DE10057934A1 - Measuring liquid volume in container, especially fuel tank, involves using liquid level determined by detecting proportion of enclosing walls off container covered by liquid - Google Patents
Measuring liquid volume in container, especially fuel tank, involves using liquid level determined by detecting proportion of enclosing walls off container covered by liquidInfo
- Publication number
- DE10057934A1 DE10057934A1 DE10057934A DE10057934A DE10057934A1 DE 10057934 A1 DE10057934 A1 DE 10057934A1 DE 10057934 A DE10057934 A DE 10057934A DE 10057934 A DE10057934 A DE 10057934A DE 10057934 A1 DE10057934 A1 DE 10057934A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- container
- liquid
- fill level
- fuel tank
- sensor
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Withdrawn
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
- G01F23/28—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
- G01F23/284—Electromagnetic waves
- G01F23/292—Light, e.g. infrared or ultraviolet
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
- G01F23/24—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of resistance of resistors due to contact with conductor fluid
- G01F23/246—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of resistance of resistors due to contact with conductor fluid thermal devices
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
- G01F23/26—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields
- G01F23/263—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields by measuring variations in capacitance of capacitors
- G01F23/266—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields by measuring variations in capacitance of capacitors measuring circuits therefor
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
- G01F23/26—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields
- G01F23/263—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields by measuring variations in capacitance of capacitors
- G01F23/268—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields by measuring variations in capacitance of capacitors mounting arrangements of probes
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/80—Arrangements for signal processing
- G01F23/802—Particular electronic circuits for digital processing equipment
- G01F23/804—Particular electronic circuits for digital processing equipment containing circuits handling parameters other than liquid level
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)
- Cooling, Air Intake And Gas Exhaust, And Fuel Tank Arrangements In Propulsion Units (AREA)
Abstract
Description
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine entsprechende Vorrichtung zum Messen des in einem Behälter befindlichen Flüssigkeitsvolumens. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren sowie eine entsprechende Vorrichtung zum Messen des in einem Kraftstofftank befindlichen Kraftstoffvolumens. The present invention relates to a method and a corresponding device for measuring the volume of liquid in a container. In particular The present invention relates to a method and a corresponding device for measuring the volume of fuel in a fuel tank.
Das direkte Messen des Kraftstoffvolumens bzw. Kraftstoffvorrats ist in Kraftfahrzeugen sehr schwierig. Geeignete preiswerte Messverfahren konnten sich bisher nicht durchsetzen. Daher wird herkömmlicherweise der Füllstand in dem Kraftstofftank gemessen und über eine Füllstand-Volumen-Kennlinie des jeweils verwendeten Kraftstofftanks in das in dem Kraftstofftank befindliche Kraftstoffvolumen umgerechnet. The direct measurement of the fuel volume or fuel supply is in motor vehicles very difficult. Suitable inexpensive measuring methods have so far not been possible push through. Therefore, the level in the fuel tank is conventionally measured and over a level-volume characteristic of the used Fuel tanks converted into the fuel volume in the fuel tank.
So ist beispielsweise in der US 4,739,494 ein Verfahren zum Messen des in einem Kraftstofftank befindlichen Kraftstoffvolumens nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 beschrieben, wobei mit Hilfe mehrerer rasterartig über den Boden des Kraftstofftanks verteilter Drucksensoren der an der jeweiligen Messstelle vorhandene Füllstand ermittelt wird. Auf Grundlage der Messwerte der einzelnen Drucksensoren wird anschließend das Niveau des Flüssigkeitsspiegels in dem Kraftstofftank ermittelt, so dass zusammen mit Informationen über die Geometrie des Kraftstofftanks das in dem Kraftstofftank befindliche Kraftstoffvolumen berechnet werden kann. For example, in US 4,739,494 a method for measuring the in one Fuel tank located fuel volume according to the preamble of claim 1 described, with the help of several grid-like over the bottom of the fuel tank distributed pressure sensors, the level at the respective measuring point is determined becomes. Based on the measured values of the individual pressure sensors, the Level of the liquid level in the fuel tank is determined, so that together with Information about the geometry of the fuel tank that in the fuel tank located fuel volume can be calculated.
Ähnliche Verfahren sind auch in der DE 42 01 301 C2 und der DE 197 04 683 A1 beschrieben. Similar processes are also in DE 42 01 301 C2 and DE 197 04 683 A1 described.
Den zuvor erläuterten herkömmlichen Verfahren zum Messen des in einem Kraftstofftank befindlichen Kraftstoffvorrats bzw. Kraftstoffvolumens ist gemeinsam, dass jeweils eine Vielzahl von an diskreten Messstellen angeordneten Sensoren zum Messen des Füllstands, d. h. der Höhe des Flüssigkeitsspiegels, an den einzelnen Messstellen verwendet werden. Die Verwendung einer derartigen Vielzahl von diskreten Sensoren hat jedoch einen Anstieg der Herstellungskosten der entsprechenden Messsysteme zur Folge. Zudem ist eine relativ aufwendige Auswertungslogik bzw. Auswertungsschaltung erforderlich, um die von den einzelnen Sensoren gelieferten Messsignale gemeinsam auswerten und in das in dem jeweiligen Kraftstofftank befindliche Kraftstoffvolumen umrechnen zu können. Darüber hinaus kann bei einer derartigen punktuellen Messwerterfassung an mehreren Messstellen innerhalb des Kraftstofftanks die jeweilige Tankform nur ungenügend berücksichtigt werden. Dies ist besonders problematisch, da immer komplizierter aufgebaute Tankformen angeboten werden. The previously explained conventional method for measuring that in a fuel tank located fuel supply or fuel volume has in common that one A large number of sensors arranged at discrete measuring points for measuring the Level, d. H. the level of the liquid at the individual measuring points be used. The use of such a variety of discrete sensors has, however, an increase in the manufacturing costs of the corresponding measuring systems Episode. In addition, a relatively complex evaluation logic or evaluation circuit required to share the measurement signals supplied by the individual sensors evaluate and into the fuel volume in the respective fuel tank to be able to convert. In addition, at such a point Measured value acquisition at several measuring points within the fuel tank Insufficient consideration is given to the tank shape. This is particularly problematic because increasingly complex tank forms are offered.
Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zum Messen des in einem Behälter, insbesondere einem Kraftstofftank, befindlichen Flüssigkeitsvolumens bzw. Flüssigkeitsvorrats bereitzustellen, mit dem die zuvor beschriebenen Probleme vermieden werden können. Insbesondere soll ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zum Messen des in einem Behälter, insbesondere einem Kraftstofftank, befindlichen Flüssigkeitsvolumens vorgeschlagen werden, welche eine möglichst einfache und kostengünstige Ermittlung des in dem Behälter befindlichen Flüssigkeitsvolumens erlauben und auch präzise Messergebnisse für kompliziert aufgebaute Behälterformen liefern. The present invention is therefore based on the object of a method and a Device for measuring in a container, in particular a fuel tank, to provide liquid volume or liquid supply with which the problems previously described can be avoided. In particular, a Method and an apparatus for measuring in a container, in particular a fuel tank, liquid volume located, which a simple and inexpensive determination of what is in the container Allow liquid volume and also precise measurement results for complicated deliver assembled container shapes.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruches 1 bzw. eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruches 5 gelöst. Die Unteransprüche definieren jeweils bevorzugte und vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung. This object is achieved by a method with the features of Claim 1 and a device with the features of claim 5 solved. The Sub-claims each define preferred and advantageous embodiments of the present invention.
Erfindungsgemäß wird zum Messen des in einem Behälter, insbesondere einem Kraftstofftank, befindlichen Flüssigkeitsvolumens nicht eine punktuelle Messung des Füllstands an mehreren diskreten Messstellen innerhalb des Behälters vorgeschlagen, sondern zum Messen des Füllstands werden Anteile der Umwandung des Behälters erfasst, welche von der Flüssigkeit bedeckt sind. According to the invention for measuring the in a container, in particular a Fuel tank, liquid volume is not a selective measurement of the Level proposed at several discrete measuring points within the container, but to measure the fill level are portions of the conversion of the container detects which are covered by the liquid.
Hierzu kann insbesondere ein beispielsweise schlauch-, rohr- oder folienartiger durchgehender Sensor verwendet werden, welcher flexibel entlang der Innenseite der Umwandung des jeweils verwendeten Behälters verlegt werden kann und somit die gesamte von der Flüssigkeit bedeckte Strecke an der Innenseite der Umwandung des Behälters in einer Querschnittsebene des Behälters erfassen kann. Anhand von Geometrieinformationen, welche den Innenraum des Behälters beschreiben, kann anschließend daraus das in dem Behälter befindliche Flüssigkeitsvolumen ermittelt werden. For example, a hose-like, tube-like or film-like one can be used for this purpose continuous sensor can be used, which is flexible along the inside of the Conversion of the container used in each case can be relocated and thus the total distance covered by the liquid on the inside of the transformation of the Can capture container in a cross-sectional plane of the container. Based on Geometry information that can describe the interior of the container the volume of liquid in the container is then determined therefrom become.
Als Sensor kann insbesondere ein kapazitiver Füllstandssensor verwendet werden, welcher eine Vielzahl von in Längsrichtung des Sensors auf einem gemeinsamen Trägermaterial, beispielsweise einer flexiblen Leiterplatte oder dergleichen, angeordnete kapazitive Sensorelemente umfasst. In particular, a capacitive level sensor can be used as the sensor, which is a plurality of common in the longitudinal direction of the sensor Carrier material, for example a flexible circuit board or the like, arranged includes capacitive sensor elements.
Die im Rahmen der vorliegenden Erfindung vorgeschlagene Messung oder Erfassung der von der Flüssigkeit bedeckten Anteile der Umwandung des Behälters weist gegenüber der eingangs beschriebenen diskreten Füllstandsmessung an mehreren Messpunkten eine Vielzahl von Vorteilen auf. Ein wesentlicher Vorteil der vorliegenden Erfindung ist, dass Eigenschaften erzielt werden können, die einer Volumenmessung nahe kommen. Insbesondere ist die vorliegende Erfindung auch für kompliziert aufgebaute Behälterformen, beispielsweise für Mehrkammertanks (z. B. Satteltanks), geeignet, da lediglich ein Sensor verwendet werden kann, der über sämtliche Kammern verlegt wird. Darüber hinaus erlaubt die vorliegende Erfindung die Kompensation einer Neigung des Behälters bzw. bei Anwendung der vorliegenden Erfindung in der Kraftfahrzeugtechnik eine Fahrzeugneigung, da mit Hilfe der erfindungsgemäß verwendeten Sensoren auch eine Aussage über den Neigungswinkel des Flüssigkeitsspiegels in dem Behälter gewonnen werden kann. Ebenso können ein Schwappen der Flüssigkeit, Ausdehnungen des Behälters und Toleranzen kompensiert werden. Insbesondere in der Kraftfahrzeugtechnik ist dies von Vorteil, da sich hier in der Regel der Kraftstofftank mit zunehmender Lebensdauer höhenmäßig ausdehnt, was bei Anwendung herkömmlicher Messverfahren oder Messsysteme zu entsprechenden Fehlern bei der Bestimmung des Kraftstoffvorrats führt. The measurement or detection proposed in the context of the present invention of the liquid covered portions of the wall of the container compared to the discrete level measurement described at the beginning on several Measuring points have a number of advantages. A major advantage of the present The invention is that properties can be achieved that a volume measurement to come close. In particular, the present invention is also complicated constructed container shapes, for example for multi-chamber tanks (e.g. saddle tanks), Suitable, since only one sensor can be used, which over all chambers is relocated. In addition, the present invention allows the compensation of a Inclination of the container or when using the present invention in the Automotive technology a vehicle inclination, since with the help of the invention used sensors also make a statement about the angle of inclination Liquid level in the container can be obtained. Likewise, a Sloshing of the liquid, expansion of the container and tolerances are compensated become. This is particularly advantageous in motor vehicle technology, since here in the Usually the fuel tank expands in height with increasing service life, which at Application of conventional measuring methods or measuring systems to corresponding ones Errors in the determination of the fuel supply leads.
Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend näher anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung erläutert. Dabei wird insbesondere die vorliegende Erfindung anhand der bevorzugten Anwendung zur Bestimmung des in einem Kraftstofftank eines Kraftfahrzeugs befindlichen Kraftstoffvorrats bzw. Kraftstoffvolumens beschrieben. Die vorliegende Erfindung ist jedoch grundsätzlich selbstverständlich auf jede Behälterart zum Messen des in dem jeweiligen Behälter befindlichen Volumens beliebiger Flüssigkeiten einsetzbar. The present invention is described in more detail below with reference to preferred Embodiments explained with reference to the accompanying drawings. there In particular, the present invention is based on the preferred application Determination of what is in a fuel tank of a motor vehicle Fuel supply or fuel volume described. The present invention is however, of course, in principle of any container type for measuring the in the volume of any liquid can be used in the respective container.
Fig. 1 zeigt eine Querschnittsansicht eines Kraftstofftanks mit einer Vorrichtung zum Messen des in dem Kraftstofftank befindlichen Kraftstoffvolumens gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, Fig. 1 is a cross-sectional view showing a fuel tank including a device for measuring the volume of fuel contained in the fuel tank according to a preferred embodiment of the present invention,
Fig. 2 zeigt eine Darstellung zur Verdeutlichung der Funktionsweise der vorliegenden Erfindung anhand des Beispiels eines quaderförmigen Kraftstofftanks, FIG. 2 shows an illustration to clarify the functioning of the present invention using the example of a cuboid fuel tank,
Fig. 3 zeigte eine Darstellung zur Verdeutlichung der Unabhängigkeit der erfindungsgemäßen Volumenmessung von dem Neigungswinkel der Flüssigkeits- oder Kraftstoffoberfläche, und Fig. 3 is a drawing to show the independence of the volume measurement showed the invention of the inclination angle of the fluid or fuel surface, and
Fig. 4 zeigt die Darstellung verschiedener kapazitiver Füllstandssensoren in Drauf- und Querschnittsansicht, welche beispielsweise im Rahmen der vorliegenden Erfindung eingesetzt werden können. Fig. 4 shows the representation of various capacitive level sensors in plan and cross-sectional view, which can be used for example in the context of the present invention.
In Fig. 1 ist ein vertikaler Querschnitt durch den Kraftstofftank 1 eines Kraftfahrzeugs dargestellt. In dem Kraftstofftank 1 ist eine Kraftstoffpumpe 2 angeordnet, welche zum Befördern des in dem Kraftstofftank 1 befindlichen Kraftstoffes 3 dient. Entlang der Querschnittslinie ist auf der Innenseite der Umwandung des Kraftstofftanks 1 ein Füllstandssensor 4 verlegt, welcher insbesondere der Form der Umwandung des Kraftstofftanks 1 folgt. Der Füllstandssensor 4 kann hierzu flexibel als Schlauch, Rohr, Folie oder dergleichen am Boden und den Seitenwänden des Kraftstofftanks 1 verlegt werden, so dass der Füllstandssensor 4 der Tankgeometrie angepasst im Innenraum des Kraftstofftanks 1 angeordnet ist. In Fig. 1 a vertical cross section through the fuel tank 1 of a motor vehicle. In the fuel tank 1, a fuel pump 2 is arranged, which serves for conveying the fuel 3 located in the fuel tank. 1 A fill level sensor 4 is installed along the cross-sectional line on the inside of the conversion of the fuel tank 1 , which level sensor 4 particularly follows the shape of the conversion of the fuel tank 1 . For this purpose, the fill level sensor 4 can be flexibly installed as a hose, tube, film or the like on the bottom and the side walls of the fuel tank 1 , so that the fill level sensor 4 is arranged in the interior of the fuel tank 1 in a manner adapted to the tank geometry.
