电力系统时间同步及其原理当前,电力系统的时间同步主要通过确定变电站内GPS和北斗卫星授时系统统一状态,以及对于一些比较陈旧的变电站要进行时间同步的配置。在电力系统的运用中,时间同步是一种基本的应用,也在不断的更新技术以及工艺。但是在GPS和北斗卫星授时系统中,由于设备的品牌不同,这就使得站内、站与站...
现代化的无线电授时到了现代社会,无线电信号的出现让时间传递变得更简单、快捷,并且出现了短波授时、长波授时和低频时码授时等多种方式。短波授时的精度为毫秒级,我国的短波授时是中国科学院国家授时中心的BPM短波授时台,用2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz等几个频率广播我国的标准时间和标准频率信息。在整点,就会出现BMP呼号和女声播报。长波是频率在30K~300KHz、波长在1~10千米的无线电波,其可通过地波(大地传导)和天波(电离层反射)传播。1910年,法国人在埃菲尔铁塔顶端选用长波无线电信号发射器实现报时。低频时码授时技术是在长波授时技术基础上发展起来的,具有传输距离远、抗干扰能力强、信号精度高等优点。不同于机械表或石英钟,各种可接收低频时码信号的电波钟表产品,如挂钟、手表等,可自动校准时间,实现了“对时”。金融证券市场,股市交易员正在推动更先进的网络时间同步,时间精细、可靠并且可追溯。同步本地时钟

常见的电力系统时间同步技术有:时间编码方式对时:这种时钟同步技术主要是为了解决两种对时方式的矛盾,通常采用脉冲和串口相结合的方法,但是在输送的过程中需要同时输送两种信号,这就造成了信号的矛盾,因此为了解决这种矛盾,目前采用的是国际上通用的时间格式码。它的原理是将脉冲对时的准时沿和串口报文对时的数据结合在一起,这样就能够组成一个脉冲串,终来输送时间信息。因此被授时设备就能够通过这个脉冲串中解析准时沿和一组时间数据。这种码被称为IRIG-B码,研究表明:时间编制码方式对时的优点是数据比较,其中对时的精度比较高,不需要人工预置,但是它的结构比较复杂,很有可能带来一些困扰。网络方式对时:网络方式对时主要是基于时间协议NTP,精确时间协议PTP。当前比较简单的网络时间协议SNTP应用的比较多。网络时钟传输是以1990年1月1日0时0分0秒算起时间戳的用户数据协议报文,PTP所具备的的双重优点能够满足对时间精度的要求。PTP系统是支持PTP时钟同步协议的网络,一个PTP系统通常包括PTP时钟同步设备和各种普通设备、终端等。网络授时方式可以接入网络的任何系统提供对时。电力系统时间同步装置系统架构图高精度地基授时系统、中国空间站高精度时频科学实验系统等重大任务,已成为国家时频体系建设的战略力量。

引众YZ-9846时间同步装置主要功能卫星时间接收功能可接收中国北斗卫星导航系统和GPS全球定位系统提供的时间作为参考时钟源,经过算法处理,生成装置内部时间基准。地面有线时间接收功能可接收2路光纤IRIG-B(DC)时间信号作为时间基准。内部频标驯服功能内置高精度的恒温晶振,采用时钟源时间信号为基准,通过驯服算法对其进行驯服,作为内部频率基准。时间信号输出可输出的时间信号类型有:PPS、PPM、PPH、IRIG-B(DC)、电力行业标准时间报文、NTP/SNTP、PTP,接口形式有:TTL、静态空接点、光纤、RS-422/485、RS-232、网络等。时间信号采集和测量功能可采集和测量NTP/SNTP、GOOSE(乒乓方式)报文的时差,接口形式有:RJ45电接口和ST光接口(多模)等。
北斗授时系统能做些什么?精细的时间对于每个人的重要性不言而喻,手表、手机、挂钟成为我们每天都要看无数遍的必备工具。北斗的高精度授时对普通人来说,可能没那么重要,但高精度的时间在电力、通信、交通、证券、航空、等领域具有重要意义。比如,在移动通信网络中,如果基站的时间不同步,指令匹配就会出错,通信网络就无法正常运行。通常来说,5G基站的时间同步精度要求达到十几个纳秒。在电力系统中,大量发电机并网发电需要保持高度时间同步,并网主要设备的时间要同步到微秒量级。在金融系统中,如果时间不同步,交易记录就会混乱,就可以利用时间差资金。此外,如今的航天事业更需要时间的精细同步。例如飞船与目标飞行器交会对接时,双方的对接机构必须精确对准,严丝合缝,稍有差错,“太空之吻”就会变成“车祸现场”。原先,我们主要通过GPS来授时,有了北斗授时系统,中国人就可以完全把时间掌握在自己的手中了!YZ-9846时间同步装置广泛应用于电力系统、金融数据中心等等。

YZ-9880卫星共视时间同步装置产品特点高精度授时、高稳定度守时共视授时准确度优于10ns,守时性能优于50ns/h、1.5μs/d。灵活的授时工作模式装置可工作于三种授时模式:共视授时模式、单向授时模式和内部守时模式,授时模式可以根据工作条件自适应切换,也可以固定某一种授时模式。多元化的共视数据链路选择共视数据链路可以选择GPRS、网络。时间基准输入通道延迟补偿可调各时间基准源(无线或有线)输入分通道延迟补偿可调,保证输入基准源切换时内部时间基准平滑一致。输出时间信号通道延迟补偿可调输出时间信号分通道延迟补偿可调,保证各被授时设备的时间精确同步。便捷的状态及日志查询便捷查询告警接点、各输入/输出时间信号、网口、串口、卫星(北斗和GPS)、GPRS等装置接口状态,提供多达1000条装置日志查询,准确了解装置的运行状态。支持后台系统远程管理通过后台管理系统可对设备进行远程管理,如状态监控、参数设置、日志读取等。YZ-9000时间同步系统使变电站内部的运行设备时间统一、方便了设备运行,提高了电力系统中自动化的水平。同步本地时钟
成都引众首批通过国网"四统一"Ⅱ型钟集中检测(YZ-9846时间同步装置)。同步本地时钟
YZ-9910时间同步测试仪产品特点北斗/GPS双模接收可接收北斗/GPS双模对时信号(可定制GLONASS),获得高精度时间基准。高精度守时内置高稳定度的铷原子钟或恒温晶振作为频标源,实现高精度自守时,在移去卫星天线后依然可保持高精度时间基准。时间信号测量支持时间信号的准确度、脉冲宽度、标准差、格式正确性等的测量。支持接口类型:RS-422、RS-232、TTL、空接点、光纤(单模、多模)、以太网口(光纤、RJ45)等。测试信号类型:IRIG-B、脉冲、DCF77、串口报文、NTP/SNTP、PTP(IEEE1588)、频率测量等。信号智能识别被测试信号接入后,设备自动识别信号类型,并显示测试结果。自动判断、智能标记根据设定的参考检测规范,自动判断测试是否合格,不合格指标智能标记,突出显示。多路信号比对测量多支持8路同类型接口信号比对测试,如:8路光纤、8路RS-422、8路TTL、8路RS-232。同步本地时钟
电力系统时间同步及其原理当前,电力系统的时间同步主要通过确定变电站内GPS和北斗卫星授时系统统一状态,以及对于一些比较陈旧的变电站要进行时间同步的配置。在电力系统的运用中,时间同步是一种基本的应用,也在不断的更新技术以及工艺。但是在GPS和北斗卫星授时系统中,由于设备的品牌不同,这就使得站内、站与站...
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