RU2629900C1 - Узел, чувствительный к давлению технологической текучей среды, для преобразователей давления, подвергающихся высокому рабочему давлению - Google Patents

Узел, чувствительный к давлению технологической текучей среды, для преобразователей давления, подвергающихся высокому рабочему давлению Download PDF

Info

Publication number
RU2629900C1
RU2629900C1 RU2016116015A RU2016116015A RU2629900C1 RU 2629900 C1 RU2629900 C1 RU 2629900C1 RU 2016116015 A RU2016116015 A RU 2016116015A RU 2016116015 A RU2016116015 A RU 2016116015A RU 2629900 C1 RU2629900 C1 RU 2629900C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
pressure sensor
converter according
insulator insert
process fluid
Prior art date
Application number
RU2016116015A
Other languages
English (en)
Inventor
Николас Джон ХЭЙВУД
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.
Application granted granted Critical
Publication of RU2629900C1 publication Critical patent/RU2629900C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L15/00Devices or apparatus for measuring two or more fluid pressure values simultaneously
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L19/00Details of, or accessories for, apparatus for measuring steady or quasi-steady pressure of a fluent medium insofar as such details or accessories are not special to particular types of pressure gauges
    • G01L19/0061Electrical connection means
    • G01L19/0084Electrical connection means to the outside of the housing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L19/00Details of, or accessories for, apparatus for measuring steady or quasi-steady pressure of a fluent medium insofar as such details or accessories are not special to particular types of pressure gauges
    • G01L19/06Means for preventing overload or deleterious influence of the measured medium on the measuring device or vice versa
    • G01L19/0627Protection against aggressive medium in general
    • G01L19/0645Protection against aggressive medium in general using isolation membranes, specially adapted for protection
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L27/00Testing or calibrating of apparatus for measuring fluid pressure
    • G01L27/007Malfunction diagnosis, i.e. diagnosing a sensor defect
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L19/00Details of, or accessories for, apparatus for measuring steady or quasi-steady pressure of a fluent medium insofar as such details or accessories are not special to particular types of pressure gauges
    • G01L19/14Housings
    • G01L19/142Multiple part housings
    • G01L19/143Two part housings
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L7/00Measuring the steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by mechanical or fluid pressure-sensitive elements
    • G01L7/02Measuring the steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by mechanical or fluid pressure-sensitive elements in the form of elastically-deformable gauges
    • G01L7/08Measuring the steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by mechanical or fluid pressure-sensitive elements in the form of elastically-deformable gauges of the flexible-diaphragm type
    • G01L7/082Measuring the steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by mechanical or fluid pressure-sensitive elements in the form of elastically-deformable gauges of the flexible-diaphragm type construction or mounting of diaphragms
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L9/00Measuring steady of quasi-steady pressure of fluid or fluent solid material by electric or magnetic pressure-sensitive elements; Transmitting or indicating the displacement of mechanical pressure-sensitive elements, used to measure the steady or quasi-steady pressure of a fluid or fluent solid material, by electric or magnetic means
    • G01L9/0041Transmitting or indicating the displacement of flexible diaphragms

