专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]用于测量流动流体的测量变量的测量系统和方法-CN201980029546.0有效
  • 迈克尔·基斯特 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2019-04-11 - 2023-10-10 - G01F1/00
  • 测量系统,用于测量沿流动路径以预定流动方向流动的流体(FL)的随时间而变化的至少一个测量变量(x)。出于此目的,所述测量系统包括管设施(100),所述管设施(100)具有形成所述流动路径的部分区(100‑1)的内腔(100*)、位于所述流动方向上的部分区(100‑1)下游的流动路径的部分区(100‑2)和在所述流动方向上位于部分区(100‑2)下游的流动路径的部分区(100‑3),具有围绕所述内腔的管壁(110),并且具有布置在所述管设施内的流动路径的部分区(100‑2)中的流动障碍物(120),以在所述流动流体中造成扰动(d)。所述测量系统还包括被配置成生成至少一个传感器信号(s1)的传感器设施(210)、被配置成生成至少一个传感器信号(s2)的传感器设施(220)以及换能器电子设备(20),所述传感器信号(s1)具有受在所述部分区(100‑1)内流动的流体影响的频谱,所述传感器信号(s2)具有受在所述部分区(100‑3)内流动的流体影响的频谱。所述换能器电子设备(20)被配置成接收所述传感器信号(s1)且将所述传感器信号(s1)转换为接近于所述传感器信号(s1)的传感器信号扫描序列(sD1),并且接收所述传感器信号(s2)且将所述传感器信号(s2)转换为近似于所述传感器信号(s2)的传感器信号扫描序列(sD2)。所述换能器电子设备(20)还被配置成通过数字自适应滤波器(LPE)根据所述传感器信号扫描序列(sD1)确定N个滤波器系数wk的有用的滤波器系数集(W),并随之形成用于对所述传感器信号扫描序列(sD2)进行滤波的数字有用的信号滤波器(FIR‑N)的z传输函数#imgabs0#所述z传输函数#imgabs1#以所述有用的信号滤波器(FIR‑N)的z传输函数#imgabs2#由所述有用的滤波器系数集(W)确定的方式形成。所述换能器电子设备还被配置成通过所述有用的信号滤波器(FIR‑N)并通过所述传感器信号扫描序列(sD2)生成有用的信号序列#imgabs3#以便由此在时间上依序地生成表示所述至少一个测量变量的数字测量值(XM)。
  • 用于测量流动流体变量系统方法
  • [发明专利]电子振动测量系统-CN202180069126.2在审
  • 迈克尔·基斯特 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2021-08-16 - 2023-06-30 - G01N9/32
  • 测量系统包括振动型换能器(10)和电耦合的测量系统电子器件(20),所述测量系统电子器件用于控制所述换能器并评估由所述换能器提供的振动测量信号。激励器装置具有振动激励器(31),所述振动激励器(31)被定位和定向成使得驱动偏移(ΔE)不大于管长度的0.5%。所述测量系统电子器件(20)被配置成通过具有随时间变化的电流的电驱动信号(e1)向所述振动激励器(31)提供电功率,并且至少间歇地提供含有具有(第二)(AC)频率的正弦(第二有用)电流(eN2)的驱动信号(e1),以便基于所述振动测量信号(s1,s2)中的至少一个的对应的(第二)有用信号分量(s1N2;s2N2)来监测测量物质的质量。
  • 电子振动测量系统
  • [发明专利]电子振动测量系统-CN202180059884.6在审
  • 迈克尔·基斯特 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2021-06-16 - 2023-05-23 - G01F1/84
