 2001-08-21 William B. Kilgore Directly connected display of process control system in an open systems windows environment
JPH0695882B2 (ja) 1992-07-06 1994-11-30 ふみ子 斉藤 発酵茶飲料
US5560246A (en) 1992-08-22 1996-10-01 Claas Ohg Beschrankt Haftende Offene Handelsgesellschaft Mass flow rate measuring device with dual electrodes
US5384699A (en) 1992-08-24 1995-01-24 Associated Universities, Inc. Preventive maintenance system for the photomultiplier detector blocks of pet scanners
US5477444A (en) 1992-09-14 1995-12-19 Bhat; Naveen V. Control system using an adaptive neural network for target and path optimization for a multivariable, nonlinear process
US5347843A (en) 1992-09-23 1994-09-20 Korr Medical Technologies Inc. Differential pressure flowmeter with enhanced signal processing for respiratory flow measurement
US5644240A (en) 1992-09-30 1997-07-01 Cobe Laboratories, Inc. Differential conductivity hemodynamic monitor
US5469070A (en) 1992-10-16 1995-11-21 Rosemount Analytical Inc. Circuit for measuring source resistance of a sensor
US5228780A (en) 1992-10-30 1993-07-20 Martin Marietta Energy Systems, Inc. Dual-mode self-validating resistance/Johnson noise thermometer system
US5388465A (en) 1992-11-17 1995-02-14 Yamatake-Honeywell Co., Ltd. Electromagnetic flowmeter
AT399235B (de) 1992-12-24 1995-04-25 Vaillant Gmbh Verfahren zur funktionskontrolle eines temperaturfühlers
US5486996A (en) 1993-01-22 1996-01-23 Honeywell Inc. Parameterized neurocontrollers
JP3170381B2 (ja) 1993-02-12 2001-05-28 オムロン株式会社 電池の寿命判定装置
US5392293A (en) 1993-02-26 1995-02-21 At&T Corp. Built-in current sensor for IDDQ testing
JPH06248224A (ja) 1993-02-27 1994-09-06 Toagosei Chem Ind Co Ltd フッ素樹脂塗料組成物
US5790413A (en) 1993-03-22 1998-08-04 Exxon Chemical Patents Inc. Plant parameter detection by monitoring of power spectral densities
US5394341A (en) 1993-03-25 1995-02-28 Ford Motor Company Apparatus for detecting the failure of a sensor
US5774378A (en) 1993-04-21 1998-06-30 The Foxboro Company Self-validating sensors
CA2161655A1 (en) 1993-04-30 1994-11-10 James David Keeler Method and apparatus for determining the sensitivity of inputs to a neural network on output parameters
FR2705155A1 (fr) 1993-05-12 1994-11-18 Philips Laboratoire Electroniq Dispositif et méthode pour générer une fonction d'approximation.
US5510779A (en) 1993-06-04 1996-04-23 Drexelbrook Controls, Inc. Error compensating instrument system with digital communications
US5410495A (en) 1993-07-20 1995-04-25 Texas Instruments Incorporated Apparatus, systems, and methods for diagnosing anomalous mass flow controller operation
US5361628A (en) 1993-08-02 1994-11-08 Ford Motor Company System and method for processing test measurements collected from an internal combustion engine for diagnostic purposes
JP2546159B2 (ja) 1993-08-05 1996-10-23 日本電気株式会社 生産管理システム
US5386373A (en) 1993-08-05 1995-01-31 Pavilion Technologies, Inc. Virtual continuous emission monitoring system with sensor validation
US5539638A (en) 1993-08-05 1996-07-23 Pavilion Technologies, Inc. Virtual emissions monitor for automobile
US5549137A (en) 1993-08-25 1996-08-27 Rosemount Inc. Valve positioner with pressure feedback, dynamic correction and diagnostics
US5404064A (en) 1993-09-02 1995-04-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Low-frequency electrostrictive ceramic plate voltage sensor
CA2169721A1 (en) 1993-09-07 1995-03-16 David A. Broden Multivariable transmitter
US5481200A (en) 1993-09-15 1996-01-02 Rosemont Inc. Field transmitter built-in test equipment
US5489831A (en) 1993-09-16 1996-02-06 Honeywell Inc. Pulse width modulating motor controller
US5481199A (en) 1993-09-24 1996-01-02 Anderson; Karl F. System for improving measurement accuracy of transducer by measuring transducer temperature and resistance change using thermoelectric voltages
US5408406A (en) 1993-10-07 1995-04-18 Honeywell Inc. Neural net based disturbance predictor for model predictive control
US5442639A (en) 1993-10-12 1995-08-15 Ship Star Associates, Inc. Method and apparatus for monitoring a communications network
US5610324A (en) 1993-11-08 1997-03-11 Fugitive Emissions Detection Devices, Inc. Fugitive emissions indicating device
CH687047A5 (de) 1993-11-30 1996-08-30 Hler Ag B Verfahren zur Regelung einer Arbeitsmaschine
JP2893233B2 (ja) 1993-12-09 1999-05-17 株式会社ユニシアジェックス 筒内圧センサの診断装置
US5526293A (en) 1993-12-17 1996-06-11 Texas Instruments Inc. System and method for controlling semiconductor wafer processing
US5764539A (en) 1994-01-21 1998-06-09 Novartis Nutrition Ag Non-invasive system and method for a fluid flow monitoring system
JPH07225530A (ja) 1994-02-15 1995-08-22 Canon Inc 画像記録用熱定着器の診断装置および画像記録装置
US5440478A (en) 1994-02-22 1995-08-08 Mercer Forge Company Process control method for improving manufacturing operations
JPH07234988A (ja) 1994-02-23 1995-09-05 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 異常診断装置
JP3637061B2 (ja) 1994-02-23 2005-04-06 ローズマウント インコーポレイテッド 情報格納のための現場送信機
US5434774A (en) 1994-03-02 1995-07-18 Fisher Controls International, Inc. Interface apparatus for two-wire communication in process control loops
US5436705A (en) 1994-04-18 1995-07-25 Xerox Corporation Adaptive process controller for electrophotographic printing
JP3139597B2 (ja) 1994-04-27 2001-03-05 横河電機株式会社 圧力測定装置における導圧管の詰まり診断装置
US5528516A (en) 1994-05-25 1996-06-18 System Management Arts, Inc. Apparatus and method for event correlation and problem reporting
FR2720498B1 (fr) 1994-05-27 1996-08-09 Schlumberger Services Petrol Débitmètre multiphasique.