Abstract

Предложен преобразователь для измерения технологического параметра технологической среды. Преобразователь содержит: корпус; фланец трубы, присоединенный к корпусу, выполненный с возможностью установки преобразователя в отверстии в трубе; измеритель, продолжающийся от фланца и в трубу через отверстие в трубе. Измеритель включает опору (40) датчика давления, имеющую отверстие (36) в ней. Датчик (52) давления проходит через и установлен в отверстии (36). Датчик (52) давления имеет электрическую характеристику, которая изменяется при приложенном давлении. Изоляторная вставка (50) выполнена с возможностью подвергания воздействию технологической текучей среды текучей средой. Изоляторная вставка имеет изоляционную диафрагму (64), расположенную для контакта с технологической текучей средой. Канал (66) присоединен по текучей среде к изоляционной диафрагме (64) с возможностью передачи давления технологической текучей среды от изоляционной диафрагмы (64) к датчику (52) посредством несжимаемой текучей среды. Опора (40) датчика давления присоединена к изоляторной вставке (50) и имеет некруглую форму, если смотреть вдоль оси отверстия. Технический результат – создание компактного устройства, чувствительного к давлению, без физического контакта частиц или твердых веществ, содержащихся в технологической среде, с изоляционной диафрагмой. 2 н. и 24 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Системы управления промышленными процессами используются для мониторинга и управления промышленных процессов, используемых для производства или перекачки текучих сред и тому подобное. В таких системах обычно важно измерение технологических параметров, таких как температура, давление, расход потока, уровень и прочие. Преобразователи контроля процессов измеряют такие технологические параметры и передают информацию, относящуюся к измеренному технологическому параметру, обратно к центральному местоположению, такому как центральной комнате управления.
Одним типом преобразователя технологических параметров является преобразователь давления, который измеряет давление технологической текучей среды и обеспечивает выход, относящийся к измеренному давлению. Этот выход может представлять собой давление, расход потока, уровень технологической текучей среды или другой технологический параметр, который может быть получен при измерении давления. Преобразователь давления выполнен с возможностью передачи информации, связанной с измеренным давлением, обратно в центральный пункт управления. Обычно передача осуществляется посредством двухпроводного контура управления процессом, однако иногда используются иные коммуникационные технологии.
Одно наиболее неблагоприятное условие окружающей среды для измерения давления связано с применениями, которые имеют очень высокое рабочее давление. Одно такое применение имеет место в подводных условиях. В таких применениях, статическое давление, действию которого подвергается технологическое оборудование, может быть очень высоким. Кроме того, технологическая текучая среда может корродировать многие известные металлы.
Например, сейчас предусматриваются некоторые применения в подводных условиях, которые требуют максимальное рабочее давление 20,000 фунтов на квадратный дюйм (MWP). Такие расчеты обычно требуют специфические дорогостоящие экзотические материалы с высокими эксплуатационными характеристиками. Примеры таких дорогостоящих коррозионно-стойких сплавов с высокими эксплуатационными характеристиками включают Hastelloy® C-276, поставляемый Haynes International, Inc. Кокомо, Индиана или Inconel® 625, поставляемый Special Metals Corporation Нью-Хартфорд, Нью-Йорк. Хотя выбор таких экзотических сплавов может позволить передачу технологических параметров оператору в таких неблагоприятных условиях окружающей среды, обычно они повышают стоимость всей конструкции.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Предложен узел для изменения давления. Узел включает опору датчика давления, имеющую отверстие в ней. Датчик давления проходит через и установлен в отверстии. Датчик давления имеет электрическую характеристику, которая изменяется при приложенном давлении. Изоляторная вставка выполнена с возможностью подвергания воздействию технологической текучей среды текучей средой. Изоляторная вставка имеет изоляционную диафрагму, расположенную для контакта с технологической текучей средой. Канал присоединен по текучей среде к изоляционной диафрагме для передачи давления технологической текучей среды от изоляционной диафрагмы к датчику посредством несжимаемой текучей среды. Опора датчика давления присоединена к изоляторной вставке и имеет некруглую форму, если смотреть вдоль оси отверстия.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 представляет собой схематичный вид в перспективе подводного преобразователя PT (давления/температуры), посредством которого могут быть осуществлены на практике варианты осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 2 представляет собой схематичный вид в вертикальной проекции модуля датчика давления, который обычно используется в измерителе давления, изображенном на фиг. 1.
Фиг. 3 представляет собой вид в плане сверху опоры датчика для установки датчика давления с монокристаллическим материалом в соответствии с предшествующим уровнем техники.
Фиг. 4 представляет собой вид в разрезе в вертикальной проекции опоры датчика, показанного на фиг. 3.
Фиг. 5 представляет собой вид в плане сверху некруглой опоры датчика в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 6 представляет собой схематичный вид в разрезе опоры датчика, изображенной на фиг. 5.
Фиг. 7 представляет собой вид в плане сверху изоляторной вставки, имеющей некруглую опору детектора в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 8 представляет собой схематичный вид в разрезе участка узла, чувствительного к давлению, измерителя давления для измерения давления в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 9 представляет собой схематичный вид в перспективе узла, изображенного на фиг. 8.
Фиг. 10 представляет собой вид в плане сверху чувствительного к давлению узла, имеющего некруглые опоры датчиков в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 11 представляет собой схематичный вид в разрезе, выполненный по линиям А-А, показанным на фиг. 10.
Фиг. 12 представляет собой вид в плане сверху чувствительного к давлению узла, показанного на фиг. 10, но повернутого на 90 градусов.
Фиг. 13 представляет собой вид в разрезе чувствительного к давлению узла, показанного на фиг. 12, выполненного по линиям С-С, указанным на фиг. 12.
Фиг. 14 представляет собой схематичный вид в перспективе чувствительного к давлению узла, изображенного на фиг. 11 и 13, показанный с удаленным защитным экраном.
Фиг. 15 представляет собой схематичный вид в перспективе чувствительного к давлению узла, показанного на фиг. 11 и 13 с защитным экраном, приваренным к нему.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Фиг. 1 представляет собой схематичный вид в перспективе примерного подводного преобразователя PT (давления/температуры). Преобразователь 10 включает корпус 12 для электроники, API (Американский нефтяной институт) фланец 14 трубы и измеритель 16 давления для измерения давления/температуры. Измеритель 16 давления вводится в отверстие через стенку трубы и устанавливается или на одной или двух изоляторных диафрагмах давления/температуры внутри трубы. Обычно эти диафрагмы расположены на внутреннем диаметре трубы, где измеряется технологическое давление. С учетом имеющихся известных подводных преобразователей обычные датчики варьируются по диаметру от 36,5 мм до 46,5 мм и обычно выполнены из дорогостоящих коррозионно-стойких сплавов с высокими эксплуатационными характеристиками, таких как Hastelloy® C-276 или Inconel® 625. Эти сплавы пригодны для подводных условий, но обычно добавляют расходы на общую сборку. При наличии высоких давлений, имеющих место во многих применениях, размер фланца 14 трубы, а также корпуса 12 для электроники обычно задается внешним диаметром измерителя 16 давления. Основным компонентом узла 16 датчика является капсула давления внутри датчика 16. Обычно капсула давления содержит датчик давления, изоляторную диафрагму технологической текучей среды, которая контактирует с технологической текучей средой и передает давление технологической текучей среды на датчик давления без позволения контакта технологической текучей среды с датчиком давления. В дополнение к датчику давления капсула может включать датчик температуры. Обычно капсула также включает технологический интерфейс, такой как защитный экран, и гидравлическую систему (такую как заполняющая текучая среда) для передачи технологического давления на датчик давления. Как показано на фиг. 1, API фланец 14 трубы включает 8 болтовых отверстий, выполненных по размеру для возможности прохождения болтов, которые зацепляют фланец трубы для того, чтобы прикрепить преобразователь 10 к трубе. С учетом давлений, размер и толщина фланца 14 не являются малосущественными.