  • 测量系统包括振动型换能器(10)和测量系统电子器件(20),该测量系统电子器件电耦合到换能器(10),即耦合到其激励器组件和其传感器组件两者,以控制换能器并用于评估由换能器提供的振动测量信号。激励器组件包括振动激励器(31),该振动激励器被设计成将具有随时间变化的电流的电功率转换成机械功率,使得由振动激励器在与振动激励器机械连接的管上形成的驱动点处,随时间变化的驱动力作用在所述管上,其中,振动激励器(31)被定位和设计成使得由与驱动点相交的管的假想圆周线围绕的管的驱动横截面区域与管的预定参考横截面区域之间的驱动偏移(ΔE),即最小距离不大于3°mm和/或小于管长度的0.5%,并且其中,振动运动的在(偏离一阶的振动模式的)二阶或更高阶的振动模式中至少一个管的所述所述振动运动的两个振动波腹之间形成的振动节点位于参考横截面区域内。测量系统电子器件(20)被设计成通过具有随时间变化的电流的电驱动信号(e1)将电功率馈送到振动激励器(31)中,使得管以由驱动信号(e1)指定的一个或多个振动频率执行强制机械振动,其中,测量系统电子器件被设计成至少周期性地提供具有(第二)(交流)频率的正弦(第二有用)电流(eN2)的驱动信号(e1),使得(交流)频率与管自然固有的二阶振动模式的共振频率(f2)偏离小于所述共振频率(f2)的1%和/或小于1Hz,并且还基于振动测量信号(s1、s2)中的至少一个的对应的(第二)有用信号分量(s1N2、s2N2)来执行测量系统的(自)诊断。
  • 电子振动测量系统
  • [发明专利]电子振动测量系统-CN202180060222.0在审
  • 迈克尔·基斯特;阿尔弗雷德·里德 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2021-06-15 - 2023-05-23 - G01F1/84
  • 测量系统包括振动型换能器(10)和测量系统电子器件(20),该测量系统电子器件(20)电耦合到换能器(10),以用于控制换能器和用于评估由换能器提供的振动测量信号(s1、s2)。激励器组件包括振动激励器(31),其被设计成将具有随时间变化的电流的电功率转换成机械功率,使得由振动激励器在与振动激励器机械连接的管上形成的驱动点处,时变驱动力作用在管上,其中,振动激励器(31)被定位和设计成使得由与驱动点相交的管的假想圆周线围绕的管的驱动横截面区域与管的预定义参考横截面区域之间的驱动偏移(ΔE),即最小距离不大于管长度的3°mm和/或小于管长度的0.5%,并且其中,在(偏离一阶的振动模式的)二阶或更高阶振动模式中的至少一个管的所述振动运动的两个振动波腹之间形成的振动运动的振动节点位于参考横截面区域内。测量系统电子器件(20)被设计成通过具有随时间变化的电流的电驱动信号(e1)将电功率馈送到振动激励器(31)中,使得管执行具有由驱动信号(e1)指定的一个或多个振动频率的强制机械振动,其中,测量系统电子器件为驱动信号(e1)提供具有(交流)频率(feN1)或(交流)频率(feN2)的正弦(有用)电流分量(eN1、eN2),使得(交流)频率(feN1)与管自然固有的奇数阶振动模式的共振频率(f2n+1)偏离以及(交流)频率(feN2)与管自然固有的偶数阶振动模式的共振频率(f2n+2)偏离小于1%和/或小于1Hz,并且还基于振动测量信号(s1、s2)中的至少一个的对应的有用信号分量(s1N1;s2N1;s1N2;s2N2)来确定在换能器中引导的测量材料的至少一个流动参数的测量值。
  • 电子振动测量系统
  • [发明专利]振动测量系统-CN202080090699.9在审
  • 阿尔弗雷德·里德;迈克尔·基斯特 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2020-12-01 - 2022-08-12 - G01F1/84
