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    • 21. 发明申请
    • MIT MIKROWELLEN ARBEITENDES FÜLLSTANDSMESSGERÄT
    • 微波与工作相关的电平表
    • WO2002065066A1
    • 2002-08-22
    • PCT/EP2002/000033
    • 2002-01-04
    • ENDRESS+HAUSER GMBH + CO. KG
    • SPANKE, Dietmar
    • G01F23/284
    • G01S13/88G01F23/284G01S13/103G01S2007/2886
    • Das, insb. mit Mikrowellen-Burst arbeitende, Füllstandsmeßgerät dient dem Erzeugen eines den Füllstand in einem Behälter (200) repräsentierenden Füllstandsmeßwerts (XH). Dazu umfaßt das Füllstandsmeßgerät eine Sende/Empfangseinheit (2) zum Erzeugen eines vom Füllstand beeinflußten Zwischenfrequenzsignals (ZF) mittels eines Sendesignals (S2) und eines Empfangssignals (E2). Ferner weist das Füllstandsmeßgerät ein Wandlerelement (1) auf, das im Betrieb vom Sendesignal (S2) angesteuert, insb. gepulste, Sendewellen (S1) in den Behälter (200) einkoppelt und das von einem Füllgut (201) reflektierte Echowellen (E1) in das Empfangssignal (E2) wandelt. Das Zwischenfrequenzsignal (ZF) ist einer Steuerungseinheit (3) des Füllstandsmeßgeräts zugeführt und dort inform einer Abtastfolge (AF) in einem flüchtigen Datenspeicher (33) digital gespeichert. Dadurch ist bei der Ermittlung des Füllstands sowohl eine Amplituden- als auch eine Phaseninformation verfügbar. Das Füllstandsmeßgerät ist damit in der Lage den Füllstand hochgenau, insb. millimetergenau, und sehr schnell zu messen.
    • 的,尤指用于在表示电平测量值(XH)的容器(200)产生一填充水平用微波突发液位计工作。 为了这个目的,所述测量仪包括用于产生由发送信号(S2)和接收信号(E2)的装置由中频信号(ZF)的影响的电平的发送/接收单元(2)。 此外,所述的料位计,一个换能器元件(1),其在广播信号(S2)的操作过程中被驱动,特别是脉冲的,广播波(S1)到容器(200)耦合,并通过填充材料(201)的反射回波(E1)在 的接收信号(E2)变换。 中频信号(IF)是一个控制单元(3)的电平测量装置被提供有数字地告知存储在易失性数据存储器(33)的采样序列(AF)。 这个幅度和相位信息是在级别的确定提供。 水平测量仪器的精度是非常高的水平能够ESP。以毫米精度,测量速度非常快。
    • 25. 发明申请
    • VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG ODER ÜBERWACHUNG EINER PROZESSGRÖßE IN DER AUTOMATISIERUNGSTECHNIK
    • 用于确定或监控自动化技术中的过程变量的方法
    • WO2018059853A1
    • 2018-04-05
    • PCT/EP2017/071540
    • 2017-08-28
    • ENDRESS+HAUSER GMBH+CO. KG
    • MOUSKO, DimitriGUNZERT, MichaelKAISER, UlrichSPANKE, Dietmar
    • G06Q30/06G06Q50/04
    • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestinnnnung oder Überwachung einer Prozessgröße in der Automatisierungstechnik mit zumindest einem Feldgerät. Das Verfahren weist die folgenden Verfahrensschritte auf: - der Kunde (K) schließt einen Lizenzvertrag (LV) ab über den Zugriff auf die Daten (DAT) des Feldgeräts (1) oder über die Anzahl der Zugriffe auf die Daten (DAT) des Feldgeräts (1), die dem Kunden (K) pro Zeiteinheit zur Verfügung gestellt werden, oder der Kunde (K) löst eine Bestellung von Daten (DAT) des Feldgeräts (1) aus; - die Daten (DAT) des Feldgeräts (1) werden verschlüsselt in einer ersten Service- Plattform (SP1) gespeichert, die mit einer zweiten Service- Plattform (SP2) in Verbindung steht; - der Kunde (K) kommuniziert mit der zweiten Service-Plattform (SP2), die in der Lage ist, einen Lizenzvertrag (LV) bereitzustellen oder abzubilden und/oder zu überprüfen und/oder die Abwicklung des Lizenzvertrags (LV) zu unterstützen; - entsprechend der in dem Lizenzvertrag (LV) festgelegten Vereinbarungen oder entsprechend der Bestellung werden dem Kunden (K) in vorgegebenen Zyklen oder einmalig die Daten (DAT) über eine erste Transaktion zur Verfügung gestellt; - entsprechend der in dem Lizenzvertrag (LV) festgelegten Zahlungsbedingungen erfolgt die Bezahlung für die zur Verfügung gestellten Daten (DAT).