Фиг. 2 представляет собой схематичный вид в вертикальной проекции модуля датчика давления, который обычно используется в измерителе 16 давления (показанном на фиг. 1). Модуль 20 датчика включает защитный экран 22, который выполнен с возможностью нахождения под воздействием технологической текучей среды и который защищает внутренний компонент модуля 20 датчика, такой как изоляционная диафрагма 64, показанная на фиг. 8, от частиц и других твердых материалов в технологической текучей среде. Изоляторная вставка 24 выполнена с возможностью нахождения под непосредственным воздействием технологической текучей среды и физической изоляции датчика 26 давления от технологической текучей среды, хотя все еще передающая давление технологической текучей среды на датчик 26 давления. Обычно изоляторная вставка 24 приварена к корпусу 28 датчика около сварного шва 30. Способ, при котором изоляторная вставка передает давление технологической текучей среды на датчик 26 давления без обеспечения физического контакта между технологической текучей средой и датчиком давления, осуществляется с использованием гидравлической заполняющей текучей среды (т.е. несжимаемой текучей среды), такой как силиконовое масло. Гидравлическая заполняющая текучая среда введена в замкнутую систему посредством наполнительной трубки 32, которая затем уплотнена. После этого технологическая текучая среда давит на одну сторону изоляторной диафрагмы, хотя другая сторона прилегает к гидравлической заполняющей текучей среде. В таком случае, заполняющая текучая среда передает давление на датчик 26 давления. Таким образом, датчик 26 давления контактирует только с гидравлической заполняющей текучей средой и не контактирует с потенциально коррозийной, горячей или проблемной технологической текучей средой. В ряде случаев датчик 26 давления представляет собой небольшой датчик давления с монокристаллом, который выполнен с возможностью выдерживания высокого давления и температур. В некоторых случаях этот датчик давления с монокристаллом выполнен из сапфира. Эти датчики давления с монокристаллом являются известными. Например, патент США No. 6,520,020 раскрывает такой датчик. Сжатие монокристаллической подложки вызывает изменение расстояния между двумя или несколькими слоями монокристаллического материала датчик давления. Таким образом, проводники, расположенные на внутренних поверхностях датчика давления, перемещаются или друг к другу или друг от друга, тем самым изменяя емкость между такими проводниками. Такое изменение емкости детектируется соответствующей схемой в корпусе 12 электроники и сопоставляется с давлением. Во многих случаях датчик давления с монокристаллом также будет содержать чувствительную к температуре конструкцию, такую как резистивный температурный детектор. Таким образом, этот небольшой элемент, чувствительный к давлению/температуре, может образовывать небольшую, высоконадежную детектирующую систему, пригодную для сравнительно неблагоприятных условий окружающей среды.
Фиг. 3 представляет собой вид в плане сверху опоры датчика для установки датчика давления с монокристаллическим материалом в соответствии с предшествующим уровнем техники. Опора 34 датчика является круглой и обычно имеет диаметр 0,279’’. Центрированный в пределах опоры 34 детектора паз 36 выполнен по размеру с возможностью вмещения датчика давления с монокристаллом, имеющего прямоугольное сечение. Когда датчик давления установлен таким образом внутри паза 36, операция пайки тугоплавким или легкоплавким припоем выполняется с возможностью механической фиксации или иного прикрепления датчика 26 давления к опоре 34 датчика.
Фиг. 4 представляет собой вид в разрезе в вертикальной проекции опоры 34 датчика. На фиг. 4 высота опоры 34 датчика показана, как равная примерно 0,170’’. Кроме того, паз 36 показан полностью продолжающимся через опору 34 датчика.
В соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения, форма опоры детектора модифицирована в некруглую конфигурацию, которая позволяет более компактное установочное устройство для детектора, хотя все еще обеспечивая исключительно надежную опору детектора.
Фиг. 5 представляет собой схематичный вид в плане сверху опоры датчика в соответствии с некруглой опорой датчика, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Опора 40 датчика все еще включает паз или отверстие 36, которое выполнена по размеру с возможностью вмещения и установки датчика давления с монокристаллом, такого который используется в настоящее время или который может быть усовершенствован впоследствии. Однако опора 40 датчика имеет некруглую форму, если смотреть вдоль оси отверстия 36 (т.е., как показано на фиг. 5, если смотреть сверху вниз через отверстие 36). В одном варианте осуществления, опора 40 датчика включает пару криволинейных концов 42, 44, которые отделены друг от друга удлиненным участком 46. Таким образом, вид в плане сверху опоры 40 датчика напоминает овал или «беговую дорожку». В одном варианте осуществления, ширина овала составляет около 0,170’’ и длина овала является около 0.279’’. Хотя вариант осуществления, показанный в отношении фиг. 5, изображает удлиненный участок 46, имеющий прямые линии между криволинейными концами 42, 44, допускается некоторое незначительное искривление на удлиненном участке 46, поскольку общая форма является некруглой. За счет отклонения от круглой формы предусматривается дополнительное пространство для других компонентов, таких как наполнительная трубка, которая будет описана более подробно в отношении фиг. 7 и 8.
Фиг. 6 показывает опору 40 датчика, которая подобно опоре 34 датчика имеет паз 36, продолжающийся полностью через нее и предпочтительно имеет ту же самую высоту 0,170 дюймов, в одном варианте осуществления, как и датчик 34 детектора.
Фиг. 7 представляет собой вид в плане сверху изоляторной вставки 50, имеющей некруглую опору 40 датчика давления, приваренную или иным способом фиксированную к ней в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Опора 40 датчика имеет датчик 52 давления, установленный в ней. Датчик 52 давления предпочтительно сконструирован из монокристаллического материала, такого как сапфир. Датчик 52 давления прикреплен к опоре 40 датчика посредством пайки твердым или мягким припоем. При установке таким образом опора 40 датчика размещает датчик 52 давления внутри камеры 54, чувствительной к давлению (показано на фиг. 8). Давление технологической текучей среды передается посредством изоляционной текучей среды от изоляционной диафрагмы 64 на датчик 52 давления таким образом, чтобы датчик 52 давления мог воспринимать давление технологической текучей среды. Предпочтительно, что датчик 52 давления также включает по меньшей мере один термочувствительный элемент, тем самым также обеспечивая индикацию температуры технологической текучей среды. Заполняющая текучая среда введена в пространство между изоляционной диафрагмой и камерой 54, чувствительной к давлению, посредством маслозаливной трубки 56. Маслозаливная трубка 56, в одном варианте осуществления, продолжается от изоляторной вставки 50 в направлении (т.е. вертикально), которое по существу параллельно оси отверстия, через которое установлен датчик 52 давления. Это предусматривает очень компактную конструкцию для узла, чувствительного к давлению. После заполнения системы маслом маслозаливная трубка 56 уплотняется таким образом, чтобы обеспечивался замкнутый объем.
Фиг. 8 представляет собой схематичный вид в разрезе чувствительного к давлению узла, измерителя давления в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Узел 60 включает защитный экран 62 или другую подходящую конструкцию, которая расположена проксимально к изоляционной диафрагме 64 таким образом, чтобы частицы или твердые вещества, перемещающиеся в технологической текучей среде, физически не контактировали с изоляционной диафрагмой. Однако защитный экран 62 имеет множество отверстий, которые позволяют доступ технологической текучей среды к изоляционной диафрагме 64. Поскольку технологическая текучая среда оказывает давление на изоляционную диафрагму 64, заполняющая текучая среда внутри замкнутой системы передает давление технологической текучей среды посредством масляного канала 66 на камеру 54, чувствительную к давлению. В некоторых вариантах осуществления камера 54, чувствительная к давлению, включает одну или более масляных объемных вставных элементов 68, которые по существу являются несжимаемыми и уменьшают количество масляного объема, требуемого в камере 54, чувствительной к давлению. Поскольку заполняющая текучая среда находится под давлением технологической текучей среды, противоположные слои датчика 52 давления прижимаются друг к другу в результате действия давления. Смещение противоположных слоев датчика 52 давления вызывает изменение расстояния между слоями. Металлизации или проводящие слои, расположенные на внутренних поверхностях таких слоев, образуют емкостные пластины таким образом, чтобы образовывался конденсатор, имеющий емкость, которая изменяется при приложенном давлении.