  • 一种测量系统,包括振动型测量换能器(10),包括管组件、激励组件、传感器组件和电子测量系统(20),该电子测量系统电耦合到激励组件和传感器组件。电子测量系统(20)被设计成在第一操作模式下为激励组件的振动激励器(31、32)通电,即,将电驱动信号(e1和e2)馈送到每个振动激励器(分别为31和32),由此管组件的管(111、112)经历相应有用的振动,即,具有由相应驱动信号(分别为e1和e2)指定的振动频率的强制机械振动,并且被设计成接收和评估表示有用振动的振动运动的振动测量信号。此外,电子测量系统(20)被设计成在第二操作模式下为振动激励器(31、32)通电,使得尽管机械振动被耦合到管(111)的有用振动,仅管(111)经历有用的振动并且管(112)不经历有用的振动,并且被设计成接收和评估表示有用振动的振动运动的振动测量信号以及表示耦合振动的振动运动的振动测量信号。
  • 振动测量系统
  • [发明专利]测量装置系统以及由其形成的测量组件-CN201980059037.2在审
  • 迈克尔·基斯特 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2019-08-13 - 2021-04-20 - G01D21/00
  • 本发明涉及根据本发明的测量装置系统,包括两个测量装置(FG1、FG2)以及评估和供应电子元件(AV),每个测量装置(FG1、FG2)包括被测变量传感器(MA1)、(MA2)以及与相关被测变量传感器电连接的测量转换器(MU1)、(MU2)。每一个被测变量传感器(MA1、MA2)被设计为响应于相关被测变量(x1)、(x2)并且提供对应的传感器信号(s1、s2),使得传感器信号以至少一个信号参数的变化来跟随相关被测变量的变化。测量转换器(MU1)具有接口电路(IF1),其既用于有线能量供应,又用于有线信号传输,并且还被设计为接收传感器信号(s1)并且将该传感器信号(s1)转换成测量信号(m1),即接口电路的代表被测变量(x1)的电输出信号。测量转换器(MU2)具有用于有线能量供应的接口电路(IF2)和无线电单元(RF2),并且还被设计为接收传感器信号(s2)并且将该传感器信号(s2)转换成无线电信号(m2),即经由无线电单元传输的并且无线地传输用于量化第二被测变量的一序列测定值(M2)的自由空间电磁波。接口电路(IF1)电连接到评估和供应电子元件,以形成电流环路(2L),该电流环路(2L)既包含接口电路(IF1)又包含评估和供应电子元件(AV),而接口电路(IF2)与测量转换器(MU1)电连接。在工作期间,评估和供应电子元件(AV)将电功率(P1)馈入到电流环路中。测量转换器(MU1)以及测量转换器(MU2)两者都被设计为从电流环路(2L)汲取电功率。此外,测量转换器(MU1)还被设计为经由电流环路(2L)将测量信号(m1)传输到评估和供应电子元件(AV)。除了测量装置系统(FG1、FG2、AV),本发明的测量组件还包括流动系统(LS),其被设计为输送可流动介质,其中,两个测量传感器(MA1、MA2)中的每一个都安装在该动系统(LS)中。
  • 测量装置系统以及形成组件
  • [发明专利]振动型测量换能器及由其形成的测量系统-CN201580067831.3有效
  • 朱浩;阿尔弗雷德·里德;沃尔夫冈·德拉赫姆;迈克尔·基斯特 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2015-11-03 - 2020-12-11 - G01F1/84
  • 本发明涉及一种测量传感器,其包括两个分流器(21、22),每个分流器具有彼此分离的两个管状室,且适用于引入和引出流动流体,每个管状室具有室底板(211#、212#、221#或222#),在其中的每一个中形成与该室的内腔连通的相互隔开的两个流动开口(211A、211B、212A、212B、221A、221B或222A、222B),以及具有至少四个连接到分流器(21、22)的测量管(181、182、183、184)的管装置,用于引导流动流体,由此形成相对于流体并联连接的流动路径。此外,测量传感器包括机电激励器机构(5),用于激励所述测量管的机械振荡;以及传感器装置(19),用于记录测量管的振荡运动并且用于生成至少两个表示所述测量管中的至少一个的振荡的振荡测量信号(s1、s2)。除了测量传感器之外,测量系统还包括电连接到测量传感器的变送器电子器件(12),用于激活激励器机构(5)并且用于处理由传感器装置(19)生成的振荡测量信号(s1、s2)的至少一个。
