![](/html/a7/a746/a746bbdb36435267e38e65cf08b2a69aec9f55c7ae8b03b712602f9e030644e5/bg1.png)
ОКП42 1281
ООО «НПП «ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА»
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ДДM
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
А103.406.230.000 РЭ
2008
![](/html/a7/a746/a746bbdb36435267e38e65cf08b2a69aec9f55c7ae8b03b712602f9e030644e5/bg2.png)
С О Д Е Р Ж А Н И Е
стр.
1. Введение 3
2. Назначение 3
3. Технические данные 3
4. Комплектность 4
5. Устройство и работа 4
6. Размещение и монтаж 5
7. Указание мер безопасности 5
8. Подготовка к работе 6
9. Порядок работы 7
10. Проверка технического состояния 7
11. Правила хранения и транспортирования 7
12. Методика поверки 8
13. Оформление результатов поверки 11
14. Приложения:
Рис.3. Схема поверки датчика ДДМ 12
Рис.4. Схема 3-х проводного подключения внешних нагрузок и питания 13
![](/html/a7/a746/a746bbdb36435267e38e65cf08b2a69aec9f55c7ae8b03b712602f9e030644e5/bg3.png)
Допустимая перегрузка,
кПа
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на датчики
давления типа ДДМ и содержит сведения необходимые для правильной эксплуатации датчика давления.
2. НАЗНАЧЕНИЕ
2.1. Датчик давления типа ДДМ (в дальнейшем - датчик) предназначен для
преобразования избыточного давления (ДДМ-ДИ) и избыточного давления и разрежения (ДДМ-ДИВ) газа в стандартный токовый сигнал (4-20) мА или (0-5) мА.
Датчики давления ДДМ-200ДИЖ и ДДМ-2500ДИ могут применяться для
измерения давления газа или жидкости.
2.2. Датчик может быть использован для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теп-
лоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3.1. Верхний предел измеряемого давления:
Примечание: Пределы переключаются потребителем.
3.2. Предельные значения выходного сигнала постоянного тока:
(код 42), мА 4 – 20
(код 05), мА 0 - 5
3.3. Напряжение питания датчика,
постоянный ток, В 36/241
переменный ток, В 24 3
![](/html/a7/a746/a746bbdb36435267e38e65cf08b2a69aec9f55c7ae8b03b712602f9e030644e5/bg4.png)
Руководство по эксплуатации
Винт М4 х 16 – по контракту
3.4. Нагрузочное сопротивление датчика должно быть в пределах:
датчик c выходным сигналом 4-20 мА:
-при питании от источника постоянного тока напряжением =36 В,
Ом от 1 до 1000
-при питании от источника постоянного тока напряжением =24 В или пере-
менного тока напряжением 24 В (трансформатор), Ом от 0 до 500
датчик с выходным сигналом 0-5 мА:
- при питании от источника постоянного тока напряжением =(2436) В
или переменного тока напряжением 24 В (трансформатор),Ом от 0 до 2500
3.5. Предел допускаемой основной погрешности датчика, выраженный в %
от диапазона измерения выходного сигнала, не превышает 1.
3.6. Вариация выходного сигнала не превышает половины абсолютного
значения предела допускаемой основной погрешности.
3.7. Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С измене-
ния температуры в пределах рабочего диапазона % не более 0.5.
3.8. Потребляемая датчиком мощность, ВА не более 1,5
3.9. Климатическое исполнение УХЛ для категории размещения 3.1 по
ГОСТ 15150-69 , но для работы при температуре от 5°С до 50°С.
3.10. По устойчивости к механическим воздействиям датчик относится к
группе N3 по ГОСТ 12997-84.
3.11. Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP54
3.12. Наработка на отказ, час 80000
3.13. Масса, кг не более 0,8
3.14. Габаритные размеры, мм:
длина х ширина х высота 108х93х41
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. Датчик поставляется в соответствии с ТУ4212-030-27831671-00 (таблица 4.1).
Таблица 4.1.
![](/html/a7/a746/a746bbdb36435267e38e65cf08b2a69aec9f55c7ae8b03b712602f9e030644e5/bg5.png)
Ч Э Д У П Н Т
( 4 - 2 0 ) m A
( 0 - 5 ) m A
Ч Э Д У П Н Т
( 4 - 2 0 ) m A
( 0 - 5 ) m A
6 4
M 2 0 • 1 , 5 - 8 g
5 8
Д А Т Ч И К Д А В Л Е Н И Я
Д Д М - 1 0 Д И
П Р Е Д Е Л Ы И З М Е Р Е Н И Й
2 , 5 ; 4 ; 6 ; 1 0 к П а
В Ы Х О Д Н О Й С И Г Н А Л
( 0 - 5 ) / ( 4 - 2 0 ) м А
I P 5 4
У Х Л 3 . 1
1 . 0
= 3 6 / 2 4 В ;
~ 2 4 В
Ш т у ц е р М 2 0 х 1 , 5 - 8 g
Д е р ж а т е л ь
4 6 ± 0 , 1
2 о т в .
6 , 5
В и д А
4 1
3 5
А
S = 2 2
Р а з ъ е м D I N 4 3 6 5 0
1 0 8
9 3
6 4
M 2 0 • 1 , 5 - 8 g
5 8
Д А Т Ч И К Д А В Л Е Н И Я
Д Д М - 1 0 Д И
П Р Е Д Е Л Ы И З М Е Р Е Н И Й
2 , 5 ; 4 ; 6 ; 1 0 к П а
В Ы Х О Д Н О Й С И Г Н А Л
( 0 - 5 ) / ( 4 - 2 0 ) м А
I P 5 4
У Х Л 3 . 1
1 . 0
= 3 6 / 2 4 В ;
~ 2 4 В
Ш т у ц е р М 2 0 х 1 , 5 - 8 g
Д е р ж а т е л ь
4 6 ± 0 , 1
2 о т в .
6 , 5
В и д А
4 1
3 5
А
S = 2 2
Р а з ъ е м D I N 4 3 6 5 0
1 0 8
9 3
5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ДАТЧИКА
5.1. Структурная схема датчика (рис.1) включает в себя:
1) интегральный упругий чувствительный элемент ЧЭ;
2) дифференциальный усилитель ДУ;
3) преобразователь напряжение-ток ПНТ.
Рис.1 Структурная схема датчика
Контролируемое давление воспринимается ЧЭ и преобразуется им в элек-
трические сигналы, пропорциональные контролируемому давлению.
Сигналы с выхода ЧЭ поступают в дифференциальный усилитель, где
происходит формирование выходного сигнала в виде постоянного напряжения 0 В
– 1,6 В.
Преобразователь ПНТ преобразует сигнал с ДУ до нормализованной ве-
личины (4 – 20) мА или (0 – 5) мА.
5.2. Общий вид датчика показан на рис.2.
Датчик состоит из интегрального чувствительного элемента, установленно-
го в собственном корпусе со штуцером для подачи давления в рабочую полость.
В корпусе датчика установлены печатная плата с элементами электриче-
ской схемы, разъем для внешнего подключения.
Рис.2 Общий вид датчика