    • 本发明涉及一种用于利用至少一个现场设备来确定或监视自动化技术中的过程变量的方法。 该方法包括以下方法步骤:客户(K)通过访问现场设备(1)的数据(DAT)或通过访问的次数来结束许可协议(LV) 所述现场设备及AUML的数据(DAT); TS(1),其供应提供了每单位时间的顾客(K)到AV导航用途,或客户(K)Lö现场设备&AUML的数据的第一订单(DAT); TS(1 )关闭; 现场设备(1)的数据(DAT)被加密存储在与第二服务平台(SP2)通信的第一服务平台(SP1)中; - 顾客(K)与所述第二服务平台(SP2),其能够许可协议(LV),以提供或映射和/或导航用途DaytonaPlease导航用途芬和/或许可协议的处理的通信(LV) 支持 - 根据许可协议(LV)的条款或根据订单,客户(K)将通过第一笔交易以预定的周期或一次提供数据(DAT); - 根据许可协议(LV)中规定的付款条款为所提供的数据(DAT)付款。
    • 28. 发明申请
    • FUNKTIONSDIAGNOSE EINES ELEKTROMECHANISCHEN FÜLLSTANDSMESSGERÄTS
    • 电动机械式液位计功能诊断
    • WO2016037816A1
    • 2016-03-17
    • PCT/EP2015/069049
    • 2015-08-19
    • ENDRESS+HAUSER GMBH+CO. KG
    • KAMEI, YoichiKAISER, AndreasSPANKE, Dietmar
    • G01F23/00G01F23/40G01F25/00
    • G01F23/0023G01F23/30G01F23/40G01F25/0061G01F25/0069
    • Die Erfindung beinhaltet ein Verfahren zur Funktionsdiagnose eines elektromechanischen Füllstandsmessgeräts bei dem ein Verdrängerelement an einem Messdraht in ein Füllgut in einen Behälter abgelassen wird, so dass in einem Gleichgewichtszustand die Gewichtskraft des Verdrängerelements abzüglich einer von zumindest einem Gleichgewichtvolumen abhängige Auftriebskraft des Verdrängerelements gleich einer resultierende Gewichtskraft des Verdrängerelements ermittelt wird, wobei die resultierende Gewichtskraft vorgegeben wird und die vorgegebene, resultierende Gewichtskraft mittels entsprechender Änderung der Länge des Messdrahtes in dem Gleichgewichtszustand konstant gehalten wird, wobei mittels der Länge des abgelassenen Messdrahtes der Füllstand des Füllguts ermittelt wird. Die Erfindung sieht vor, dass zur Funktionsdiagnose der vorgegebene Wert des Gleichgewichtsvolumens des Verdrängerelements verändert wird und die daraus resultierende Änderung der Länge des Messdrahtes, aufgrund des konstant gehaltenen Gleichgewichtszustandes der resultierenden Gewichtskraft ermittelt wird.