Как показано на фиг. 8, датчик 52 давления прикреплен к опоре 40 датчика, которая предпочтительно припаяна к изоляторной вставке 50. Таким образом, конструктивные особенности опоры датчика и изоляторной вставки комбинированы в цельной изоляторной вставке. За счет комбинирования конструктивных особенностей, избегается необходимая сварка с глубоким проплавлением между корпусом 28 датчика и изоляторной вставкой 24, и уменьшается общая высота и диаметр узла 60. Существующие процессы и материалы могут быть использованы для припаивания тугоплавким или легкоплавким припоем опоры 40 детектора, датчика 52 давления и маслозаливной трубки 56 к изоляторной вставке 50.
Вновь со ссылкой на фиг. 7, за счет использования некруглой опоры 50 датчика в сочетании с вертикальной маслозаливной трубкой 56, обе конструкции могут находиться в пределах периметра кольца 70. Это позволяет уменьшение полного диаметра узла, тем самым сводя к минимуму общую конструкцию, что также уменьшает количество дорогостоящих сплавов с высокими эксплуатационными характеристиками при изготовлении измерителя давления.
Фиг. 9 представляет собой схематичный вид в перспективе чувствительной к давлению системы 60, показывающий как датчик 52 давления, так и масляную трубку 56, размещаемую в пределах периметра кольца 70. В качестве дополнения, показан защитный экран 62, приваренный к изоляторной вставке 50 на сварном шве 72.
Фиг. 10 представляет собой вид в плане сверху чувствительного к давлению узла 80, в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения. Чувствительный к давлению узел 80 обладает некоторым сходством с чувствительным к давлению узлом 50 (изображенным на фиг. 7), и подобные компоненты пронумерованы подобным образом. Как показано на фиг. 10, узел 80 включает пару некруглых опор 40 датчиков давления, при этом каждая имеет отверстие для установки в ней соответствующего датчика 52 давления (опоры 40 имеют некруглую форму, если смотреть вдоль оси отверстия опор датчиков, такую как на виде, показанном на фиг. 10). Кроме того, датчики 52 давления обычно разнесены друг от друга, но иным образом выровнены с возможностью параллельного расположения относительно друг друга. Кроме того, чувствительный к давлению узел 80 включает пару маслозаливных трубок 56 для введения несжимаемой заполняющей текучей среды во множество отдельных замкнутых объемов для текучей среды внутри чувствительного к давлению узла 80.
Фиг. 11 представляет собой схематичный вид в разрезе чувствительного к давлению узла 80, выполненный по линиям А-А, показанным на фиг. 10. Как показано, чувствительный к давлению узел 80 включает изоляторную вставку 82, которая приварена к защитному экрану 84 на сварном шве 86. Дистальный конец 88 изоляторной вставки 82 имеет пару изоляционных диафрагм 90, 92, которые, в общем, выровнены друг с другом, но разнесены друг от друга в направлении, трансверсальном относительно их соответствующих плоскостей. Каждая изоляционная диафрагма 90, 92 присоединена к соответствующей масляной трубке 94, 96, которая передает давление технологической текучей среды на датчик 52 давления. В некоторых вариантах осуществления, каждый датчик 52 давления также включает термочувствительный элемент. В качестве дополнения, в варианте осуществления, показанном на фиг. 11, имеет место значительный зазор между каждой диафрагмой 90, 92 и защитным экраном 84 для сведения к минимуму или уменьшению потенциала для гидратов (твердых веществ) с возможностью порождения и воздействия на перемещение изоляционных диафрагм 90, 92.
Каждая опора 40 датчика давления предпочтительно припаяна тугоплавким припоем к изоляторной вставке 82. Кроме того, каждый датчик 52 давления предпочтительно припаян легкоплавким припоем или иным способом фиксирован к его соответствующей опоре датчика. Когда весь чувствительный к давлению узел 80 завершен, он может быть прикреплен или иным образом зафиксирован к измерителю давления предпочтительно посредством приваривания на интерфейсе или поверхности 98.
Фиг. 12 представляет собой вид в плане сверху чувствительного к давлению узла 80, показанного на фиг. 10, но повернутого на 90 градусов.
Фиг. 13 представляет собой вид в разрезе чувствительного к давлению узла, показанного на фиг. 12, выполненного по линиям С-С, указанным на фиг. 12. Конкретно, вид в разрезе, показанный на фиг. 13, выполнен по линиям С-С на фиг. 12, который повернут на 90° от линий А-А на фиг. 10. Фиг. 13 изображает каждую маслозаливную трубку 56, прикрепленную к изоляторной вставке 82, и подающую масло через масляные каналы 100 для наполнения каждой отдельной маслозаливной системы. После того как такие системы наполнены, каждая из маслозаливных трубок 56 закрывается или иным способом уплотняется так, чтобы технологическая текучая среда оказывающая давление на соответствующие изоляционные диафрагмы, перемещалась к соответствующим датчикам давления. Множество вариантов осуществления измерений давления/температуры, показанных в отношении фиг. 10-13, позволяют проведение изменения избыточного давления. Однако в некоторых вариантах осуществления перепад давления может быть измерен на основе разности между давлениями, измеренными посредством многих датчиков давления/температуры.
Фиг. 14 представляет собой схематичный вид в перспективе чувствительного к давлению узла 80, изображенного с удаленным защитным экраном 84. Как может быть видно на фиг. 14, изоляционная диафрагма 92 является круглой и включает ряд кольцевых складок. Предпочтительно, что другая изоляционная диафрагма является по существу такой же, как изоляционная диафрагма 92. Фиг. 14 также показывает пару датчиков 51 давления, установленных внутри соответствующих опор 40 детекторов. Кроме того, пара маслозаливных трубок 56 также предусмотрена, и все такие компоненты могут быть расположены в пределах периметра кольца 70.
Фиг. 15 представляет собой схематичный вид в перспективе чувствительного к давлению узла 80 с защитным экраном, приваренным к нему на сварном шве 86. Полный диаметр чувствительного к давлению узла 80, в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения, может быть в пределах 0,98’’, исходя из максимального рабочего давления 20,000 фунтов на квадратный дюйм и подходящего материала изоляторной вставки. Фиг. 15 также изображает множество отверстий 88, просверленных или иным способом обеспеченных через защитный экран 84 около сварного шва 86. Отверстия 88 обеспечивают просачивание газа и устраняют любой «тупик», который может оказывать влияние на измерения давления.
Как отмечено выше, варианты осуществления настоящего изобретения, в целом, обеспечивают небольшой диаметр капсулы давления, которая является пригодной для использования подводного преобразователя посредством уникальной опоры датчика и геометрии изоляторной вставки. Секция измерителя давления может варьироваться в зависимости от применения и, в общем, выполнена из дорогостоящих материалов с высокими эксплуатационными характеристиками. Капсула давления является ключевым компонентом измерительного узла и, таким образом, обуславливает полный диаметр. Уменьшение размера и диаметра капсулы давления и измерителя давления является предпочтительным при уменьшении общего размера и стоимости преобразователя давления. Возможности уменьшения диаметра измерителя давления будут снижать стоимость преобразователя давления за счет уменьшения количества материала дорогостоящих коррозионно-стойких сплавов (CRA), необходимого для изготовления устройства. Кроме того, общий вес устройства также будет уменьшен. Наконец, варианты осуществления настоящего изобретения будут позволять другие технологические соединения свыше пределов стандартного API фланца трубы с диаметром 2 1/16’’, которые должны учитываться для некоторых продуктов и/или применений.
Хотя настоящее изобретение описано со ссылкой на предпочтительные варианты осуществления, специалистам в данной области техники следует понимать, что могут быть выполнены изменения в форме и в деталях, не выходя за рамки сущности и объема изобретения. Например, посредством относительно небольших модификаций изоляторной вставки защитный экран может быть заменен стандартным технологическим соединением и использован в дополнительных применениях или условиях работы. В качестве дополнения, посредством измерителя давления относительно небольшого диаметра, обеспечиваемого вариантами осуществления, измеритель давления может использоваться в подводном преобразователе давления для применений в условиях подземных и сточных вод. Кроме того, хотя варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают пару двухплоскостных изоляционных диафрагм (показанных на фиг. 11), варианты осуществления настоящего изобретения могут быть осуществлены на практике, в которых изоляционные диафрагмы являются копланарными.