US5629870A (en) 1994-05-31 1997-05-13 Siemens Energy & Automation, Inc. Method and apparatus for predicting electric induction machine failure during operation
RU2056506C1 (ru) 1994-06-29 1996-03-20 Московский энергетический институт (Технический университет) Способ определения технического состояния системы автоматического регулирования турбоагрегата
US5483387A (en) 1994-07-22 1996-01-09 Honeywell, Inc. High pass optical filter
JPH0854923A (ja) 1994-08-10 1996-02-27 Idemitsu Material Kk プロセスデータ診断方法および診断装置
US5533383A (en) 1994-08-18 1996-07-09 General Electric Company Integrated acoustic leak detection processing system
US5608650A (en) 1994-08-19 1997-03-04 Spectrel Partners, L.L.C. Systems and methods for testing pump flow rates
US5623605A (en) 1994-08-29 1997-04-22 Lucent Technologies Inc. Methods and systems for interprocess communication and inter-network data transfer
US5669713A (en) 1994-09-27 1997-09-23 Rosemount Inc. Calibration of process control temperature transmitter
JPH08102241A (ja) 1994-09-30 1996-04-16 Toshiba Corp 負荷制御装置
WO1996011390A1 (en) 1994-10-08 1996-04-18 Honeywell S.A. Transmitter sensor
JPH08114638A (ja) 1994-10-14 1996-05-07 Meidensha Corp 機器異常診断装置
BR9509503A (pt) 1994-10-24 1997-12-30 Fisher Rosemount Systems Inc Sistema de controle distribuido dispositivo de campo baseado em rede módulo de campo ponte destinada a transmitir informações a partir de uma rede de distribuição para uma rede de controle ponte/conversor
EP0710904B1 (de) 1994-10-25 1998-10-07 Rieter Ingolstadt Spinnereimaschinenbau AG Backplane-Steuerung für Spinnereimaschine
US5704011A (en) 1994-11-01 1997-12-30 The Foxboro Company Method and apparatus for providing multivariable nonlinear control
JP3129121B2 (ja) 1994-11-10 2001-01-29 横河電機株式会社 管路閉塞検出装置
US5551306A (en) 1994-12-06 1996-09-03 Hersey Measurement Company Magnetic flowmeter
JP2682478B2 (ja) 1994-12-12 1997-11-26 日本電気株式会社 チップ状固体電解コンデンサ及びその製造方法
JPH08166309A (ja) 1994-12-13 1996-06-25 Yokogawa Electric Corp 導圧管の詰まり診断機構付き差圧測定装置
EP0749057B1 (en) 1994-12-28 2003-12-03 Omron Corporation Method and system for inference using hierarchy model, and method and system for control
US5570034A (en) 1994-12-29 1996-10-29 Intel Corporation Using hall effect to monitor current during IDDQ testing of CMOS integrated circuits
US5600148A (en) 1994-12-30 1997-02-04 Honeywell Inc. Low power infrared scene projector array and method of manufacture
US5572438A (en) 1995-01-05 1996-11-05 Teco Energy Management Services Engery management and building automation system
DE19502499A1 (de) 1995-01-27 1996-08-01 Pepperl & Fuchs Bussystem zur Steuerung und Aktivierung von miteinander vernetzten ASI-Slaves, vorzugsweise binäre Sensoren oder Eingangsmodule und/oder Ausgangsmodule oder Aktuatoren eines Aktuator-Sensor-Interface
US5887657A (en) 1995-02-09 1999-03-30 Baker Hughes Incorporated Pressure test method for permanent downhole wells and apparatus therefore
US5731522A (en) 1997-03-14 1998-03-24 Rosemount Inc. Transmitter with isolation assembly for pressure sensor
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
US5672247A (en) 1995-03-03 1997-09-30 Union Camp Patent Holding, Inc. Control scheme for rapid pulp delignification and bleaching
JP3746089B2 (ja) 1995-03-14 2006-02-15 松下冷機株式会社 圧縮機の性能劣化診断装置
US5708585A (en) 1995-03-20 1998-01-13 General Motors Corporation Combustible gas measurement
US6151560A (en) 1995-03-27 2000-11-21 Jones; Thaddeus M. Open circuit failure monitoring apparatus for controlled electrical resistance heaters
US5572420A (en) 1995-04-03 1996-11-05 Honeywell Inc. Method of optimal controller design for multivariable predictive control utilizing range control
US5650943A (en) 1995-04-10 1997-07-22 Leak Detection Services, Inc. Apparatus and method for testing for valve leaks by differential signature method
JPH08313466A (ja) 1995-05-17 1996-11-29 Chino Corp 熱電対劣化検知装置
SE510296C2 (sv) 1995-05-22 1999-05-10 Jerker Delsing Sätt och anordningar vid mätning av flöde
GB2301901B (en) 1995-06-05 1999-04-07 Nippon Denso Co Apparatus and method for diagnosing degradation or malfunction of oxygen sensor
EP0830576A1 (en) 1995-06-06 1998-03-25 Rosemount Inc. Open sensor diagnostic system for temperature transmitter in a process control system
US5741074A (en) 1995-06-06 1998-04-21 Thermo Electrioc Corporation Linear integrated sensing transmitter sensor
US5650777A (en) 1995-06-07 1997-07-22 Rosemount Inc. Conversion circuit for process control system
US5561599A (en) 1995-06-14 1996-10-01 Honeywell Inc. Method of incorporating independent feedforward control in a multivariable predictive controller
JPH095092A (ja) 1995-06-16 1997-01-10 Maspro Denkoh Corp 移動体位置検出装置
