Дифманометры ДМ-3583М работают в комплексе с вторичными приборами дифтрансформаторной системы типа КСД2, КСД3, КВД1, а так же с другими.
Эти оба прибора являются абсолютно взаимозаменяемы, один дифтрансформатор может обслуживать несколько дифманометров, периодически подключаясь, не требуя тарировки.
Принцип действия дифманометра ДМ-3583М основан на деформации чувствительного элемента, который реагирует даже на незначительное воздействие давления, в результате перемещается плунжер дифтрансформатора, который жестко соединен с чувствительным элементом. Перемещение плунжера, преобразуется в пропорциональное значение взаимной индуктивности первичной и двумя секциями вторичной обмотки, которые подключены встречно.
Взаимная индуктивность на прямую зависит от перепада давления:
М (h) = Mд•(h/hmax) — М1,
М (h) - значение взаимной индуктивности;
Mд - диапазон значений выходного сигнала;
h и hmax - пределы допустимой погрешности дифманометра, в % от предельного номинального перепада давления;
М1 = 0 (для ДМ-3583М)
Рис. 1. Дифманометр
Чувствительным элементом ДМ-3583 (рис.1) является мембранный блок, который состоит из мембранных коробок 4 и 7, которые крепятся к перегородке 6. Сама перегородка 6 зажата двумя крышками 3 и 19 при помощи муфты 5 этим образует две рабочие камеры дифманометра (нижняя - плюс; верхняя - минус;).
Каждая мембранная коробка состоит из двух или четырех мембран. Внутренние полости мембранных коробок дифманометров между собой сообщаются. Через отверстие 20 эти полости наполняются этиленгликолем, после этого отверстие заваривается.
В нижнюю камеру дифманометра, (знаком минус), к штуцеру 2 подведен канал с давлением Р1, а в верхнюю, к штуцеру 23 - подведен канал с давление Р2.
Давление Р1> Р2, в результате в камерах дифманометра возникает разность давлений (перепад).
Под действием давления нижняя мембранная коробка сжимается, тем самым уменьшает объем и вытесняет рабочую жидкость в верхнюю коробку - увеличивая её в объеме, тем самым перемещая шток, который жестко крепится к плунжеру дифференциального трансформатора, а это уже изменяет взаимную индукцию между первичной и вторичной обмоткой.
Чувствительный элемент продолжает деформироваться до тех пор, пока силы, которые возникают от перепада давления, будут уравновешены упругими силами мембранных коробок. В зависимости от назначения определенной модели дифманометра (номинальное значение перепада давления), мембранные коробки устанавливаются определенной жесткости.
При значительном воздействии давления с одной стороны (перегрузка) мембранная коробка не повредится, в таких ситуациях обе мембраны сложатся по профилю, при этом вытеснив рабочую жидкость во вторую мембранную коробку и это никак не повлияет на упругость мембраны, она останется в пределах допустимой упругости.
В верхней коробке находится ниппель 20, который соединен с плунжером 12 дифференциального трансформатора 16, сам плунжер расположен внутри разделительной трубки 18, в полости минусовой камеры.
На разделительной трубке находится катушка преобразователя, который резьбовым переходником 17 сопряжен с траверсой 10 и стопориться контргайкой 11.
Рис. 2. Схема электрическая принципиальная дифманометра:
а) ДМ-3583ФМ; б) ДМ-3583М.
На дифманометре ДМ-3583М установлен дифференциальный трансформатор , который состоит из первичной (компенсационной) и вторичной обмоток, размещенных на общем корпусе и защищены экраном. Защитный экран включает в себя две составляющие: неподвижный корпус 15, подвижный колпачок 14.
Представленная конструкция позволяет настраивать дифманометр с минимальной нелинейностью выходной зависимости, это настраивается плавным перемещением колпачка 14 по оси катушки.
После настройки, в ходе которой получают минимальную нелинейность выходной характеристики, положение колпачка 14 фиксируется винтами 13.
При настройки пределов измерения выходных сигналов используют потенциометр (переменное сопротивление R1) (Рис.2)