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]过程监测装置-CN202180083502.3在审
  • 本杰明·施文特;恩尼奥·比托;马克·维尔纳 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2021-11-26 - 2023-09-01 - A61J1/00
  • 本发明涉及一种过程监测装置,包括:‑测量管组件(4),该测量管组件具有至少一个测量管(3),介质能够流过该至少一个测量管;‑具有接收区域(23)的接收模块(16),其中所述测量管模块(4)能够插入到所述接收区域(23)中,并且能够以机械可释放的方式连接到所述接收模块(16);以及‑用于生物技术应用的系统(74),所述系统(74)具有壳体(75)。所述壳体(75)具有壳体壁(76),该壳体壁(76)界定壳体内部(77),并且所述壳体壁(76)具有盖(78),该盖(78)具有盖开口(79)。所述接收模块(16),特别是所述接收区域(23),通过所述盖开口(79)延伸到所述壳体内部(77)中,并且所述接收区域(23)在接收方向(115)上延伸。所述接收模块(16)布置在所述盖开口(79)中,使得所述接收方向(115)具有方向与重力方向相反的矢量分量。所述接收模块(16)布置在所述盖开口(79)中,使得:当所述测量管模块(4)被排空时,所述至少一个测量管(3)中的和/或附接到所述至少一个测量管(3)的分配器件中的死容积小于20%。
  • 过程监测装置
  • [发明专利]科里奥利测量传感器和科里奥利测量装置-CN201980029154.4有效
  • 朱浩;马丁·约瑟夫·安克林;恩尼奥·比托 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2019-04-17 - 2023-08-29 - G01F1/84
  • 本发明涉及一种科里奥利测量传感器(10),包括:至少一个测量管;至少一个激励器设施(12.1);传感器设施的至少两个传感器组,每个传感器组各自具有至少一个传感器设施,其中,至少一个测量管至少局部地具有弓形的实施部分,其中,在每一情况下测量管通过固定设备被夹持在入口和出口处,其中,测量管具有面向纵向轴线的内侧(IS)以及背离纵向轴线的一侧,即外侧(AS),其中,激励器设施被布置在测量管的中央区域中,其中,第一传感器组被布置在测量管的入口侧中间区域中,并且其中,第二传感器组被布置在测量管的出口侧中间区域中,其中,至少一个传感器组(13)是扩展传感器组(13.1),并包括至少两个传感器设施(13.2)。
  • 科里奥利测量传感器装置
  • [发明专利]用于确定涂层性质的方法-CN202180085120.4在审
  • 安娜·哈伯梅尔;斯特凡·普夫吕格尔;沃尔夫冈·德拉赫姆 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2021-11-26 - 2023-08-25 - G01N22/00
  • 本发明涉及一种用于确定测量组件(100)的测量管(110)的内侧表面上的可变涂层的涂层性质的方法,该测量组件用于确定待传导的介质的介质性质,测量组件(100)具有第一微波天线(130),其被布置在测量管(110)的第一容器中,测量组件(100)具有第二微波天线(131),其特别是相对于第一微波天线(130)径向地布置,并且特别是以触碰介质的方式被布置在测量管(110)的第二容器中,所述方法包括以下方法步骤:‑借助于第一微波天线(130)发射激励信号,该激励信号包括高频信号的序列;‑借助于第二微波天线(131)接收激励信号;‑基于接收到的激励信号和/或基于接收到的激励信号的变换、特别是积分变换,来确定第一测试变量,该第一测试变量是激励信号沿着第一传播路径传播的特征,该第一传播路径描述激励信号通过内圆周表面上的可变涂层的至少成比例的传播;以及‑基于第一测试变量确定可变涂层的涂层性质、特别是取决于可变涂层的涂层厚度的变量。
  • 用于确定涂层性质方法
  • [发明专利]用于测量介电值的天线-CN202180084197.X在审
  • 斯特凡·普夫吕格尔;蒂洛·伊林格 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2021-11-26 - 2023-08-22 - H01P5/103
  • 本发明涉及一种用于基于高频的测量设备(1)的天线(10、10'),其用于确定介质(2)的介电值。为了发射和/或接收对应的高频信号(SHF、EHF),天线(10、10')基于高频波导(100)。高频信号(SHF、EHF)借助于同轴导体(101)耦合入或耦合出,该同轴导体为此目的而正交地延伸穿过高频波导(100)的轴线(a)。在这种情况下,同轴导体(101)的导体末端(1012)突出地(l)超过高频波导(100)延伸,使得同轴导体(101)在此区域中创建限定的电容(C)。以这种方式,同轴导体(101)与高频波导(100)最佳匹配,而不必为此目的集成附加的电气部件。这导致高效的高频天线(10、10'),该天线由于其较少的部件(100、101)而易于生产。