US5742845A (en) 1995-06-22 1998-04-21 Datascape, Inc. System for extending present open network communication protocols to communicate with non-standard I/O devices directly coupled to an open network
US5578763A (en) 1995-06-22 1996-11-26 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Electromagnetic flow meter
US5555190A (en) 1995-07-12 1996-09-10 Micro Motion, Inc. Method and apparatus for adaptive line enhancement in Coriolis mass flow meter measurement
US5745049A (en) 1995-07-20 1998-04-28 Yokogawa Electric Corporation Wireless equipment diagnosis system
US5736649A (en) 1995-08-23 1998-04-07 Tokico Ltd. Vortex flowmeter
US5705978A (en) 1995-09-29 1998-01-06 Rosemount Inc. Process control transmitter
JP3263296B2 (ja) 1995-10-26 2002-03-04 株式会社東芝 電磁流量計
DE59604029D1 (de) 1995-10-26 2000-02-03 Flowtec Ag Coriolis-Massedurchflussaufnehmer mit einem einzigen Messrohr
US5956484A (en) 1995-12-13 1999-09-21 Immersion Corporation Method and apparatus for providing force feedback over a computer network
CA2238371A1 (en) 1995-12-06 1997-06-12 Honeywell Inc. A method of predictive maintenance of a process control system haivng fluid movement
US5940290A (en) 1995-12-06 1999-08-17 Honeywell Inc. Method of predictive maintenance of a process control system having fluid movement
CA2165400C (en) 1995-12-15 1999-04-20 Jean Serodes Method of predicting residual chlorine in water supply systems
FR2742861B1 (fr) 1995-12-22 1998-03-13 Naphtachimie Sa Procede et dispositif de mesure de vibrations
US6014902A (en) 1995-12-28 2000-01-18 The Foxboro Company Magnetic flowmeter with diagnostics
US5746511A (en) 1996-01-03 1998-05-05 Rosemount Inc. Temperature transmitter with on-line calibration using johnson noise
US5700090A (en) 1996-01-03 1997-12-23 Rosemount Inc. Temperature sensor transmitter with sensor sheath lead
US5817950A (en) 1996-01-04 1998-10-06 Rosemount Inc. Flow measurement compensation technique for use with an averaging pitot tube type primary element
JP3181601B2 (ja) 1996-01-17 2001-07-03 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト 自動化装置
DE29600609U1 (de) 1996-01-17 1997-02-13 Siemens AG, 80333 München Automatisierungsgerät
US5801689A (en) 1996-01-22 1998-09-01 Extended Systems, Inc. Hypertext based remote graphic user interface control system
US6094600A (en) 1996-02-06 2000-07-25 Fisher-Rosemount Systems, Inc. System and method for managing a transaction database of records of changes to field device configurations
US6209048B1 (en) 1996-02-09 2001-03-27 Ricoh Company, Ltd. Peripheral with integrated HTTP server for remote access using URL's
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
US7630861B2 (en) 1996-03-28 2009-12-08 Rosemount Inc. Dedicated process diagnostic device
US6654697B1 (en) 1996-03-28 2003-11-25 Rosemount Inc. Flow measurement with diagnostics
US7254518B2 (en) 1996-03-28 2007-08-07 Rosemount Inc. Pressure transmitter with diagnostics
US8290721B2 (en) 1996-03-28 2012-10-16 Rosemount Inc. Flow measurement diagnostics
US6017143A (en) 1996-03-28 2000-01-25 Rosemount Inc. Device in a process system for detecting events
US6539267B1 (en) 1996-03-28 2003-03-25 Rosemount Inc. Device in a process system for determining statistical parameter
US6907383B2 (en) 1996-03-28 2005-06-14 Rosemount Inc. Flow diagnostic system
US7085610B2 (en) 1996-03-28 2006-08-01 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Root cause diagnostics
US5909368A (en) 1996-04-12 1999-06-01 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Process control system using a process control strategy distributed among multiple control elements
IE76714B1 (en) 1996-04-19 1997-10-22 Auro Environmental Ltd Apparatus for measuring the velocity of a fluid flowing in a conduit
US5710370A (en) 1996-05-17 1998-01-20 Dieterich Technology Holding Corp. Method for calibrating a differential pressure fluid flow measuring system
US5708211A (en) 1996-05-28 1998-01-13 Ohio University Flow regime determination and flow measurement in multiphase flow pipelines
US5752008A (en) 1996-05-28 1998-05-12 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Real-time process control simulation method and apparatus
US5805442A (en) 1996-05-30 1998-09-08 Control Technology Corporation Distributed interface architecture for programmable industrial control systems
US5728947A (en) 1996-06-12 1998-03-17 Asahi/America, Inc. Ultrasonic vortex flowmeter having clamp-on housing
US5668322A (en) 1996-06-13 1997-09-16 Rosemount Inc. Apparatus for coupling a transmitter to process fluid having a sensor extension selectively positionable at a plurality of angles
DE19624929C2 (de) 1996-06-21 2001-08-02 Siemens Ag Prozeßautomatisierungssystem
US5680109A (en) 1996-06-21 1997-10-21 The Foxboro Company Impulse line blockage detector systems and methods