Der Füllstandssensor 4 ist derart ausgestaltet, dass er ein Messsignal liefert, welches proportional zu den mit dem Kraftstoff 3 bedeckten Flächenanteilen des Füllstandssensors 4 ist. Das Messsignal des Füllstandssensors 4 ist somit entsprechend proportional zu den in der entsprechenden Querschnittsebene, in welcher der Füllstandssensor verläuft, von dem Kraftstoff 3 bedeckten Weg- oder Streckenanteilen der Umwandung des Kraftstoffbehälters 1. Das von dem Füllstandssensor 4 gelieferte Messsignal wird einer Auswertelogik bzw. Auswertungsschaltung 5 zugeführt, welche auf einen Speicher 6 zugreift, in denen Geometrieinformationen über die Tankgeometrie des jeweils verwendeten Kraftstofftanks 1 gespeichert sind. Die Auswertelogik 5 kann mit Hilfe der somit vorliegenden Füllstands- und Geometrieinformationen das in dem Kraftstofftank 1 befindliche Kraftstoffvolumen V bzw. den entsprechenden Kraftstoffvorrat ermitteln. Die Funktion der Auswertelogik 5 kann beispielsweise von einem geeigneten Mikroprozessor wahrgenommen werden, welcher nicht in Nähe des Kraftstofftanks 1 angeordnet sein muss, sondern in einem Kombiinstrument untergebracht sein kann. The fill level sensor 4 is configured in such a way that it delivers a measurement signal which is proportional to the surface portions of the fill level sensor 4 covered with the fuel 3 . The measurement signal of the fill level sensor 4 is thus correspondingly proportional to the path or distance portions of the conversion of the fuel tank 1 covered by the fuel 3 in the corresponding cross-sectional plane in which the fill level sensor runs. The measurement signal supplied by the fill level sensor 4 is fed to an evaluation logic or evaluation circuit 5 , which accesses a memory 6 in which geometric information about the tank geometry of the fuel tank 1 used in each case is stored. The evaluation logic 5 can determine the fuel volume V located in the fuel tank 1 or the corresponding fuel supply with the aid of the fill level and geometry information thus present. The function of the evaluation logic 5 can be performed, for example, by a suitable microprocessor, which does not have to be arranged in the vicinity of the fuel tank 1 , but can be accommodated in a combination instrument.
Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Füllstandssensor 4 durchgehend entlang der Innenseite der Umwandung des Kraftstofftanks 1 verlegt. Selbstverständlich ist grundsätzlich auch denkbar, mehrere einzelne entsprechende Füllstandssensoren zu verwenden, welche in dem Kraftstofftank verlegt werden und sich aneinander anschließen. Dabei genügt es im Prinzip, die Füllstandssensoren 4 lediglich in denjenigen Bereichen des Kraftstoffbehälters 1 anzuordnen, wo eine Bedeckung durch den Kraftstoff 3 möglich ist. In the exemplary embodiment shown in FIG. 1, the fill level sensor 4 is laid continuously along the inside of the conversion of the fuel tank 1 . Of course, it is also fundamentally conceivable to use several individual corresponding level sensors which are laid in the fuel tank and adjoin one another. In principle, it is sufficient to arrange the fill level sensors 4 only in those areas of the fuel tank 1 where they can be covered by the fuel 3 .
Als Füllstandssensor 4 können allgemein Sensoren eingesetzt werden, welche ein Messsignal liefern, das von dem Anteil der durch den Kraftstoff 3 bedeckten Oberfläche des jeweiligen Sensors abhängig ist. In general, sensors can be used as the fill level sensor 4 , which provide a measurement signal that is dependent on the proportion of the surface of the respective sensor covered by the fuel 3 .
Hierzu eignen sich beispielsweise thermische Sensoren, wobei als Messwertaufnehmer ein Heizwiderstand verwendet wird, da die Wärmeableitung an von Kraftstoff bedeckten Teilen einer Heizfolie dieses thermischen Sensors größer ist als bei luftumspülten Teilen, so dass der Heizwiderstand ein Maß für den von Kraftstoff bedeckten Anteil der Heizfolie des thermischen Sensors ist. Ein mit der Verwendung von thermischen Sensoren verbundenes Problem ist jedoch die Tatsache, dass durch die Messung des Heizwiderstands eine zusätzliche Kraftstofferwärmung auftritt. For this purpose, thermal sensors are suitable, for example, and as measuring sensors A heating resistor is used because the heat dissipation is covered by fuel Parts of a heating foil of this thermal sensor is larger than for air-flushed parts, so the heating resistor is a measure of the portion of the heating foil covered by fuel of the thermal sensor. One with the use of thermal sensors related problem, however, is the fact that by measuring the Heating resistor an additional fuel heating occurs.
Des weiteren sind zur Durchführung der vorliegenden Erfindung beispielsweise auch optische Sensoren geeignet, wobei z. B. ein zwischen einem optischen Sender und einem optischen Empfänger übertragener Lichtstrahl durch die Kraftstoffflüssigkeit unterbrochen wird oder alternativ Lichtleitfasern an der Innenseite des Kraftstofftanks angebracht werden. Im zweiten Fall findet je nachdem, ob Kraftstoff vorhanden ist oder nicht, eine Totalreflexion am Ende der jeweiligen Lichtleitfaser statt, so dass durch Auswertung des von den einzelnen Lichtleitfasern reflektierten Lichts auf die mit Kraftstoff bedeckten Anteile der Umwandung des Kraftstofftanks 1 geschlossen werden kann. Furthermore, optical sensors are also suitable for carrying out the present invention, for example. B. a light beam transmitted between an optical transmitter and an optical receiver is interrupted by the fuel liquid, or alternatively optical fibers are attached to the inside of the fuel tank. In the second case, depending on whether fuel is present or not, a total reflection takes place at the end of the respective optical fiber, so that by evaluating the light reflected by the individual optical fibers, conclusions can be drawn about the portions of the conversion of the fuel tank 1 covered with fuel.