  • 用于测量介电值天线
  • [发明专利]测量设备的测量传感器以及测量设备-CN202180079612.2在审
  • 本杰明·施文特;马克·维尔纳;马库斯·舒茨 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2021-11-26 - 2023-08-22 - G01N9/00
  • 本发明涉及一种测量设备(2)的测量换能器(69),包括:‑测量管装置(4),具有至少一个测量管(3),用于输送可流动介质,‑振荡激励器(7)的至少第一激励器部件,用于激励至少一个测量管(3)以执行振荡;‑振荡传感器(8)的至少第一传感器部件,用于记录至少一个测量管(3)的振荡;‑固定主体装置(5),其连接到至少一个测量管(3),且经由起可以进行与支撑装置(16)的可释放连接;‑连接装置(63),用于将测量管装置(4)可释放地连接到过程管线;以及‑紧固件装置(71),用于在连接装置(63)与固定主体装置(5)之间产生形状互锁和/或力互锁连接。本发明还涉及一种用于针对可流动介质记录质量流量、粘度、密度和/或由此导出的变量的测量设备,特别是科里奥利流量测量设备。
  • 测量设备传感器以及
  • [发明专利]基于高频的现场设备-CN202180083534.3在审
  • 斯特凡·普夫吕格尔;克里斯蒂安·韦格纳 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2021-11-26 - 2023-08-15 - G01S13/88
  • 本发明涉及调整基于高频的现场设备(1,1')。为此,提供了第一开关单元(17),其被布置在天线组件(10、10'、11)与现场设备(1,1')的传输放大器(16)或接收放大器(16')之间。为了确定对应的调整因子根据本发明,第一开关单元(17)能够采取开关位置(i,j=THRU,ATN),其中信号产生单元(12)和/或评估单元(14)与天线组件(10、10'、11)(i,j=THRU)连接,并且传输路径(13)和/或接收路径(15)与衰减元件连接,传输路径(13)经由该衰减元件能够与接收路径(15)连接(i,j=ATN)。现场设备(1,1')的评估单元(14)至少在这些开关位置(i,j=THRU,ATN)中的每一个查明对应的特征变量(si,j),以便在稍后的测量操作中将这些变量用作调整因子本发明的这种类型的调整的优点是放大器(16、16')的可能耦合能够被补偿。
  • 基于高频现场设备
  • [发明专利]磁感应流量计-CN202180083778.1在审
  • 托比亚斯·布鲁彻;西蒙·玛利亚格;弗兰克·沃伊特;马库斯·鲁费纳赫特 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2021-11-26 - 2023-08-15 - G01F25/10
  • 本发明涉及一种磁感应流量计(1),包括:用于在流动方向上输送介质的测量管(2),所述测量管(2)包括被设计成在一些区段中电绝缘的测量管主体(32);用于生成穿过测量管主体(32)的磁场的设备(5);用于检测介质中感应的基于流速的电压的设备(8);以及用于检测对测量管主体(32)的损坏的监测设备(6),其中,监测设备(6)包括至少一个导电导体(7),并且当测量管主体完好无损时,导体(7)至少部分地通过测量管主体的区域与测量管体积分离。监测设备(6)包括测量电路(11),所述测量电路(11)电连接到至少一个导体(7)并且被设计成测量至少基于至少一个导体的阻抗的测量变量的测量值,并且测量电路被设计成将每个测量值与参考值或目标值范围进行比较。
  • 感应流量计
  • [发明专利]涡流流量计以及用于测试涡流流量计的方法-CN202180083461.8在审
  • 蒂莫·席尔迈尔;维尔纳·坦纳;迪特尔·施魏策尔 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2021-11-26 - 2023-08-11 - G01F1/325
  • 本发明涉及一种涡流流量计(1),包括:‑测量管(10);‑被布置在测量管中的阻流体(20);‑传感器设备(30),其中,传感器设备具有桨叶(31)、传感器主体(32)和压电元件(33);以及‑电子操作电路(40),其中电子操作电路具有包括运算放大器(51)和第一电容器(52.1)的测量电路(50),其中第一电容器(52.1)在输出和测量输入之间形成反馈,其中参考输入(51.2)能够被供应有第一参考电压(RS1),其中,测量电路具有第一开关(53.1),其中,电子操作电路(40)被设计成借助第一开关位置(53.11)经由第一开关(53.1)将压电元件连接到运算放大器的测量输入,并且借助于第二开关位置(53.12)利用第一充电电压对压电元件充电,并且其中电子操作电路从压电元件的放电过程导出与压电元件的状态有关的信息。
  • 涡流流量计以及用于测试方法

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