US5781024A (en) 1996-07-26 1998-07-14 Diametrics Medical, Inc. Instrument performance verification system
EP0825506B1 (en) 1996-08-20 2013-03-06 Invensys Systems, Inc. Methods and apparatus for remote process control
US5854994A (en) 1996-08-23 1998-12-29 Csi Technology, Inc. Vibration monitor and transmission system
US5713668A (en) 1996-08-23 1998-02-03 Accutru International Corporation Self-verifying temperature sensor
DE19634997C2 (de) 1996-08-30 1999-08-05 Voith Sulzer Papiermasch Gmbh Regeleinrichtung mit einer Sensoren-Mehrzahl
US6023399A (en) 1996-09-24 2000-02-08 Hitachi, Ltd. Decentralized control system and shutdown control apparatus
US5857777A (en) 1996-09-25 1999-01-12 Claud S. Gordon Company Smart temperature sensing device
US5936514A (en) 1996-09-27 1999-08-10 Rosemount Inc. Power supply input circuit for field instrument
US6006338A (en) 1996-10-04 1999-12-21 Rosemont Inc. Process transmitter communication circuit
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
JP2001501760A (ja) 1996-10-04 2001-02-06 フィッシャー コントロールズ インターナショナル,インコーポレイテッド プロセス制御ネットワークで使用するための保守インタフェースデバイス
US6192281B1 (en) 1996-10-04 2001-02-20 Fisher Controls International, Inc. Network accessible interface for a process control network
DE19640937B4 (de) 1996-10-04 2013-11-28 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zur Überwachung der Meßwerterfassung bei einer Motorsteuerung
US6047222A (en) 1996-10-04 2000-04-04 Fisher Controls International, Inc. Process control network with redundant field devices and buses
US5734975A (en) * 1996-10-24 1998-03-31 Motorola, Inc. Direct-coupled signaling receiver with PL/DPL detector
US5956487A (en) 1996-10-25 1999-09-21 Hewlett-Packard Company Embedding web access mechanism in an appliance for user interface functions including a web server and web browser
US5859964A (en) 1996-10-25 1999-01-12 Advanced Micro Devices, Inc. System and method for performing real time data acquisition, process modeling and fault detection of wafer fabrication processes
US6434504B1 (en) 1996-11-07 2002-08-13 Rosemount Inc. Resistance based process control device diagnostics
US6754601B1 (en) 1996-11-07 2004-06-22 Rosemount Inc. Diagnostics for resistive elements of process devices
US5956663A (en) 1996-11-07 1999-09-21 Rosemount, Inc. Signal processing technique which separates signal components in a sensor for sensor diagnostics
US5828567A (en) 1996-11-07 1998-10-27 Rosemount Inc. Diagnostics for resistance based transmitter
US6041287A (en) 1996-11-07 2000-03-21 Reliance Electric Industrial Company System architecture for on-line machine diagnostics
US6449574B1 (en) 1996-11-07 2002-09-10 Micro Motion, Inc. Resistance based process control device diagnostics
US6601005B1 (en) 1996-11-07 2003-07-29 Rosemount Inc. Process device diagnostics using process variable sensor signal
US6519546B1 (en) 1996-11-07 2003-02-11 Rosemount Inc. Auto correcting temperature transmitter with resistance based sensor
US5719378A (en) 1996-11-19 1998-02-17 Illinois Tool Works, Inc. Self-calibrating temperature controller
US5869772A (en) 1996-11-27 1999-02-09 Storer; William James A. Vortex flowmeter including cantilevered vortex and vibration sensing beams
IT1286007B1 (it) 1996-11-28 1998-06-26 Sgs Thomson Microelectronics Misuratore di flusso di un fluido
US5854993A (en) 1996-12-10 1998-12-29 Caterpillar Inc. Component machine testing using neural network processed vibration data analysis
JPH10187224A (ja) 1996-12-25 1998-07-14 Smc Corp 自動コントロールシステム
CA2276299A1 (en) 1996-12-31 1998-07-09 Rosemount Inc. Device in a process system for validating a control signal from a field device
JPH10198657A (ja) 1997-01-08 1998-07-31 Toshiba Corp 信号処理装置
DE19703359A1 (de) 1997-01-30 1998-08-06 Telefunken Microelectron Verfahren zur Temperaturkompensation bei Meßsystemen
JPH10232170A (ja) 1997-02-20 1998-09-02 Chino Corp 熱電対劣化予測装置
WO1998039718A1 (en) 1997-03-04 1998-09-11 Emerson Electric Co. Distributed diagnostic system
JPH10261185A (ja) 1997-03-19 1998-09-29 Hitachi Ltd 入出力混在形信号変換器
US6059254A (en) 1997-03-27 2000-05-09 Rosemount Inc. Process instrument mount
US6002952A (en) 1997-04-14 1999-12-14 Masimo Corporation Signal processing apparatus and method
GB2324606B (en) 1997-04-25 2002-01-16 Kent Meters Ltd Electromagnetic flowmeter
US5848383A (en) 1997-05-06 1998-12-08 Integrated Sensor Solutions System and method for precision compensation for the nonlinear offset and sensitivity variation of a sensor with temperature
DE19724167C2 (de) 1997-06-07 1999-07-15 Deutsch Zentr Luft & Raumfahrt Verfahren und Vorrichtung zum Ermitteln eines Meßwerts einer Zielmeßgröße einer Mehr-Phasen-Strömung
NL1006366C2 (nl) 1997-06-20 1998-12-22 Meco Equip Eng Werkwijze en inrichting voor het hechten van soldeerballen aan een substraat.