Claims (44)

1. Преобразователь для измерения технологического параметра технологической текучей среды, содержащий:
корпус;
фланец трубы, присоединенный к корпусу, выполненный с возможностью установки преобразователя в отверстии в трубе;
измеритель, продолжающийся от фланца и в трубу через отверстие в трубе;
опору датчика давления в измерителе, имеющую отверстие в ней;
датчик давления, проходящий через и установленный в отверстии, при этом датчик давления имеет электрическую характеристику, которая изменяется при приложенном давлении;
изоляторную вставку в измерителе, выполненную с возможностью подвергания воздействию технологической текучей средой и имеющую полость, образованную в ней, в которой установлены датчик давления и опора датчика давления, при этом изоляторная вставка имеет изоляционную диафрагму, расположенную для контакта с технологической текучей средой, и канал, присоединенный по текучей среде к изоляционной диафрагме для передачи давления технологической текучей среды от изоляционной диафрагмы к датчику давления посредством несжимаемой текучей среды;
при этом опора датчика давления присоединена к изоляторной вставке и имеет некруглую форму, если смотреть вдоль оси отверстия.
2. Преобразователь по п. 1, дополнительно содержащий наполнительную трубку, присоединенную к изоляторной вставке и выполненную с возможностью введения несжимаемой текучей среды в канал.
3. Преобразователь по п. 2, в котором наполнительная трубка установлена на изоляторной вставке и продолжается от изоляторной вставки в направлении, по существу параллельном оси отверстия.
4. Преобразователь по п. 1, в котором опора датчика давления припаяна к изоляторной вставке.
5. Преобразователь по п. 1, дополнительно содержащий защитный экран, расположенный поверх изоляционной диафрагмы.
6. Преобразователь по п. 5, в котором защитный экран приварен к изоляторной вставке.
7. Преобразователь по п. 1, в котором датчик давления выполнен из монокристаллического материала.
8. Преобразователь по п. 7, в котором монокристаллический материал представляет собой сапфир.
9. Преобразователь по п. 1, дополнительно содержащий по меньшей мере один несжимаемый объемный вставной элемент, расположенный вблизи участка датчика давления и в несжимаемой текучей среде.
10. Преобразователь по п. 1, в котором преобразователь включен в измеритель давления для измерения давления и является частью преобразователя давления.
11. Преобразователь по п. 1, в котором датчик давления дополнительно включает по меньшей мере один термочувствительный элемент, выполненный с возможностью обеспечения индикации температуры технологической текучей среды.
12. Преобразователь по п. 1, в котором изоляторная вставка выполнена из коррозионно-стойкого сплава.
13. Преобразователь по п. 12, в котором коррозионно-стойкий сплав представляет собой С 276.
14. Преобразователь по п. 12, в котором коррозионно-стойкий сплав представляет собой Инконель 625.
15. Преобразователь по п. 1, в котором некруглая форма является по существу овалом.
16. Преобразователь для измерения технологического параметра технологической среды, содержащий:
корпус;
фланец трубы, присоединенный к корпусу, выполненный с возможностью установки преобразователя в отверстии в трубе;
измеритель, продолжающийся от фланца и в трубу через отверстие в трубе;
первую опору датчика давления в измерителе, имеющую первое отверстие в ней;
первый датчик давления, проходящий через и установленный в первом отверстии, при этом первый датчик давления имеет электрическую характеристику, которая изменяется при приложенном давлении;
вторую опору датчика давления в измерителе, имеющую второе отверстие в ней;
второй датчик давления, проходящий через и установленный во втором отверстии, при этом второй датчик давления имеет электрическую характеристику, которая изменяется при приложенном давлении;
изоляторную вставку в измерителе, выполненную с возможностью подвергания воздействию технологической текучей средой и имеющую первую и вторую полости, образованные в ней, в которых соответственно установлены первый и второй датчики давления и первая и вторая опоры датчиков давления, при этом изоляторная вставка имеет первую изоляционную диафрагму, расположенную для контакта с технологической текучей средой, и включает первый канал, присоединенный по текучей среде к первой изоляционной диафрагме для передачи давления технологической текучей среды от первой изоляционной диафрагмы к первому датчику давления посредством несжимаемой текучей среды; причем изоляторная вставка также имеет вторую изоляционную диафрагму, расположенную для контакта с технологической текучей средой, и включает второй канал, присоединенный по текучей среде ко второй изоляционной диафрагме для передачи давления технологической текучей среды от второй изоляционной диафрагмы ко второму датчику посредством несжимаемой текучей среды;
при этом первая и вторая опоры датчиков давления присоединены к изоляторной вставке и имеют некруглую форму, если смотреть вдоль оси первого отверстия.
17. Преобразователь по п. 16, в котором первая и вторая изоляционные диафрагмы являются круглыми.
18. Преобразователь по п. 17, в котором первая и вторая изоляционные диафрагмы разнесены относительно оси изоляторной вставки.
19. Преобразователь по п. 18, в котором первая и вторая изоляционные диафрагмы выровнены друг с другом.
20. Преобразователь по п. 16, дополнительно содержащий защитный экран, присоединенный к изоляторной вставке, при этом каждая изоляционная диафрагма разнесена от защитного экрана.
21. Преобразователь по п. 20, в котором защитный экран включает множество отверстий, расположенных вблизи границы с изоляторной вставкой.
22. Преобразователь по п. 16, дополнительно содержащий:
первую наполнительную трубку, присоединенную к изоляторной вставке и выполненную с возможностью введения несжимаемой технологической текучей среды в первый канал; и
вторую наполнительную трубку, присоединенную к изоляторной вставке и выполненную с возможностью введения несжимаемой технологической текучей среды во второй канал.
23. Преобразователь по п. 22, в котором первая и вторая наполнительные трубки продолжаются от изоляторной вставки в направлении, по существу параллельном оси отверстия.
24. Преобразователь по п. 22, в котором преобразователь имеет диаметр около 0,98" или менее.
25. Преобразователь по п. 16, в котором каждый из первого и второго датчиков давления выполнен из монокристаллического материала.
26. Преобразователь по п. 16, в котором некруглая форма по существу представляет собой овал.
RU2016116015A 2013-09-26 2014-08-26 Узел, чувствительный к давлению технологической текучей среды, для преобразователей давления, подвергающихся высокому рабочему давлению RU2629900C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/038,223 2013-09-26
US14/038,223 US9459170B2 (en) 2013-09-26 2013-09-26 Process fluid pressure sensing assembly for pressure transmitters subjected to high working pressure
PCT/US2014/052660 WO2015047625A2 (en) 2013-09-26 2014-08-26 Process fluid pressure sensing assembly for pressure transmitters subjected to high working pressure

