ESS101多路时频同步设备天线接口兼容性:天线接口采用 TNC - 50K,这种接口具有良好的兼容性和稳定性。在实际应用中,不同类型的天线可以通过该接口与设备进行连接,满足不同环境下的信号接收需求。在户外的通信基站中,需要使用高增益的天线来接收卫星信号,TNC - 50K 接口能够与这些天线可靠连接,确保信号的稳定传输。在一些移动设备中,如车载时频同步设备,该接口也能方便地与车载天线连接,适应不同的移动场景,为设备提供稳定的授时信号来源。SMA 接口的特性,保证了 1PPS 和 10M 信号传输的低损耗。江苏数据中心多路时频同步授时
守时精度稳定性:其守时精度(恒温晶振)≤16μs / 天(开机 12 小时后),展现出了强大的守时稳定性。在一些特殊环境下,如偏远山区、海上平台等,外部授时信号可能会出现中断或不稳定的情况。此时,ESS101 的守时功能就发挥了重要作用。以海上钻井平台为例,平台上的各种监测设备和控制系统需要精确的时间同步来确保正常运行。当卫星信号受到天气等因素影响减弱时,设备依靠自身的恒温晶振,能够在较长时间内维持高精度的时间输出,保证平台的安全稳定运行,避免因时间偏差导致的设备故障或操作失误。山东可远程监控多路时频同步系统ESS101 的天线接口为 TNC - 50K,具有良好的信号连接稳定性。
TOD 输出接口便利性:4 路 RJ45 的 TOD 输出接口方便了设备与其他系统之间进行时间和日期信息的传输。在智能建筑系统中,各个子系统,如安防系统、楼宇自控系统等,需要统一的时间和日期信息来进行数据记录和事件关联。TOD 输出接口可以将设备的精确时间和日期信息传输给这些子系统,实现整个建筑系统的时间同步。RJ45 接口的使用使得 TOD 信号的传输更加便捷,易于与现有的网络布线系统集成。
10M 输出接口专业性:1 路 SMA 的 10M 输出接口体现了设备在提供高精度频率信号方面的专业性。在一些专业的测试测量设备中,如频谱分析仪、信号发生器等,需要高精度的 10M 频率信号作为参考。该设备的 10M 输出接口能够提供稳定、准确的频率信号,满足这些设备的高精度测量需求。SMA 接口的特性保证了 10M 信号在传输过程中的低损耗和高稳定性,确保测量结果的准确性。
变电站站控层设备的时间同步:变电站站控层设备主要包括监控主机、远动装置、数据通信网关机等,它们负责对变电站的运行状态进行监视、控制和数据传输。多路时频同步设备为变电站站控层设备提供精确的时间同步,确保各设备之间的时间一致性。在变电站的远程监控和调度中,准确的时间信息能使调度人员及时了解变电站的实时运行情况,做出正确的决策。同时,精确的时间同步也有助于保证站控层设备之间的数据传输和交互准确无误,提高变电站的自动化水平和运行可靠性。ESS101 的工作模式多样,支持单北斗授时,契合自主可控需求。
ESS101高集成度设计,节省空间:该设备将多种功能集成于一体,具有较高的集成度。在有限的空间内,它不仅能够实现高精度的时间同步,还能支持多种工作模式、具备抗干扰功能以及提供多种时频信号输出。对于一些空间资源紧张的应用场景,如小型数据中心、车载通信系统等,这种高集成度的设计显得尤为重要。它无需额外配置多个分散的功能模块,有效节省了安装空间,同时也降低了系统的布线复杂度和维护难度,使得整个系统更加紧凑和可靠。整机板卡化设计,是 ESS101 输出灵活的基础。山东可远程监控多路时频同步系统
机场的航班调度、通信导航等系统,依靠该设备实现精确的时频同步。江苏数据中心多路时频同步授时
时间同步对电力系统稳定性的影响:精确的时间同步是电力系统稳定运行的重要保障。在电力系统的暂态过程中,如短路故障、系统振荡等,各设备之间的精确配合依赖于准确的时间基准。多路时频同步设备提供的高精度时间同步,能使继电保护装置、安全自动装置等在故障发生时迅速准确地动作,切除故障或采取相应的控制措施,防止事故的扩大,维护电力系统的稳定性。相反,若时间同步出现偏差,可能会导致设备动作不协调,引发系统故障和停电事故。
电力系统时间同步的安全防护:随着电力系统信息化和智能化程度的不断提高,时间同步系统也面临着网络安全威胁。多路时频同步设备具备一定的安全防护措施,如数据加密、身份认证、访问控制等。通过对时间信号的加密传输,防止时间信号被窃取或篡改;采用身份认证和访问控制技术,限制非法设备对时频同步设备的访问,保障设备的安全性。同时,还需要加强对时间同步系统的网络安全监测和管理,及时发现和处理安全漏洞,确保电力系统时间同步的安全可靠。 江苏数据中心多路时频同步授时