US5923557A (en) 1997-08-01 1999-07-13 Hewlett-Packard Company Method and apparatus for providing a standard interface to process control devices that are adapted to differing field-bus protocols
US5995910A (en) 1997-08-29 1999-11-30 Reliance Electric Industrial Company Method and system for synthesizing vibration data
JP3326714B2 (ja) 1997-09-10 2002-09-24 株式会社山武 電磁流量計
US6282454B1 (en) 1997-09-10 2001-08-28 Schneider Automation Inc. Web interface to a programmable controller
DE19742716C5 (de) 1997-09-26 2005-12-01 Phoenix Contact Gmbh & Co. Kg Steuer- und Datenübertragungsanlage und Verfahren zum Übertragen von sicherheitsbezogenen Daten
US6014612A (en) 1997-10-02 2000-01-11 Fisher Controls International, Inc. Remote diagnostics in a process control network having distributed control functions
JP4611517B2 (ja) 1997-10-13 2011-01-12 ローズマウント インコーポレイテッド 流体のプロセス装置
JPH11118657A (ja) 1997-10-21 1999-04-30 Cosmo Keiki:Kk ドリフト補正値算出装置及びこの算出装置を具備した洩れ検査装置
US6311136B1 (en) 1997-11-26 2001-10-30 Invensys Systems, Inc. Digital flowmeter
US7124646B2 (en) 1997-11-26 2006-10-24 Invensys Systems, Inc. Correcting for two-phase flow in a digital flowmeter
US6047244A (en) 1997-12-05 2000-04-04 Rosemount Inc. Multiple range transition method and apparatus for process control sensors
US6260004B1 (en) 1997-12-31 2001-07-10 Innovation Management Group, Inc. Method and apparatus for diagnosing a pump system
US6112131A (en) 1998-02-06 2000-08-29 Zellweger Uster, Inc. Gin process control
US5900801A (en) 1998-02-27 1999-05-04 Food Safety Solutions Corp. Integral master system for monitoring food service requirements for compliance at a plurality of food service establishments
US6199018B1 (en) 1998-03-04 2001-03-06 Emerson Electric Co. Distributed diagnostic system
US6016523A (en) 1998-03-09 2000-01-18 Schneider Automation, Inc. I/O modular terminal having a plurality of data registers and an identification register and providing for interfacing between field devices and a field master
US6139180A (en) 1998-03-27 2000-10-31 Vesuvius Crucible Company Method and system for testing the accuracy of a thermocouple probe used to measure the temperature of molten steel
US6283138B1 (en) 1998-04-24 2001-09-04 Anderson, Greenwood Lp Pressure relief valve monitoring device
US6072150A (en) 1998-05-27 2000-06-06 Beamworks Ltd. Apparatus and method for in-line soldering
FI114745B (fi) 1998-06-01 2004-12-15 Metso Automation Oy Kenttälaitteiden hallintajärjestelmä
FI108678B (fi) 1998-06-17 2002-02-28 Neles Controls Oy Kenttälaitteiden hallintajärjestelmä
US6615091B1 (en) 1998-06-26 2003-09-02 Eveready Battery Company, Inc. Control system and method therefor
US5965819A (en) 1998-07-06 1999-10-12 Csi Technology Parallel processing in a vibration analyzer
US6360277B1 (en) 1998-07-22 2002-03-19 Crydom Corporation Addressable intelligent relay
US6272438B1 (en) 1998-08-05 2001-08-07 Micro Motion, Inc. Vibrating conduit parameter sensors, methods and computer program products for generating residual-flexibility-compensated mass flow estimates
US6046642A (en) 1998-09-08 2000-04-04 Motorola, Inc. Amplifier with active bias compensation and method for adjusting quiescent current
US6738388B1 (en) 1998-09-10 2004-05-18 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Shadow function block interface for use in a process control network
US6757665B1 (en) 1999-09-28 2004-06-29 Rockwell Automation Technologies, Inc. Detection of pump cavitation/blockage and seal failure via current signature analysis
US6289735B1 (en) 1998-09-29 2001-09-18 Reliance Electric Technologies, Llc Machine diagnostic system and method for vibration analysis
US6327914B1 (en) 1998-09-30 2001-12-11 Micro Motion, Inc. Correction of coriolis flowmeter measurements due to multiphase flows
FR2784193B1 (fr) 1998-10-05 2001-01-05 Texas Instruments France Mecanisme integre permettant une detection de defaillances par test automatique en temps reel pour un convertisseur analogique/numerique
GB9821972D0 (en) 1998-10-08 1998-12-02 Abb Kent Taylor Ltd Flowmeter logging
US6611775B1 (en) 1998-12-10 2003-08-26 Rosemount Inc. Electrode leakage diagnostics in a magnetic flow meter
US6615149B1 (en) 1998-12-10 2003-09-02 Rosemount Inc. Spectral diagnostics in a magnetic flow meter
IT1304079B1 (it) 1998-12-31 2001-03-07 Abb Research Ltd Dispositivo di collaudo per sistemi di controllo industriali