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2629900C1 true RU2629900C1 (ru) 2017-09-04

Family

ID=51493099

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016116015A RU2629900C1 (ru) 2013-09-26 2014-08-26 Узел, чувствительный к давлению технологической текучей среды, для преобразователей давления, подвергающихся высокому рабочему давлению

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9459170B2 (ru)
EP (1) EP3049784B1 (ru)
JP (1) JP6244472B2 (ru)
CN (2) CN204241020U (ru)
AU (1) AU2014328604B2 (ru)
CA (1) CA2921096C (ru)
RU (1) RU2629900C1 (ru)
WO (1) WO2015047625A2 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9442031B2 (en) 2013-06-28 2016-09-13 Rosemount Inc. High integrity process fluid pressure probe
EP3598097B8 (en) * 2013-07-19 2023-10-11 Rosemount, Inc. Pressure transmitter having an isolation assembly with a two-piece isolator plug
US9459170B2 (en) * 2013-09-26 2016-10-04 Rosemount Inc. Process fluid pressure sensing assembly for pressure transmitters subjected to high working pressure
US10401376B2 (en) * 2014-03-28 2019-09-03 Honeywell International Inc. Co-location of high-maintenance air data system components into one LRU
DE102014011724B3 (de) * 2014-08-06 2015-12-10 Abb Technology Ag Schutzrohrvorrichtung zum Schutz eines Temperatursensors vor Kontakt mit einem Fluid
US10209154B2 (en) * 2015-03-30 2019-02-19 Rosemount Inc. In-line process fluid pressure transmitter for high pressure applications
CN106289382A (zh) * 2015-06-08 2017-01-04 伊玛精密电子(苏州)有限公司 抗酸碱全金属流量温度传感器
US10094726B2 (en) * 2017-02-01 2018-10-09 Honeywell International Inc. Membrane isolated, gel-filled force sensor
US10598559B2 (en) 2017-06-29 2020-03-24 Rosemount Inc. Pressure sensor assembly
JP2021517969A (ja) 2018-05-17 2021-07-29 ローズマウント インコーポレイテッド 測定素子およびこれを具備する測定機器
CN113266964A (zh) * 2021-04-30 2021-08-17 杭州三花研究院有限公司 阀组件和传感器

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020100333A1 (en) * 2000-01-06 2002-08-01 Gravel James L. Sensor with fluid isolation barrier
US20050248434A1 (en) * 2003-01-09 2005-11-10 Kurtz Anthony D Method of joining a pressure sensor header with an associated transducer element
US20080006094A1 (en) * 2006-07-10 2008-01-10 John Schulte Pressure transmitter with multiple reference pressure sensors
US7377174B2 (en) * 2004-03-18 2008-05-27 Rosemount Inc. Capillary weld extension with thermal isolation
DE102010041170A1 (de) * 2010-09-22 2011-03-24 Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Ventilbaugruppe mit Rückschlagventil und Druckaufnehmer für ein Kraftfahrzeug
US8333117B2 (en) * 2011-02-08 2012-12-18 Quartzdyne, Inc. Isolation elements including one or more diaphragms, sensors including isolation elements, and related methods