Besonders geeignet sind kapazitive Sensoren, deren Kapazität sich davon abhängig verändert, wie groß der mit Kraftstoff bedeckte Anteil des jeweiligen Sensors ist. Verschiedene Ausführungsformen derartiger kapazitiver Sensoren sind in Fig. 4 dargestellt, wobei sich diese Sensoren jeweils in Form einer flexiblen Folie, eines flexiblen Schlauchs oder Rohrs ausgestalten lassen und somit zum an die Tankgeometrie angepassten Verlegen in einem Kraftstofftank geeignet sind. Capacitive sensors are particularly suitable, the capacity of which changes depending on how large the portion of the respective sensor covered with fuel is. Various embodiments of such capacitive sensors are shown in FIG. 4, wherein these sensors can each be designed in the form of a flexible film, a flexible hose or tube and are therefore suitable for laying in a fuel tank adapted to the tank geometry.
Bei dem in Fig. 4(a) gezeigten Ausführungsbeispiel handelt es sich um zwei Drähte oder Stäbe mit Abstandshaltern. Gemäß Fig. 4(b) werden als Sensor zwei auf einem Trägermaterial aufgebrachte Leiterbahnen verwendet. Bei dem in Fig. 4(c) gezeigten Ausführungsbeispiel sind zwei Elektroden in Form eines Rohrs ausgeführt, wobei als Messwertaufnehmer die Kapazität dieses Rohrs in Kombination mit einem Oszillator oder Multivibrator dient. The embodiment shown in Fig. 4 (a) is two wires or rods with spacers. According to Fig. 4 (b) are used as two sensor deposited on a support material traces. In the exemplary embodiment shown in FIG. 4 (c), two electrodes are designed in the form of a tube, the capacitance of this tube being used in combination with an oscillator or multivibrator as the measurement transducer.
Besonders vorteilhaft ist das in Fig. 4(d) dargestellte Ausführungsbeispiel, bei dem eine Vielzahl von in Längsrichtung des Sensors nebeneinander auf einem Trägermaterial angeordneten kapazitiven Sensorelementen vorgesehen sind, so dass durch Auswertung der Kapazität jedes einzelnen Sensorelements exakt festgestellt werden kann, ob das jeweilige Sensorelemente mit Kraftstoff bedeckt ist oder nicht. Die Verwendung mehrerer einzelner kapazitiver Sensorelemente an diskreten Positionen ist vorteilhaft, da der dadurch gebildete Sensor relativ unempfindlich gegenüber Wasser, Schmutz am Tankboden oder zeitweise schlechte Durchmischung (nach einem Tankvorgang) oder dergleichen ist. The embodiment shown in FIG. 4 (d) is particularly advantageous, in which a multiplicity of capacitive sensor elements arranged next to one another on a carrier material in the longitudinal direction of the sensor are provided, so that by evaluating the capacitance of each individual sensor element it can be determined exactly whether the respective Sensor elements are covered with fuel or not. The use of several individual capacitive sensor elements at discrete positions is advantageous since the sensor formed thereby is relatively insensitive to water, dirt on the tank bottom or at times poor mixing (after a tank operation) or the like.
Das in Fig. 4(e) dargestellte Ausführungsbeispiel entspricht im Wesentlichen Fig. 4(b), wobei jedoch zusätzlich eine Referenzkapazität am Tankboden verlegt wird. Gemäß Fig. 4(f) werden ähnlich zu Fig. 4(d) mehrere einzelne Kapazitäten gebildet, welche lückenlos über den gesamten Füllstandsbereich innerhalb des Kraftstofftanks verteilt angeordnet werden. Dabei sind die einzelnen Kapazitäten insbesondere überlappend angeordnet. Durch Bestimmung der vom Kraftstoff bedeckten Kapazitäten ist eine exakte Füllstandshöhenmessung möglich. Bei dem in Fig. 4(g) gezeigten Ausführungsbeispiel sind die in Fig. 4(b) und Fig. 4(d) gezeigten Ausführungsformen einer kontinuierlichen Kapazitätsmessung bzw. einer diskreten Kapazitätsmessung miteinander kombiniert. The exemplary embodiment shown in FIG. 4 (e) essentially corresponds to FIG. 4 (b), but a reference capacity is additionally installed on the tank bottom. According to FIG. 4 (f), similar to FIG. 4 (d), several individual capacities are formed, which are arranged without gaps over the entire fill level area within the fuel tank. The individual capacities are in particular overlapping. By determining the capacities covered by the fuel, an exact level measurement is possible. In the in Fig. 4 (g) shown embodiment, embodiments of a continuous capacitance measurement or a capacitance measurement discrete shown 4 (d) are the 4 (b) and in Fig.. Combined.
Die Darstellung von Fig. 2 dient zur Verdeutlichung des Grundprinzips der vorliegenden Erfindung anhand eines einfachen Beispiels eines quaderförmigen Kraftstofftanks 1 mit der Höhe H und der Breite B. Der gemäß Fig. 2 verwendete Sensor 4 umfasst senkrechte Teilabschnitte 8, 9 sowie einen waagrechten Teilabschnitt 10 und ist an der Innenseite der Umwandung des Kraftstofftanks 1 verlegt. Die Flüssigkeitsoberfläche des in dem Kraftstofftank 1 befindlichen Kraftstoffs 3 ist in Fig. 2 schräg dargestellt, um die geometrischen Verhältnisse im Falle einer Schrägstellung des entsprechenden Fahrzeugs deutlich zu machen. Darüber hinaus ist in Fig. 2 eine herkömmliche Füllstandsmesseinrichtung 7, beispielsweise in Form eines Hebelgebers, dargestellt. The illustration of FIG. 2 serves to illustrate the basic principle of the present invention using a simple example of a block-shaped fuel tank 1 with the height H and the width B. The FIG. 2 sensor 4 used comprises vertical sections 8, 9 and a horizontal part section 10 and is laid on the inside of the wall of the fuel tank 1 . The liquid surface of the fuel 3 located in the fuel tank 1 is shown obliquely in Fig. 2 to the geometric conditions in the case of an inclined position to make clear the corresponding vehicle. In addition, a conventional fill level measuring device 7 , for example in the form of a lever transmitter, is shown in FIG. 2.