DE19905071A1 (de) 1999-02-08 2000-08-10 Siemens Ag Meßumformer sowie Verfahren zur Diagnose der Versorgung eines Meßumformers
US7206646B2 (en) 1999-02-22 2007-04-17 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Method and apparatus for performing a function in a plant using process performance monitoring with process equipment monitoring and control
US6298454B1 (en) 1999-02-22 2001-10-02 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Diagnostics in a process control system
JP4948707B2 (ja) 1999-02-25 2012-06-06 ローズマウント インコーポレイテッド 診断型流量測定
US6546814B1 (en) 1999-03-13 2003-04-15 Textron Systems Corporation Method and apparatus for estimating torque in rotating machinery
US6564268B1 (en) 1999-03-17 2003-05-13 Rosemount Inc. Fieldbus message queuing method and apparatus
JP2000278132A (ja) 1999-03-24 2000-10-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd 多信号のクランプ装置
US6304828B1 (en) * 1999-04-02 2001-10-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy System and method for calibrating a signal detection threshold circuit
AU5273100A (en) 1999-05-17 2000-12-05 Foxboro Company, The Methods and apparatus for control configuration with versioning, security, composite blocks, edit selection, object swapping, formulaic values and other aspects
US6298308B1 (en) 1999-05-20 2001-10-02 Reid Asset Management Company Diagnostic network with automated proactive local experts
EP1058093B1 (de) 1999-05-29 2003-01-29 MTL Instruments GmbH Verfahren und Schaltungsanordnung zur Spannungsversorgung und Funktionsüberwachung zumindest eines Messwertumformers
US6356191B1 (en) 1999-06-17 2002-03-12 Rosemount Inc. Error compensation for a process fluid temperature transmitter
JP4824234B2 (ja) 1999-07-01 2011-11-30 ローズマウント インコーポレイテッド 2線式温度送信機およびプロセス温度測定方法
US6915364B1 (en) 1999-07-02 2005-07-05 Fisher Rosemount Systems, Inc. Automatically downloaded link active schedule
DE19930660A1 (de) 1999-07-02 2001-01-11 Siemens Ag Verfahren zur Überwachung oder zur Installation neuer Programmcodes in einer industriellen Anlage
US6505517B1 (en) 1999-07-23 2003-01-14 Rosemount Inc. High accuracy signal processing for magnetic flowmeter
DE19936858C1 (de) 1999-08-05 2001-05-23 Siemens Ag Aktoranordnung, insbesondere zur Ansteuerung eines Einspritzventils einer Brennkraftmaschine
US6701274B1 (en) 1999-08-27 2004-03-02 Rosemount Inc. Prediction of error magnitude in a pressure transmitter
US6618745B2 (en) 1999-09-10 2003-09-09 Fisher Rosemount Systems, Inc. Linking device in a process control system that allows the formation of a control loop having function blocks in a controller and in field devices
EP1229956B1 (en) 1999-09-15 2007-01-10 Resmed Ltd. Patient-ventilator synchronization using dual phase sensors
US6556145B1 (en) 1999-09-24 2003-04-29 Rosemount Inc. Two-wire fluid temperature transmitter with thermocouple diagnostics
US6425038B1 (en) 1999-09-28 2002-07-23 Rockwell Automation Technologies, Inc. Conversion of desk-top operating system for real-time control using installable interrupt service routines
DE19947129A1 (de) 1999-09-30 2001-04-05 Siemens Ag Diagnosesystem und -verfahren, insbesondere für ein Ventil
DE29917651U1 (de) 1999-10-07 2000-11-09 Siemens AG, 80333 München Meßumformer sowie Prozeßleitsystem
US6567006B1 (en) 1999-11-19 2003-05-20 Flow Metrix, Inc. Monitoring vibrations in a pipeline network
EP1109374A3 (de) 1999-12-13 2001-06-27 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Verfahren und Vorrichtung zur Durchführung von Netzwerkoperationen
US6561038B2 (en) 2000-01-06 2003-05-13 Rosemount Inc. Sensor with fluid isolation barrier
US6378364B1 (en) 2000-01-13 2002-04-30 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole densitometer
FI110425B (fi) 2000-04-12 2003-01-31 Metso Paper Inc Menetelmä kiinnirullaimen toimintavarmuuden parantamiseksi
FI114507B (fi) 2000-07-07 2004-10-29 Metso Automation Oy Laitediagnostiikkajärjestelmä
DE10033586A1 (de) 2000-07-11 2002-01-24 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Vorrichtung zur Fehlererkennung bzw. Diagnose
RU2190267C2 (ru) 2000-07-19 2002-09-27 Юркевич Геннадий Петрович Способ управления ядерным реактором
DE10036971A1 (de) 2000-07-28 2002-02-28 Siemens Ag Verfahren zur Ferndiagnose eines technologischen Prozesses
US6751560B1 (en) 2000-08-01 2004-06-15 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Non-invasive pipeline inspection system
US20040236450A1 (en) 2000-09-25 2004-11-25 Motorwiz, Inc. Model-based machine diagnostics and prognostics using theory of noise and communications
