Описание
Введение
При пуске газовой турбины частота вращения растёт от 0 до 3000 об/мин. Старая DSFBG1 на низких оборотах (до 500 об/мин) имела погрешность до 5% — потому что она считала импульсы за фиксированный интервал. Это приводило к задержке и ошибкам в управлении. Перешли на DSFBG2 с периодометрическим методом — она измеряет период каждого импульса и пересчитывает в частоту. И на 50 об/мин, и на 3000 — точность одинаковая, ±0,001%. И время реакции сократилось с 50 мс до 5 мс.
Плата — это полностью новая архитектура. Вместо микроконтроллера — DSP, который умеет быстро считать временные интервалы с микросекундной точностью. Добавлен четвёртый канал для датчика фазы (маркер положения вала). Это позволяет измерять не только обороты, но и угол поворота — например, для определения момента зажигания в газовой турбине.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Процессор | DSP (32 бит, 150 МГц) |
| Метод измерения | Периодометрический (измерение периода импульса) |
| Количество каналов | 4 (3 скорости + 1 фаза) |
| Диапазон частот | 0,01 Гц – 20 кГц |
| Погрешность | ±0,001% от измеряемого значения |
| Время измерения | < 5 мс (обновление) |
| Тип датчиков | Магнитоэлектрические, вихретоковые, TTL |
| Гальваническая развязка | 2500 В |
| Питание | +5 В (VME) |
| Потребление | 10 Вт |
| Индикация | 5 LED (4 канала + ошибка) |
| Рабочая температура | от 0 до +55 °C |
| Артикул | DS200DSFBG2 |
| Вес | 0,3 кг |
Руководство по замене
Фаза 1 — Подготовка (~20 мин)
На “G2” настройки каналов более гибкие: можно задать тип датчика, коэффициент деления, полярность. Сохраняем их через Toolkit. Фотографируем DIP-переключатели (SW1, 8 позиций) — добавились настройки режимов каналов и типа датчика фазы. Отключаем питание.
⚠️ Четвёртый канал (фаза) требует отдельной настройки. Если на старой плате он не использовался, на новой он должен быть отключен (SW1-8 = OFF).
Фаза 2 — Демонтаж (~5 мин)
Маркируем провода. Добавился четвёртый кабель (если был). Отключаем все кабели. Извлекаем плату.
⚠️ Кабель фазы обычно маркирован “PHASE” — не перепутайте его со скоростными.
Фаза 3 — Установка (~15 мин)
Новая плата из антистатического пакета. Выставляем SW1. Устанавливаем в слот. Подключаем кабели. Проверяем, что кабель фазы (если есть) подключён к правильному входу (канал 4).
⚠️ На “G2” входы каналов имеют разную чувствительность. Канал 4 (фаза) может требовать уровня сигнала > 5 В. Если сигнал слабее — может не видеть.
Фаза 4 — Включение и тест (~25 мин)
Подаём питание. Наблюдаем LED: все каналы должны загореться, если есть сигнал. Загружаем настройки. Проверяем точность: подаём сигнал от генератора на всех частотах (от 0,1 Гц до 10 кГц). Сравниваем показания с эталонным частотомером. Время реакции — кратковременное изменение частоты должно отображаться <5 мс.
Чеклист перед включением: [ ] SW1 (режимы каналов) выставлен, [ ] кабель фазы подключён только если нужен, [ ] настройки загружены.
⚠️ После включения — проверьте работу канала фазы, если он используется. Подайте маркерный импульс — плата должна фиксировать угол.
Типичные ошибки при замене
Неправильный метод измерения. На “G2” периодометрический метод включен по умолчанию. Если на старом объекте использовался метод счёта импульсов — это другой подход.
Слабый сигнал фазы. Канал 4 требует большего уровня.
Задержка обновления. Если выставить слишком большой фильтр — время реакции увеличится.
Перегрузка процессора. При 4 каналах и высокой частоте DSP может греться.
Статика на входе. Пробой входного каскада.
Качество и прозрачность
На тесте “G2” проверяется точность на частотах от 0,01 Гц до 20 кГц. Сравниваем с эталоном. Прогон 48 часов.
Новый оригинал vs восстановленный
Новый оригинал — DSP новый, точность заводская.
Восстановленный — DSP может “дрейфовать” по температуре.
Цена — на 35% выше восстановленной. Даём протокол точности. Актуальная цена — по запросу. Звоните.

Lenze MDSKSRS071-03
A-B 1756-EN2T
AB MVI46-MCM
NOR-CAL ESVP-1502-NWB-5

