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热词
    • 1. 发明公开
    • 科里奥利质量流量计
    • CN113242960A
    • 2021-08-10
    • CN201980081294.6
    • 2019-11-21
    • 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
    • 阿尔弗雷德·里德罗伯特·拉拉雷米·舍雷尔
    • G01F1/84
    • 一种科里奥利质量流量计,包括:测量换能器,其具有至少一个振动元件、激励器组件以及传感器组件,并且被设计成使得待测流体物质至少临时地流过换能器。流量计也包括电子转换器电路,其电耦合至激励器组件以及传感器组件。振动元件被设计成与待测流体接触并同时被振动,并且激励器组件被设计成将馈送到激励器组件的电功率转换成产生振动元件的受迫机械振动的机械功率。转换器电路被设计成生成电驱动器信号,并使用驱动器信号将电功率馈送到激励器组件,使得振动元件至少成比例地产生处于至少一个有用频率的受迫机械振动,即由电驱动器信号指定的振动频率,所述振动适合于基于待测流体物质中的质量流量产生科里奥利力。为了检测振动元件的机械振动,传感器组件具有两个电动振动传感器(51、52),其每个都被设计成将在第一或第二测量点处的振动元件的振动运动转换成对应的电振动测量信号(分别是s1和s2),其中第二测量点被布置成远离第一测量点,使得每个振动测量信号具有:至少一个有用分量(分别是s1N1和s2N1),即具有处于对应于有用频率的频率以及具有幅度(分别是U1N1和U2N1)的AC电压分量,该幅度是基于有用频率并基于对应的磁通量(分别是Φ1和Φ2),即流经对应的振动传感器(分别是51和52)的磁通量的幅度;以及至少一个谐波分量(分别是s1N2和s2N2),即具有处于对应于有用频率的整数倍的频率以及具有基于对应的磁通量(分别是Φ1和Φ2)的幅度(分别是U1N2和U2N2)的AC电压分量。转换器电路另外地被设计成接收和分析振动测量信号(s1、s2),即使用振动测量信号(s1、s2)确定表示质量流量的质量流量测量值,并且使用至少一个振动测量信号(s1、s2)确定至少一个传感器特征数(SK1),即表征和/或基于至少一个谐波分量(U1N2或U2N2)的特征数的特征数值。
    • 2. 发明公开
    • 具有磁场探测器的科里奥利质量流量计
    • CN113196016A
    • 2021-07-30
    • CN201980084302.2
    • 2019-11-21
    • 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
    • 罗伯特·拉拉阿尔弗雷德·里德恩尼奥·比托马塞尔·布朗
    • G01F1/84
    • 科里奥利质量流量计包括测量转换器,测量转换器具有至少一个振动元件(10)、激励器装置和传感器装置,并且测量转换器被设立成至少暂时被流体待测物流过,科里奥利质量流量计还包括与激励器装置和传感器装置电耦合的电子的变换器电路(US)。振动元件被设立成与流动的待测物接触并在此期间允许进行振动,并且激励器装置被设立成将馈入到那里的电能转换为引起振动元件的强制机械振荡的机械功率。变换器电路又被设立成生成电驱动器信号(e1),并且因此将电功率馈入到激励器装置中,使得振动元件至少局部地实施强制机械振荡,该强制机械振荡具有至少一个有效频率、即通过电驱动器信号预先给定的振荡频率,强制机械振荡适合于引起在流动的待测物中与质量通量相关的科里奥利力。传感器装置具有两个电动力式振荡传感器(51、52),用以检测至少一个振动元件的机械振荡,两个电动力式振荡传感器中的每个被设立成将振动元件的振荡运动分别转换成振荡测量信号(s1或s2),使得该振荡测量信号分别具有至少一个有效分量(s1N1或s2N1),即具有如下组成的交流电压分量:相当于有效频率的频率和与有效频率和通过各自振荡传感器(51或52)的各自的磁通量(Φ1或Φ2)相关的幅度(U1N1或U2N1)。传感器装置还具有至少一个磁场探测器(61),磁场探测器被设立成将磁场(H0;H0+H1)的变化转换成磁场信号(Φ1),用以检测至少局部地也建立在振荡传感器(51、52)之外的磁场(H0;H0+H1),该磁场信号具有与通过磁场探测器(61)的磁通量(Φ3)相关的和/或与该磁通量(Φ3)的面密度(B3)相关的幅度(U3)。变换器电路还被设立成根据振荡测量信号(s1、s2)来获知代表质量通量的质量通量测量值,以及根据磁场信号(Φ1)来至少定性地获知在测量转换器之内是否建立了外部磁场(H1)。
    • 4. 发明授权
    • 驱动电路、由此形成的变换器电子器件和由此形成的测量系统
    • CN109564121B
    • 2020-09-11
    • CN201780048821.4
    • 2017-07-14
    • 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
    • 罗伯特·拉拉
    • G01F1/84