US6480793B1 (en) 2000-10-27 2002-11-12 Westinghouse Electric Company Lcl Flow condition monitor
US6648082B2 (en) 2000-11-07 2003-11-18 Halliburton Energy Services, Inc. Differential sensor measurement method and apparatus to detect a drill bit failure and signal surface operator
FI117143B (fi) 2000-11-30 2006-06-30 Metso Automation Oy Soodakattilan nuohousmenetelmä ja -laitteisto
US6493689B2 (en) 2000-12-29 2002-12-10 General Dynamics Advanced Technology Systems, Inc. Neural net controller for noise and vibration reduction
US6993445B2 (en) 2001-01-16 2006-01-31 Invensys Systems, Inc. Vortex flowmeter
JP2002214185A (ja) 2001-01-16 2002-07-31 Nissin Electric Co Ltd センサ異常の検出方法及び検出装置
US7389204B2 (en) 2001-03-01 2008-06-17 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Data presentation system for abnormal situation prevention in a process plant
US6970003B2 (en) 2001-03-05 2005-11-29 Rosemount Inc. Electronics board life prediction of microprocessor-based transmitters
US6819292B2 (en) 2001-03-09 2004-11-16 Arad Measuring Technologies Ltd Meter register
US6912671B2 (en) 2001-05-07 2005-06-28 Bisher-Rosemount Systems, Inc Wiring fault detection, diagnosis and reporting for process control systems
US6859755B2 (en) 2001-05-14 2005-02-22 Rosemount Inc. Diagnostics for industrial process control and measurement systems
US7149597B2 (en) 2001-05-29 2006-12-12 John Billings Process control system and method
US6662120B2 (en) 2001-06-19 2003-12-09 Endress + Hauser Flowtec Ag Excitation circuits for coriolis mass flowmeters
US6772036B2 (en) 2001-08-30 2004-08-03 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Control system using process model
US7168429B2 (en) 2001-10-12 2007-01-30 Ric Investments, Llc Auto-titration pressure support system and method of using same
CA2378791A1 (en) 2002-03-25 2003-09-25 Mcmaster University Method of detection of flow duct obstruction
DE10218830C1 (de) 2002-04-26 2003-12-18 Siemens Ag Diagnosesystem und -verfahren für ein Ventil
JP2004021712A (ja) 2002-06-18 2004-01-22 Yokogawa Electric Corp 設備診断支援システム
JP2004034112A (ja) 2002-07-05 2004-02-05 Hitachi Ltd 圧延設備の診断支援方法および診断支援システム
US7109883B2 (en) 2002-09-06 2006-09-19 Rosemount Inc. Low power physical layer for a bus in an industrial transmitter
US7039476B2 (en) * 2002-09-27 2006-05-02 Siemens Building Technologies, Inc. Control system with filtered dead zone
US7114516B2 (en) 2002-10-15 2006-10-03 Takasago Engineering Co., Ltd. Leak-detecting check valve, and leak-detection alarm system that uses said check valve
JP2004186445A (ja) 2002-12-03 2004-07-02 Omron Corp モデル化装置及びモデル解析方法並びにプロセス異常検出・分類システム及びプロセス異常検出・分類方法並びにモデル化システム及びモデル化方法並びに故障予知システム及びモデル化装置の更新方法
US7040179B2 (en) 2002-12-06 2006-05-09 Endress+ Hauser Flowtec Ag Process meter
US20040128034A1 (en) 2002-12-11 2004-07-01 Lenker Jay A. Method and apparatus for water flow sensing and control
US20040199361A1 (en) 2003-04-01 2004-10-07 Ching-Shan Lu Method and apparatus for equipment diagnostics and recovery with self-learning
US6904476B2 (en) 2003-04-04 2005-06-07 Rosemount Inc. Transmitter with dual protocol interface
CN1853098B (zh) 2003-07-18 2010-12-08 罗斯蒙德公司 声学流量计和监测工业过程中固定设备的健康程度的方法
US7018800B2 (en) 2003-08-07 2006-03-28 Rosemount Inc. Process device with quiescent current diagnostics
US7280048B2 (en) 2003-08-07 2007-10-09 Rosemount Inc. Process control loop current verification
US7627441B2 (en) 2003-09-30 2009-12-01 Rosemount Inc. Process device with vibration based diagnostics
US7435581B2 (en) 2003-11-26 2008-10-14 Broadley-James Corporation Integrated bio-reactor monitor and control system
US7079558B2 (en) * 2003-12-01 2006-07-18 Excel/Quantronix, Inc. Mode-locked laser method and apparatus
US7523667B2 (en) 2003-12-23 2009-04-28 Rosemount Inc. Diagnostics of impulse piping in an industrial process
US7036381B2 (en) 2004-06-25 2006-05-02 Rosemount Inc. High temperature pressure transmitter assembly
US7258021B2 (en) 2004-06-25 2007-08-21 Rosemount Inc. Process transmitter isolation assembly
US7627455B2 (en) 2004-08-31 2009-12-01 Watlow Electric Manufacturing Company Distributed diagnostic operations system
US7181654B2 (en) 2004-09-17 2007-02-20 Fisher-Rosemount Systems, Inc. System and method for detecting an abnormal situation associated with a reactor
ES2331576T3 (es) 2005-02-15 2010-01-08 Abb Research Ltd. Dispositivo de diagnostico para un sistema de control de proceso.