Für einen 72-l-Kraftstofftank ergibt sich für ein Kraftstoffvolumen von 30 l bei Verwendung der in Fig. 2 gezeigten herkömmlichen Füllstandmesseinrichtung 7 die in Fig. 3 gestrichelt dargestellte deutliche Abhängigkeit des gemessenen Kraftstoffvolumens vom Neigungswinkel α des Kraftfahrzeugs. Die von der Füllstandsmesseinrichtung 7 erfasste Füllstandshöhe ist in Figur mit hα bezeichnet. Da die von der Füllstandsmesseinrichtung 7 erfasste Füllstandshöhe hα abhängig von dem Neigungswinkel α des Kraftfahrzeugs ist, ist auch das in Abhängigkeit von dieser Füllstandshöhe ermittelte Kraftstoffvolumen neigungswinkelabhängig. Der Versatz der Füllstandsmesseinrichtung 7 ist in Fig. 2 mit e bezeichnet. For a 72 l fuel tank, for a fuel volume of 30 l when using the conventional fill level measuring device 7 shown in FIG. 2, the clear dependence of the measured fuel volume on the inclination angle α of the motor vehicle, shown in dashed lines in FIG. 3, results. The level detected by the level measuring device 7 is denoted by h α in the figure. Since the fill level h α detected by the fill level measuring device 7 is dependent on the inclination angle α of the motor vehicle, the fuel volume determined as a function of this fill level is also dependent on the inclination angle. The offset of the fill level measuring device 7 is designated by e in FIG. 2.
Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Kraftstoffvolumenmessung kann das in dem Kraftstofftank 1 befindliche Kraftstoffvolumen V unabhängig vom Füllstand ermittelt werden. Dies kann z. B. dadurch geschehen, dass mit den beiden vertikal verlaufenden Teilabschnitten 8, 9 des Sensors 4 die mit Kraftstoff bedeckten Höhen a2 bzw. a1 gemessen werden. Mit diesen Angaben kann der Neigungswinkel α ermittelt werden, so dass mit dessen Kenntnis der Neigungswinkel kompensiert werden kann. With the aid of the fuel volume measurement according to the invention, the fuel volume V located in the fuel tank 1 can be determined independently of the fill level. This can e.g. B. happen that the two vertically running sections 8 , 9 of the sensor 4, the fuel-covered heights a2 and a1 are measured. With this information, the angle of inclination α can be determined, so that the angle of inclination can be compensated with its knowledge.
Mit der Tankbreite B, der Tanklänge L, den von der bedeckten Oberfläche der
Sensorabschnitte 8-10 abhängigen Messwerten a2, a1 bzw. b sowie dem daraus
folgenden Neigungswinkel α gelten die folgenden Zusammenhänge für das
Kraftstoffvolumen V:
Ist der Neigungswinkel α so klein, dass gilt a2 > 0:
tanα = (a1 - a2)/B (1)
V = [(a1 + a2)/2].B.L (2)
With the tank width B, the tank length L, the measured values a2, a1 and b depending on the covered surface of the sensor sections 8-10 and the resulting inclination angle α, the following relationships apply to the fuel volume V:
If the angle of inclination α is so small that a2> 0 applies:
tanα = (a1 - a2) / B (1)
V = [(a1 + a2) / 2] .BL (2)
Ist der Neigungswinkel α so groß, dass gilt a2 = 0:
tanα = a1/b (3)
V = a1.(b/2).B.L (4)
If the angle of inclination α is so large that a2 = 0 applies:
tanα = a1 / b (3)
V = a1. (B / 2) .BL (4)
Das zuvor beschriebene Berechnungsverfahren zur Ermittlung des Kraftstoffvolumens V
bezieht sich auf den der Einfachheit halber angenommenen Fall eines quaderförmigen
Kraftstoffvolumens. Ähnliche Berechnungsverfahren sind auch zur Ermittlung des in
komplizierten Tankformen befindlichen Kraftstoffvolumens möglich.