    • 本发明包括用于在其中置换器在容器中的填充材料排出到测量线的机电位计的功能诊断方法,使得在稳定状态下的置换器减去一个取决于所述置换中的至少一个平衡体积浮力的重量力等于的所得重量力 置换器将所得重量力是预定的并且通过在测量线的长度的相应变化的装置中的预定的,所得的重量的力处于平衡的状态,其中,所述产物的水平是由放气测量线的长度被确定确定保持恒定。 本发明提供了用于置换器的平衡体积的预定值的功能诊断,因为所得重力的静态平衡的改变,并且在所述测量线的长度所得到的变化,被确定。
    • 30. 发明申请
    • VERFAHREN UND MESSGERÄT ZUR ABSTANDSMESSUNG
    • 方法和测量装置来测量距离
    • WO2013092100A1
    • 2013-06-27
    • PCT/EP2012/073347
    • 2012-11-22
    • ENDRESS+HAUSER GMBH+CO. KG
    • VOGEL, MarkusMALINOVSKIY, AlexeyGORENFLO, StefanSPANKE, Dietmar
    • G01S13/10G01S7/288G01F23/284G01F23/296G01S15/10
    • G01S13/103G01F23/284G01F23/2962G01S7/288G01S15/101
    • Es ist ein kostengünstig und energieeffizient ausführbares Verfahren zur Abstandsmessung nach dem Laufzeitprinzip sowie ein Abstandsmessgerät zur Ausführung dieses Verfahrens beschrieben, bei dem periodisch Signalpulse vorgegebener Frequenz (f s ) in Richtung eines im zu messenden Abstand (D) befindlichen Reflektors (9) gesendet, und deren vom Reflektor (9) zurück reflektierten Signalanteile (R) nach einer von deren zurückgelegten Wegstrecke abhängigen Laufzeit (t) als Empfangssignal (E) empfangen werden, Nulldurchgänge eines anhand des Empfangssignals (E) abgeleiteten, die Amplituden- und Phaseninformation des Empfangssignals (E) als Funktion der Laufzeit (t) wiedergebenden Hilfssignals (ZF, H) bestimmt werden, Zeitdauern (T i ) zwischen aufeinander folgenden Nulldurchgängen bestimmt werden, ein Zeitfenster (F) vorgegebener Länge schrittweise über den Laufzeitbereichs verschoben wird, und für jede Position des Zeitfensters (F) eine Häufigkeit (#) bestimmt wird, mit der in dem Zeitfenster (F) in der jeweiligen Position Zeitdauern (T i ) auftreten, deren Länge einer Hälfte der der Frequenz (f s ) der Signalpulse entsprechenden Periodendauer entspricht, eine Häufigkeitsverteilung (#(t M )) der Häufigkeiten (#) als Funktion von den Positionen des Zeitfensters (F) zugeordneten Laufzeiten (t M ) bestimmt wird, ein auf eine Reflektion der Sendesignale (S) am Reflektor (9) zurück zu führendes Maximum (M L ) der Häufigkeitsverteilung (#(t)) ermittelt wird, anhand des Maximums (M L ) eine Laufzeit (t L ) der am Reflektor (9) reflektierten Signalanteile (R) bestimmt wird, und anhand einer Ausbreitungsgeschwindigkeit der Signalpulse und der Laufzeit (t L ) der am Reflektor (9) reflektierten Signalanteile (R) der Abstand (D) zum Reflektor (9) bestimmt wird.
    • 它是用于距离测量根据渡越时间的原则,用于执行该方法的距离测量装置中描述了一种成本效益和节能的可执行方法,其中,在位于测量距离(D)的反射器的方向的预定频率(fs)的周期信号的脉冲(9)被发送,并且其 由反射器(9)的向后反射的信号成分(R)由数量取决于被接收作为接收信号(e)行进的距离的持续时间(T)得到的接收信号(e)中,接收信号的振幅和相位信息(e)中的参考的零个交叉 作为时间(t)的再现的辅助信号的功能是频率(IF,H)被确定时,连续的过零点之间确定的持续时间(Ti)的,一个时间窗口(F)具有预定长度的逐渐偏移随时间范围的过程中,和(对于在时间窗的F的各位置 ),频率(#)被确定时,与在 时间窗口(F)在各位置的持续时间(Ti)的发生,相应的信号脉冲周期的频率(fs)的二分之一的长度对应于频率(#)的频率分布(#(T M))作为时间窗的位置的函数 (F)与传播时间(TM)相关联的被确定,一个到传输信号(S)的在反射器(9)的反射回导致最大的频度分布的(ML)(#(t))的是最大的基础上确定的(ML)一 运行所述反射器(9)的时间(TL),反射的信号分量(R)被确定,并且基于所述信号脉冲的传播速度和所述反射器的渡越时间(TL)(9),反射的信号分量(R),所述距离(D)到反射器(9 )被确定。