US7577543B2 (en) 2005-03-11 2009-08-18 Honeywell International Inc. Plugged impulse line detection
US7752012B2 (en) 2005-04-04 2010-07-06 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Statistical processing methods used in abnormal situation detection
EP1893964A1 (en) 2005-06-21 2008-03-05 Abb Research Ltd. Diagnostic device for use in process control system
DE102005030612B4 (de) * 2005-06-30 2014-09-11 Infineon Technologies Ag Halteeinrichtung für ein Sensorsignal, Verfahren zum Weiterleiten eines Sensorsignals und Computerprogramm
JP2007040763A (ja) 2005-08-01 2007-02-15 Toyota Motor Corp 加速度センサの補正装置
JP4970820B2 (ja) 2006-03-27 2012-07-11 横河電機株式会社 導圧管詰まり検出装置及び導圧管詰まり検出方法
US7528737B2 (en) 2006-04-10 2009-05-05 Rosemount Inc. Temperature responsive indicators for process control instruments
US8606544B2 (en) 2006-07-25 2013-12-10 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Methods and systems for detecting deviation of a process variable from expected values
US7778797B2 (en) 2006-09-28 2010-08-17 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Method and system for detecting abnormal operation in a stirred vessel
US7891354B2 (en) * 2006-09-29 2011-02-22 Nellcor Puritan Bennett Llc Systems and methods for providing active noise control in a breathing assistance system
JP5336042B2 (ja) 2006-12-18 2013-11-06 オークマ株式会社 工作機械における温度センサの異常検知方法
EP2115743A1 (en) * 2007-02-26 2009-11-11 QUALCOMM Incorporated Systems, methods, and apparatus for signal separation
US7770459B2 (en) 2007-07-20 2010-08-10 Rosemount Inc. Differential pressure diagnostic for process fluid pulsations
US7698077B2 (en) * 2007-11-09 2010-04-13 Applied Micro Circuits Corporation System and method for signal level detection
JP5003516B2 (ja) * 2008-01-31 2012-08-15 横河電機株式会社 通信装置
FR2932625B1 (fr) * 2008-06-16 2010-05-28 Airbus France Dispositif de comptage d'oscillations d'un signal temporel oscillant
JP4999789B2 (ja) * 2008-06-27 2012-08-15 アズビル株式会社 フィールド機器
RU2384837C1 (ru) 2008-11-20 2010-03-20 Евгений Валерьевич Степанов Способ одновременного определения концентрации молекул со и co2 и устройство для одновременного определения концентрации молекул со и co2
US8408787B2 (en) 2009-01-09 2013-04-02 Rosemount Inc. Process temperature transmitter with improved temperature calculation
US8311778B2 (en) * 2009-09-22 2012-11-13 Rosemount Inc. Industrial process control transmitter with multiple sensors
JP2011202998A (ja) * 2010-03-24 2011-10-13 Panasonic Electric Works Co Ltd ドップラセンサ装置
US8864378B2 (en) 2010-06-07 2014-10-21 Rosemount Inc. Process variable transmitter with thermocouple polarity detection
US9057634B2 (en) 2010-08-11 2015-06-16 Rosemount Inc. Noise detection and avoidance
US8449181B2 (en) 2010-08-26 2013-05-28 Rosemount Inc. Process fluid temperature measurement
US9207670B2 (en) 2011-03-21 2015-12-08 Rosemount Inc. Degrading sensor detection implemented within a transmitter
US8378872B2 (en) 2011-03-31 2013-02-19 Rosemount Inc. Dynamically adjusted A/D resolution
US9020768B2 (en) 2011-08-16 2015-04-28 Rosemount Inc. Two-wire process control loop current diagnostics
US20130080084A1 (en) 2011-09-28 2013-03-28 John P. Miller Pressure transmitter with diagnostics
US9602122B2 (en) * 2012-09-28 2017-03-21 Rosemount Inc. Process variable measurement noise diagnostic
DE102013100045B4 (de) 2012-12-18 2022-07-14 Endress + Hauser Wetzer Gmbh + Co Kg Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung einer Prozessgröße

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5600942A (en) * 1995-03-31 1997-02-11 New Holland North America, Inc. Adaptive thresholding for metal detection
US6614271B1 (en) * 2002-06-13 2003-09-02 Intel Corporation Signal detect circuit for high speed data receivers
RU2386992C2 (ru) * 2005-08-17 2010-04-20 Роузмаунт, Инк. Датчик технологического параметра с возможностью диагностики
US20100259434A1 (en) * 2009-04-08 2010-10-14 Rosemount Inc. Line noise analysis and detection and measurement error reduction

Also Published As

Publication number Publication date
EP2901226B1 (en) 2018-11-07
BR112015006400A2 (pt) 2017-07-04
CN203148583U (zh) 2013-08-21
CN103712707B (zh) 2017-04-12
EP2901226A1 (en) 2015-08-05
CA2886533A1 (en) 2014-04-03
JP2015530675A (ja) 2015-10-15
AU2013323856A1 (en) 2015-04-16
AU2013323856B2 (en) 2016-07-28
US9602122B2 (en) 2017-03-21
CN103712707A (zh) 2014-04-09
JP6039087B2 (ja) 2016-12-07
RU2015115909A (ru) 2016-11-20
CA2886533C (en) 2018-01-02
US20140095095A1 (en) 2014-04-03
WO2014052232A1 (en) 2014-04-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2609758C2 (ru) Диагностика шума измерения параметра процесса
RU2594623C1 (ru) Датчик, контролирующий температуру процесса производства, оснащенный сенсорным устройством диагностики ее колебаний
JP2016507757A (ja) 改善されたセンサ診断を有するプロセス温度送信機
JP6014769B2 (ja) Emf検出及び修正を用いたプロセス変量トランスミッタ
JP2015524108A (ja) プロセス制御ループ電流検証
EP3357203B1 (en) Process variable transmitter with self-learning loop diagnostics
US9574925B2 (en) Fluid measurement device having a circuit for precise flow measurement
US20210231472A1 (en) Piezoelectric transducer condition monitoring
JP6276677B2 (ja) 標準信号発生器
JP2018531456A6 (ja) 自律型ループ診断機能を備えたプロセス変数トランスミッタ
JP2021025926A (ja) 振動センサの自己診断方法及び自己診断機能付き振動センサシステム
JP5350025B2 (ja) 抵抗測定装置
US10302689B2 (en) Pulse generator device and method for evaluating a sensor break
WO2024047736A1 (ja) 温度測定装置および異常検知方法
JP6969293B2 (ja) センシング装置、制御方法、プログラム
JP2021092449A (ja) 歪みゲージのセンシング方式およびキャリブレーション方式
KR20130084520A (ko) 측온저항체를 이용한 온도 측정 장치 및 온도 측정 방법
JP5522474B2 (ja) 電磁流量計
JP2021009124A (ja) 状態判定装置および状態判定システム
JP2007240230A (ja) 温度伝送器

Legal Events

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

Effective date: 20180924