BEZUGSZEICHENLISTE
1 Kraftstofftank
2 Kraftstoffpumpe
3 Kraftstoffflüssigkeit
4 Füllstandssenor
5 Auswertelogik
6 Speicher zum Speichern von Informationen über die
Tankgeometrie
7 Füllstandsmesseinrichtung
8-10 Messabschnitte des Füllstandssensors 4
B, H Abmessungen des Kraftstofftanks 1
a1, a2, b Messwerte des Füllstandssensors 4
e Versatz der Füllstandsmesseinrichtung 7
hα von der Füllstandsmesseinrichtung 7 gemessene Füllstandshöhe
α Neigungswinkel der Kraftstoffflüssigkeit
V Kraftstoffvolumen
The previously described calculation method for determining the fuel volume V relates to the case of a cuboid fuel volume assumed for the sake of simplicity. Similar calculation methods are also possible for determining the fuel volume in complicated tank shapes. REFERENCE SIGN LIST 1 fuel tank
2 fuel pump
3 fuel liquid
4 level sensor
5 evaluation logic
6 memory for storing information about the tank geometry
7 level measuring device
8-10 measuring sections of the level sensor 4
B, H Dimensions of the fuel tank 1
a1, a2, b Measured values of the level sensor 4
e Offset of the level measuring device 7
h α level measured by the level measuring device 7
α angle of inclination of the fuel liquid
V fuel volume
Claims (11)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE10057934A DE10057934A1 (en) | 2000-11-22 | 2000-11-22 | Measuring liquid volume in container, especially fuel tank, involves using liquid level determined by detecting proportion of enclosing walls off container covered by liquid |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE10057934A DE10057934A1 (en) | 2000-11-22 | 2000-11-22 | Measuring liquid volume in container, especially fuel tank, involves using liquid level determined by detecting proportion of enclosing walls off container covered by liquid |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE10057934A1 true DE10057934A1 (en) | 2003-12-11 |
Family
ID=29432072
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE10057934A Withdrawn DE10057934A1 (en) | 2000-11-22 | 2000-11-22 | Measuring liquid volume in container, especially fuel tank, involves using liquid level determined by detecting proportion of enclosing walls off container covered by liquid |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE10057934A1 (en) |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102005011614A1 (en) * | 2005-03-07 | 2006-09-14 | Benjamin Hoffmeier | Device for capacitative filling level measurement in fluid has aqueous and non-aqueous liquids in metallic or non-metallic containers whereby measuring probe can be adjusted by its design at shape of tank or can be operated freely installed |
EP1722203A2 (en) * | 2005-05-13 | 2006-11-15 | Joma-Polytec Kunststofftechnik GmbH | Measuring system for measuring the fill level of a liquid in a container |
DE102006032603A1 (en) * | 2006-07-10 | 2008-01-17 | Benjamin Hoffmeier | Device for capacitive level measuring of aqueous and non aqueous fluid, comprises measuring probe conducted as individually or parallel switched dipole, where dipole comprises two isolated electrical conductors |
DE102007001175A1 (en) * | 2007-01-05 | 2008-07-10 | Siemens Ag | Method and device for level measurement |
DE102008043778A1 (en) | 2008-11-17 | 2010-05-20 | Robert Bosch Gmbh | Method for level measuring in tank receiving liquid, involves detecting driving condition indicative dimension, where level characterizing dimension is evaluated as function of driving condition indicative dimension |
WO2018162968A1 (en) * | 2017-03-09 | 2018-09-13 | King Abdullah University Of Science And Technology | Fluid characteristic sensor, sensor system, and method |
CN111398079A (en) * | 2019-01-02 | 2020-07-10 | 中国石油化工股份有限公司 | Memory, method, device and equipment for measuring gasoline octane number |
DE102019109274A1 (en) * | 2019-04-09 | 2020-10-15 | Carl Freudenberg Kg | Device for measuring physical properties of a liquid with a sensor tape |
DE102006030857B4 (en) * | 2005-07-04 | 2020-11-19 | Ngk Spark Plug Co., Ltd. | Liquid state detecting device |
US20220099475A1 (en) * | 2020-09-29 | 2022-03-31 | B/E Aerospace, Inc. | Differential capacitance continuous level sensor systems |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2832908C2 (en) * | 1978-07-27 | 1987-03-12 | Olympia AG, 2940 Wilhelmshaven | Arrangement for capacitive measurement of the level in a liquid container |
DE3116688C2 (en) * | 1981-04-28 | 1987-03-26 | Franz-Rudolf Dipl.-Phys. Dr. 5106 Roetgen Block | Metallurgical vessel equipped with measuring device |
DE4104177A1 (en) * | 1991-02-12 | 1992-08-13 | Pfister Messtechnik | Level measurement of material in container - with pressure measurement cells at uniform vertical intervals on common carrier attached to container wall or suspended from support |
DE4131582A1 (en) * | 1991-09-23 | 1993-03-25 | Elektro Merseburg Gmbh I G | Capacitive level measurement device for liquids or bulk material - uses measurement-, screening- and base-electrodes with intermediate insulation, and operates as capacitive potential divider |
DE9320446U1 (en) * | 1993-08-12 | 1995-02-16 | Knirsch, Martin, Dr., 52499 Baesweiler | Capacitive measuring cell for non-contact measurement of volume, density and composition of materials, e.g. Plastics |
DE19528915C1 (en) * | 1995-08-07 | 1996-09-05 | Geocon Mesinformatik Gmbh | Cylindrical liquid storage tank filling level/filling vol. characteristic determination method |
DE19901814A1 (en) * | 1999-01-19 | 2000-07-20 | Volkswagen Ag | Level switch |
-
2000
- 2000-11-22 DE DE10057934A patent/DE10057934A1/en not_active Withdrawn
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2832908C2 (en) * | 1978-07-27 | 1987-03-12 | Olympia AG, 2940 Wilhelmshaven | Arrangement for capacitive measurement of the level in a liquid container |
DE3116688C2 (en) * | 1981-04-28 | 1987-03-26 | Franz-Rudolf Dipl.-Phys. Dr. 5106 Roetgen Block | Metallurgical vessel equipped with measuring device |
DE4104177A1 (en) * | 1991-02-12 | 1992-08-13 | Pfister Messtechnik | Level measurement of material in container - with pressure measurement cells at uniform vertical intervals on common carrier attached to container wall or suspended from support |