Family Cites Families (99)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3480036A (en) 1967-06-14 1969-11-25 Sealed Unit Parts Co Inc Line tap valve and method for tapping into a pipeline
CA1077294A (en) * 1976-05-03 1980-05-13 Honeywell Inc. Pressure transmitter with simplified pressure sensing head
US4161887A (en) * 1977-09-02 1979-07-24 Bourns, Inc. Media independent differential pressure transducer
US4679567A (en) 1986-02-04 1987-07-14 Deseret Medical, Inc. Pressure transducer
US4852466A (en) * 1987-05-15 1989-08-01 The Foxboro Company Floating diaphragm apparatus
JP2600863B2 (ja) 1988-11-22 1997-04-16 株式会社デンソー 高圧用半導体式圧力センサの取付け構造
US5000047A (en) 1988-03-29 1991-03-19 Nippondenso Co., Ltd. Pressure sensor
US4942383A (en) 1989-03-06 1990-07-17 Honeywell Inc. Low cost wet-to-wet pressure sensor package
US5022270A (en) 1989-06-15 1991-06-11 Rosemount Inc. Extended measurement capability transmitter having shared overpressure protection means
US4970898A (en) * 1989-09-20 1990-11-20 Rosemount Inc. Pressure transmitter with flame isolating plug
KR930011091B1 (ko) 1990-06-08 1993-11-20 미쯔비시 덴끼 가부시끼가이샤 압력 센서
US5396802A (en) * 1993-08-26 1995-03-14 Viatran Corporation Differential pressure transducer utilizing a variable ferrofluid keeper as an active magnetic circuit element
SG41962A1 (en) 1993-09-24 1997-08-15 Rosemount Inc Pressure transmitter isolation diaphragm
US5463904A (en) 1994-02-04 1995-11-07 The Foxboro Company Multimeasurement vortex sensor for a vortex-generating plate
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
US6484585B1 (en) 1995-02-28 2002-11-26 Rosemount Inc. Pressure sensor for a pressure transmitter
US5731522A (en) 1997-03-14 1998-03-24 Rosemount Inc. Transmitter with isolation assembly for pressure sensor
BR9608062A (pt) * 1995-04-28 1999-11-30 Rosemount Inc Conjunto de montagem para um sensor de pressão em um transmissor de pressão, e, processo para ligar um suporte de um transmissor de pressão.
MX9707606A (es) * 1995-04-28 1997-12-31 Rosemount Inc Transmisor de presion con grupo de montaje aislador de alta presion.
US5665899A (en) 1996-02-23 1997-09-09 Rosemount Inc. Pressure sensor diagnostics in a process transmitter
US6354152B1 (en) 1996-05-08 2002-03-12 Edward Charles Herlik Method and system to measure dynamic loads or stresses in aircraft, machines, and structures
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
US5680109A (en) 1996-06-21 1997-10-21 The Foxboro Company Impulse line blockage detector systems and methods
JPH1096656A (ja) 1996-09-24 1998-04-14 Oval Corp 気液二相流量計測装置
JP3122984B2 (ja) 1996-11-29 2001-01-09 株式会社山武 絞り流量計
US5811685A (en) * 1996-12-11 1998-09-22 Mks Instruments, Inc. Fluid pressure sensor with contaminant exclusion system
US6076409A (en) * 1997-12-22 2000-06-20 Rosemount Aerospace, Inc. Media compatible packages for pressure sensing devices
US6253624B1 (en) 1998-01-13 2001-07-03 Rosemount Inc. Friction flowmeter
US6151557A (en) 1998-01-13 2000-11-21 Rosemount Inc. Friction flowmeter with improved software
US6568274B1 (en) * 1998-02-04 2003-05-27 Mks Instruments, Inc. Capacitive based pressure sensor design
US6038961A (en) 1998-03-02 2000-03-21 Rosemount Inc. Flush mount remote seal
US6473711B1 (en) 1999-08-13 2002-10-29 Rosemount Inc. Interchangeable differential, absolute and gage type of pressure transmitter
US6484107B1 (en) 1999-09-28 2002-11-19 Rosemount Inc. Selectable on-off logic modes for a sensor module
US6505516B1 (en) 2000-01-06 2003-01-14 Rosemount Inc. Capacitive pressure sensing with moving dielectric
US6520020B1 (en) 2000-01-06 2003-02-18 Rosemount Inc. Method and apparatus for a direct bonded isolated pressure sensor
US6508129B1 (en) 2000-01-06 2003-01-21 Rosemount Inc. Pressure sensor capsule with improved isolation
DE60108217T2 (de) 2000-01-06 2005-12-29 Rosemount Inc., Eden Prairie Kornwachstumsverfahren zur herstellung einer elektrischen verbindung für mikroelektromechanische systeme (mems)
US6453747B1 (en) 2000-01-12 2002-09-24 Peter A. Weise Hermetic pressure transducer
EP1254357B1 (en) 2000-02-11 2006-12-06 Rosemount Inc. Optical pressure sensor
US6401546B1 (en) 2000-02-15 2002-06-11 P I Components Corporation Press-fit remote diaphragm assembly
US6738145B2 (en) 2000-04-14 2004-05-18 Shipley Company, L.L.C. Micromachined, etalon-based optical fiber pressure sensor
US6662662B1 (en) * 2000-05-04 2003-12-16 Rosemount, Inc. Pressure transmitter with improved isolator system
DE10031135A1 (de) 2000-06-30 2002-01-17 Grieshaber Vega Kg Druckmeßvorrichtung
JP2002022586A (ja) 2000-07-12 2002-01-23 Yokogawa Electric Corp ダイアフラムシール付き差圧伝送器
US6480131B1 (en) 2000-08-10 2002-11-12 Rosemount Inc. Multiple die industrial process control transmitter
NO314963B1 (no) 2001-07-13 2003-06-16 Presens As Trykksensor
KR100450794B1 (ko) 2001-12-13 2004-10-01 삼성전자주식회사 마그네틱 랜덤 엑세스 메모리 및 그 작동 방법
US6675655B2 (en) 2002-03-21 2004-01-13 Rosemount Inc. Pressure transmitter with process coupling
US6848316B2 (en) 2002-05-08 2005-02-01 Rosemount Inc. Pressure sensor assembly
US7000482B2 (en) * 2002-06-24 2006-02-21 Mykrolis Corporation Variable capacitance measuring device
US6843139B2 (en) 2003-03-12 2005-01-18 Rosemount Inc. Flow instrument with multisensors
US6722927B1 (en) 2003-05-28 2004-04-20 Rosemount Inc. Electrical connector for a pressure sensor stem
US6901803B2 (en) * 2003-10-02 2005-06-07 Rosemount Inc. Pressure module
US6909975B2 (en) 2003-11-24 2005-06-21 Mks Instruments, Inc. Integrated absolute and differential pressure transducer
US7290452B2 (en) * 2003-12-16 2007-11-06 Rosemount Inc. Remote process seal with improved stability in demanding applications
JP4052263B2 (ja) 2004-03-04 2008-02-27 株式会社デンソー 圧力センサ
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
JP2006177829A (ja) * 2004-12-24 2006-07-06 Yokogawa Electric Corp ダイアフラムシール付伝送器
US7000478B1 (en) 2005-01-31 2006-02-21 Texas Instruments Incorporated Combined pressure and temperature transducer
US7299700B2 (en) * 2005-10-04 2007-11-27 General Electric Company Methods and apparatus for sensing pressure
NO324582B1 (no) 2006-02-03 2007-11-26 Roxar As Anordning for differensialtrykkmaling
US7409867B2 (en) 2006-05-23 2008-08-12 Rosemount Inc. Pressure sensor using light source
US7461562B2 (en) 2006-08-29 2008-12-09 Rosemount Inc. Process device with density measurement
ITMI20061722A1 (it) 2006-09-08 2008-03-09 Abb Service Srl Dispositivo per il rilevamento di una variabile relativa ad un fluido di processo tramite misura differenziale
WO2008058406A1 (de) 2006-11-13 2008-05-22 Inficon Gmbh Vakuummembranmesszelle und verfahren zur herstellung einer derartigen messzelle
US7458275B2 (en) * 2007-03-15 2008-12-02 Rosemount Inc. Welded header for pressure transmitter
US7472608B2 (en) 2007-04-04 2009-01-06 Rosemount Inc. Flangeless differential pressure transmitter for industrial process control systems
US7624642B2 (en) 2007-09-20 2009-12-01 Rosemount Inc. Differential pressure sensor isolation in a process fluid pressure transmitter
NO326691B1 (no) 2007-11-19 2009-01-26 Presens As Trykksensorenhet
US8099856B2 (en) 2007-12-28 2012-01-24 Rosemount Inc. Self-crimping fill tube assembly
WO2009087767A1 (ja) * 2008-01-10 2009-07-16 Saginomiya Seisakusho, Inc. 圧力センサ及びその製造方法
US7698950B2 (en) 2008-04-04 2010-04-20 Wika Alexander Wiegand Gmbh & Co. Kg Pressure sensor assembly for measuring absolute pressure
CN102047089B (zh) 2008-05-27 2013-05-01 罗斯蒙德公司 多变量压力变送器的改进温度补偿
US7814798B2 (en) 2008-09-17 2010-10-19 P I Components Corporation Diaphragm structure and method of manufacturing a diaphragm structure
US8825430B2 (en) 2008-11-03 2014-09-02 Ann E. Mulligan Differential pressure systems and methods for measuring hydraulic parameters across surface water-aquifer interfaces
US7819014B1 (en) 2009-04-23 2010-10-26 Rosemount Inc. Capacitive gage pressure sensor with vacuum dielectric
US7861595B2 (en) * 2009-05-11 2011-01-04 Honeywell International Inc. Pressure sensing device for harsh environments
US8015882B2 (en) 2009-06-04 2011-09-13 Rosemount Inc. Industrial process control pressure transmitter and flange coupling
EP2449355B1 (en) 2009-07-01 2018-01-24 ABB Schweiz AG Pressure transmitter
JP5343837B2 (ja) 2009-12-14 2013-11-13 横河電機株式会社 ダイアフラムシール型差圧測定装置
KR101844612B1 (ko) 2010-03-16 2018-04-02 프레센스 에이에스 회수가능한 압력 센서
US8100019B2 (en) 2010-04-07 2012-01-24 Mkt Engineering, Llc Cartridge fluid transducer
US8132464B2 (en) * 2010-07-12 2012-03-13 Rosemount Inc. Differential pressure transmitter with complimentary dual absolute pressure sensors
US9002650B2 (en) 2010-08-20 2015-04-07 Weatherford/Lamb, Inc. Multiphase flow meter for subsea applications using hydrate inhibitor measurement
US8448519B2 (en) 2010-10-05 2013-05-28 Rosemount Inc. Industrial process transmitter with high static pressure isolation diaphragm coupling
EP2694937B1 (en) 2011-04-08 2018-06-06 Rosemount Inc. Corrosion resistant isolator assembly for process devices
NO20111218A1 (no) * 2011-09-08 2013-02-25 Presens As Trekkbar trykksensor
US8578783B2 (en) 2011-09-26 2013-11-12 Rosemount Inc. Process fluid pressure transmitter with separated sensor and sensor electronics
DE102011088303A1 (de) * 2011-12-12 2013-06-13 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Tubusflanschdruckmittler, Druckmessanordnung mit einem solchen Tubusflanschdruckmittler und Druckmessstelle mit einer solchen Druckmessanordnung
US9010191B2 (en) * 2011-12-22 2015-04-21 Rosemount Inc. Pressure sensor module for sub-sea applications
US9389106B2 (en) * 2012-03-06 2016-07-12 Rosemount Inc. Remote seal pressure measurement system for subsea use
US9568387B2 (en) 2012-08-08 2017-02-14 Rosemount Inc. Thermal diagnostic for single-crystal process fluid pressure sensor
US9038476B2 (en) * 2012-09-27 2015-05-26 Rosemount Inc. Pressure transmitter with fill tube
HUE031423T2 (en) 2013-01-30 2017-07-28 Grieshaber Vega Kg Adapter with mechanical connection surface for connection to meter housing
US20140260644A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Sensonetics, Inc. Modular Systems for Piezoresistive Transducers
US9442031B2 (en) 2013-06-28 2016-09-13 Rosemount Inc. High integrity process fluid pressure probe
US9459170B2 (en) * 2013-09-26 2016-10-04 Rosemount Inc. Process fluid pressure sensing assembly for pressure transmitters subjected to high working pressure
JP6329639B2 (ja) 2014-03-14 2018-05-23 ローズマウント インコーポレイテッド 腐蝕レート計測システム