  • 振动测量换能器形成系统
  • [发明专利]用于管道中流动的介质的测量系统-CN201080011859.2有效
  • 恩尼奥·比托;迈克尔·基斯特;马丁·安克林-伊姆霍夫;克里斯托夫·休伯;阿尔弗雷德·里德 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2010-03-11 - 2012-02-08 - G01F1/84
  • 本发明的测量系统包括:振荡型测量换能器,在运行期间介质流经所述振荡型测量换能器,所述振荡型测量换能器用于根据流动介质的粘度和/或流动介质的雷诺数产生振荡信号;和电连接到测量换能器的变送器件,所述变送器件用于驱动测量换能器和评估测量换能器递送的振荡信号。所述测量换能器包括:入口侧分流器(201),所述入口侧分流器具有至少两个彼此间隔开的流通口(201A、201B);出口侧分流器(202),所述出口侧分流器具有至少两个彼此间隔开的流通口(202A、202B);至少两个彼此平行的直测量管(181、182),所述至少两个彼此平行的直测量管用于传送流动介质,并连接到所述分流器(201、202),以形成具有用于平行流动的至少两个流体路径的管布置;以及,机电激励机构(4),所述机电激励机构用于激励和保持至少两个测量管(181、182)的机械振荡。所述至少两个测量管中的每一个利用入口侧测量管端开口到入口侧分流器(201)的流通口(201A)并且利用出口侧第二测量管端开口到出口侧分流器(202)的流通口(202A)。利用供应到激励机构的电驱动信号,所述变送器件将电激励功率送入激励机构,同时激励机构将电激励功率至少部分地转化成至少两个测量管(181、182)的反向相等的扭转振荡。
  • 用于管道流动介质测量系统
  • [发明专利]用于管道中流动的介质的测量系统-CN201080011575.3有效
  • 马丁·安克林-伊姆霍夫;恩尼奥·比托;克里斯托夫·休伯;迈克尔·基斯特;阿尔弗雷德·里德 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2010-03-11 - 2012-02-08 - G01F1/84
  • 本发明的测量系统包括:振动型测量换能器,所述振动型测量换能器在运行期间有介质流过,并用于根据流动介质的粘度和/或流动介质的雷诺数产生振荡信号;和电连接到所述测量换能器的变送器,所述变送器用于驱动所述测量换能器和评估所述测量换能器所传输的振荡信号。所述测量换能器包括:入口侧分流器(201),所述入口侧分流器具有四个彼此隔开的流通口(201A、201B、201C、201D);出口侧分流器(202),所述出口侧分流器具有四个彼此隔开的流通口(202A、202B、202C、202D);四个彼此平行的直测量管(181、182、183、184),所述四个彼此平行的直测量管用于传送流动介质,并连接到所述分流器(201、202),以形成具有用于平行流的至少四个流体通道的管装置;以及,电动激励机构(4),所述电动激励机构用于激励和保持所述测量管(181、182)的机械振荡。所述四个测量管的每一个都以入口侧测量管端通向所述入口侧分流器(201)的流通口(201A),以出口侧第二测量管端通向所述出口侧分流器(202)的流通口(202A),第三测量管以入口侧测量管端通向所述入口侧分流器(201)的流通口(201C),以出口侧第二测量管端通向所述出口侧分流器(202)的流通口(202C),第四测量管以入口侧测量管端通向所述入口侧分流器(201)的流通口(201D),以出口侧第二测量管端通向所述出口侧分流器(202)的流通口(202D)。所述变送器通过供往所述激励机构的电驱动信号将电激励功率馈送到所述激励机构,同时,所述激励机构将电激励功率至少部分地转化成所述第一测量管的扭转振荡(181)和所述第二测量管(182)的反向相等的扭转振荡,并且转化成所述第三测量管(183)和所述第四测量管(184)的反向相等的扭转振荡。
  • 用于管道流动介质测量系统

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