DE4131582A1 (en) * | 1991-09-23 | 1993-03-25 | Elektro Merseburg Gmbh I G | Capacitive level measurement device for liquids or bulk material - uses measurement-, screening- and base-electrodes with intermediate insulation, and operates as capacitive potential divider |
DE9320446U1 (en) * | 1993-08-12 | 1995-02-16 | Knirsch, Martin, Dr., 52499 Baesweiler | Capacitive measuring cell for non-contact measurement of volume, density and composition of materials, e.g. Plastics |
DE19528915C1 (en) * | 1995-08-07 | 1996-09-05 | Geocon Mesinformatik Gmbh | Cylindrical liquid storage tank filling level/filling vol. characteristic determination method |
DE19901814A1 (en) * | 1999-01-19 | 2000-07-20 | Volkswagen Ag | Level switch |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102005011614A1 (en) * | 2005-03-07 | 2006-09-14 | Benjamin Hoffmeier | Device for capacitative filling level measurement in fluid has aqueous and non-aqueous liquids in metallic or non-metallic containers whereby measuring probe can be adjusted by its design at shape of tank or can be operated freely installed |
EP1722203A2 (en) * | 2005-05-13 | 2006-11-15 | Joma-Polytec Kunststofftechnik GmbH | Measuring system for measuring the fill level of a liquid in a container |
DE102005022933A1 (en) * | 2005-05-13 | 2006-11-16 | Joma-Polytec Kunststofftechnik Gmbh | Measuring system for measuring the level of a liquid in a container and vehicle fluid reservoir |
EP1722203A3 (en) * | 2005-05-13 | 2007-10-03 | Joma-Polytec Kunststofftechnik GmbH | Measuring system for measuring the fill level of a liquid in a container |
DE102006030857B4 (en) * | 2005-07-04 | 2020-11-19 | Ngk Spark Plug Co., Ltd. | Liquid state detecting device |
DE102006032603A1 (en) * | 2006-07-10 | 2008-01-17 | Benjamin Hoffmeier | Device for capacitive level measuring of aqueous and non aqueous fluid, comprises measuring probe conducted as individually or parallel switched dipole, where dipole comprises two isolated electrical conductors |
DE102007001175A1 (en) * | 2007-01-05 | 2008-07-10 | Siemens Ag | Method and device for level measurement |
DE102008043778A1 (en) | 2008-11-17 | 2010-05-20 | Robert Bosch Gmbh | Method for level measuring in tank receiving liquid, involves detecting driving condition indicative dimension, where level characterizing dimension is evaluated as function of driving condition indicative dimension |
WO2018162968A1 (en) * | 2017-03-09 | 2018-09-13 | King Abdullah University Of Science And Technology | Fluid characteristic sensor, sensor system, and method |
US11187569B2 (en) | 2017-03-09 | 2021-11-30 | King Abdullah University Of Science And Technology | Fluid characteristic sensor, sensor system, and method |
CN111398079A (en) * | 2019-01-02 | 2020-07-10 | 中国石油化工股份有限公司 | Memory, method, device and equipment for measuring gasoline octane number |
DE102019109274A1 (en) * | 2019-04-09 | 2020-10-15 | Carl Freudenberg Kg | Device for measuring physical properties of a liquid with a sensor tape |
US20220099475A1 (en) * | 2020-09-29 | 2022-03-31 | B/E Aerospace, Inc. | Differential capacitance continuous level sensor systems |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0489051B1 (en) | Measuring device and process for determining the level in fluid containers, preferably for tank installations. | |
DE10035263C2 (en) | Optical device | |
EP2223059B1 (en) | Method for filling level measurement | |
DE102007060579B4 (en) | Method for determining and / or assessing the filling state of a container filled with at least one medium | |
EP2352954B1 (en) | Hot water tank | |
EP2527805B1 (en) | Evaluation device and method for determining a parameter for the position of a boundary area in a container | |
EP0961106A1 (en) | Device for measuring the filling-level of a container | |
EP3054271B1 (en) | Limit level switch with integrated position sensor | |
DE10057934A1 (en) | Measuring liquid volume in container, especially fuel tank, involves using liquid level determined by detecting proportion of enclosing walls off container covered by liquid | |
DE10037715A1 (en) | Device for measuring the level of a product in a container | |
DE4338743A1 (en) | Method and device for operating an ultrasonic sensor | |
WO2000063657A1 (en) | Method for measuring level and level sensor | |
AT523436B1 (en) | Method for determining the amount of bulk material in a standing container | |
EP0871849B1 (en) | Process and device for determining the level of a fluid using ultrasonic pulses | |
EP3152529A1 (en) | Container and defect profile identification | |
DE10312100A1 (en) | Liquid level measurement device, especially for a motor vehicle fuel tank, comprises an ultrasonic transducer with a shaped sound guidance channel to permit measurement of low fuel levels | |
AT9783U1 (en) | METHOD AND DEVICE FOR THE OPTICAL MEASUREMENT OF STATE SIZES AND LEVELS IN A CONTAINER FOR LIQUIDED GASES | |
DE19901814A1 (en) | Level switch | |
EP2488836A1 (en) | Device and method for measuring the filling level in containers having any shape, in particular inside motor vehicle tanks | |
DE102012212210A1 (en) | Method and apparatus for determining a height of a fluid level in a fluid container | |
EP0175904A1 (en) | Device for measuring the filling level of liquids | |
AT401687B (en) | MEASURING METHOD FOR DETECTING THE FILLING QUANTITY OF A STANDARD CONTAINER OD. DGL. | |
WO2000071640A1 (en) | Method and means for adding demulsifying agents to a process tank | |
DE10027281A1 (en) | Container filling level measuring device e.g. for automobile fuel tank, uses elongate electronic filling level sensor with spring mounting allowing container thermal expansion compensation | |
DE102023103242A1 (en) | Determination of filling volume in containers |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OM8 | Search report available as to paragraph 43 lit. 1 sentence 1 patent law | ||
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
R016 | Response to examination communication | ||
R119 | Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee |
Effective date: 20120601 |