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020100333A1 (en) * 2000-01-06 2002-08-01 Gravel James L. Sensor with fluid isolation barrier
US20050248434A1 (en) * 2003-01-09 2005-11-10 Kurtz Anthony D Method of joining a pressure sensor header with an associated transducer element
US7377174B2 (en) * 2004-03-18 2008-05-27 Rosemount Inc. Capillary weld extension with thermal isolation
US20080006094A1 (en) * 2006-07-10 2008-01-10 John Schulte Pressure transmitter with multiple reference pressure sensors
DE102010041170A1 (de) * 2010-09-22 2011-03-24 Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Ventilbaugruppe mit Rückschlagventil und Druckaufnehmer für ein Kraftfahrzeug
US8333117B2 (en) * 2011-02-08 2012-12-18 Quartzdyne, Inc. Isolation elements including one or more diaphragms, sensors including isolation elements, and related methods

Also Published As

Publication number Publication date
CA2921096C (en) 2018-03-13
AU2014328604B2 (en) 2017-02-23
JP6244472B2 (ja) 2017-12-06
JP2016532878A (ja) 2016-10-20
CN104515546A (zh) 2015-04-15
EP3049784A2 (en) 2016-08-03
CN204241020U (zh) 2015-04-01
CN104515546B (zh) 2017-07-14
US20150082893A1 (en) 2015-03-26
WO2015047625A3 (en) 2015-07-02
CA2921096A1 (en) 2015-04-02
AU2014328604A1 (en) 2016-02-18
WO2015047625A2 (en) 2015-04-02
US9459170B2 (en) 2016-10-04
EP3049784B1 (en) 2020-08-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2629900C1 (ru) Узел, чувствительный к давлению технологической текучей среды, для преобразователей давления, подвергающихся высокому рабочему давлению
AU2014328656B2 (en) Pressure sensor with mineral insulated cable
JP5868511B2 (ja) 隔離されたセンサ及びセンサ電子回路を有するプロセス流体圧力トランスミッタ
JP4964131B2 (ja) 圧力送信機アセンブリ
JP5957092B2 (ja) 海中用圧力センサモジュール
RU2569916C2 (ru) Промышленный передающий измерительный преобразователь параметров технологических процессов, снабженный соединением с разделительной диафрагмой для измерения высокого статического давления
JP6161811B2 (ja) 高保全性プロセス流体圧力プローブ
RU2642161C2 (ru) Многопараметрический преобразователь параметров технологической среды для применения в условиях высокого давления
EP2304404A1 (en) Improved isolation system for process pressure measurement
JP2020524270A (ja) 高作動圧力用途のための圧力センサモジュール
CN102356307A (zh) 具有真空电介质的电容性表压传感器
RU2649042C1 (ru) Коррозионностойкий модуль давления для измерительного преобразователя давления технологической текучей среды

Legal Events

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

Effective date: 20200827