    • 驱动电路包括:信号发生器,信号发生器具有频率控制输入端、振幅控制输入端和信号输出端;末端级,末端级具有信号输入端和负载输出端;以及振幅控制装置,该振幅控制装置具有振幅输入端、振幅输出端和电压测量输入端。信号发生器被设立成用于,在其信号输出端上输出至少有时是周期性的电的模拟信号,模拟信号具有通过施加在频率控制输入端上的频率控制值预定的信号频率和通过施加在振幅控制输入端上的振幅控制值预定的电压和/或电流振幅。末端级被设立成用于,通过包含该负载输出端的电流回路来驱动具有与施加在信号输入端上的电输入端信号的信号电压和/或信号电流有关的电流强度的负载电流以及在该负载输出端上提供具有与负载电流的电流强度有关的电压水平的负载电压。此外,振幅控制装置被设立成用于,反复获知在振幅输入端上的振幅实际值与振幅额定值之间的振幅偏差。此外,振幅控制装置被设立成用于,反复获知指示值,指示值以信号指示施加在电压测量输入端上的测量电压的绝对值是否过高,也就是该绝对值是否已经超过阈值,并且在使用指示值的情况下获知振幅控制值,使得在测量电压的绝对值过高的情况下减小振幅控制序列的相继跟随的振幅控制值,以及在振幅输出端上输出在时间上依次计算的振幅控制值的幅度控制序列。信号发生器的信号输出端又与末端级的信号输入端电连接,并且末端级的负载输出端与振幅控制装置的电压测量输入端电连接。此外,振幅控制装置的振幅输出端与信号发生器的振幅控制输入端电连接。
    • 5. 发明公开
    • 驱动电路、由此形成的变换器电子器件和由此形成的测量系统
    • CN109564121A
    • 2019-04-02
    • CN201780048821.4
    • 2017-07-14
    • 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
    • 罗伯特·拉拉
    • G01F1/84
    • 驱动电路包括:信号发生器,信号发生器具有频率控制输入端、振幅控制输入端和信号输出端;末端级,末端级具有信号输入端和负载输出端;以及振幅控制装置,该振幅控制装置具有振幅输入端、振幅输出端和电压测量输入端。信号发生器被设立成用于,在其信号输出端上输出至少有时是周期性的电的模拟信号,模拟信号具有通过施加在频率控制输入端上的预定了频率控制值的信号频率和通过施加在振幅控制输入端上的预定了振幅控制值的电压和/或电流振幅。末端级被设立成用于,通过包含该负载输出端的电流回路来驱动具有与施加在信号输入端上的电输入端信号的信号电压和/或信号电流有关的电流强度的负载电流以及在该负载输出端上提供具有与负载电流的电流强度有关的电压水平的负载电压。此外,振幅控制装置被设立成用于,反复获知在振幅输入端上的振幅实际值与振幅额定值之间的振幅偏差。此外,振幅控制装置被设立成用于,反复获知指示值,指示值以信号指示施加在电压测量输入端上的测量电压的绝对值是否过高,也就是该绝对值是否已经超过阈值,并且在使用指示值的情况下获知振幅控制值,使得在测量电压的绝对值过高的情况下减小振幅控制序列的相继跟随的振幅控制值,以及在振幅输出端上输出在时间上依次计算的振幅控制值的幅度控制序列。信号发生器的信号输出端又与末端级的信号输入端电连接,并且末端级的负载输出端与振幅控制装置的电压测量输入端电连接。此外,振幅控制装置的振幅输出端与信号发生器的振幅控制输入端电连接。
    • 7. 发明授权
    • 科里奥利质量流量计
    • CN113242960B
    • 2024-05-14
    • CN201980081294.6
    • 2019-11-21
    • 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
    • 阿尔弗雷德·里德罗伯特·拉拉雷米·舍雷尔
    • G01F1/84
    • 一种科里奥利质量流量计,包括:测量换能器,其具有至少一个振动元件、激励器组件以及传感器组件,并且被设计成使得待测流体物质至少临时地流过换能器。流量计也包括电子转换器电路,其电耦合至激励器组件以及传感器组件。振动元件被设计成与待测流体接触并同时被振动,并且激励器组件被设计成将馈送到激励器组件的电功率转换成产生振动元件的受迫机械振动的机械功率。转换器电路被设计成生成电驱动器信号,并使用驱动器信号将电功率馈送到激励器组件,使得振动元件至少成比例地产生处于至少一个有用频率的受迫机械振动,即由电驱动器信号指定的振动频率,所述振动适合于基于待测流体物质中的质量流量产生科里奥利力。为了检测振动元件的机械振动,传感器组件具有两个电动振动传感器(51、52),其每个都被设计成将在第一或第二测量点处的振动元件的振动运动转换成对应的电振动测量信号(分别是s1和s2),其中第二测量点被布置成远离第一测量点,使得每个振动测量信号具有:至少一个有用分量(分别是s1N1和s2N1),即具有处于对应于有用频率的频率以及具有幅度(分别是U1N1和U2N1)的AC电压分量,该幅度是基于有用频率并基于对应的磁通量(分别是Φ1和Φ2),即流经对应的振动传感器(分别是51和52)的磁通量的幅度;以及至少一个谐波分量(分别是s1N2和s2N2),即具有处于对应于有用频率的整数倍的频率以及具有基于对应的磁通量(分别是Φ1和Φ2)的幅度(分别是U1N2和U2N2)的AC电压分量。转换器电路另外地被设计成接收和分析振动测量信号(s1、s2),即使用振动测量信号(s1、s2)确定表示质量流量的质量流量测量值,并且使用至少一个振动测量信号(s1、s2)确定至少一个传感器特征数(SK1),即表征和/或基于至少一个谐波分量(U1N2或U2N2)的特征数的特征数值。