常見的電力系統時間同步技術有:時間編碼方式對時:這種時鐘同步技術主要是為了解決兩種對時方式的矛盾,通常采用脈沖和串口相結合的方法,但是在輸送的過程中需要同時輸送兩種信號,這就造成了信號的矛盾,因此為了解決這種矛盾,目前采用的是國際上通用的時間格式碼。它的原理是將脈沖對時的準時沿和串口報文對時的數據結合在一起,這樣就能夠組成一個脈沖串,終來輸送時間信息。因此被授時設備就能夠通過這個脈沖串中解析準時沿和一組時間數據。這種碼被稱為IRIG-B碼,研究表明:時間編制碼方式對時的優點是數據比較,其中對時的精度比較高,不需要人工預置,但是它的結構比較復雜,很有可能帶來一些困擾。網絡方式對時:網絡方式對時主要是基于時間協議NTP,精確時間協議PTP。當前比較簡單的網絡時間協議SNTP應用的比較多。網絡時鐘傳輸是以1990年1月1日0時0分0秒算起時間戳的用戶數據協議報文,PTP所具備的的雙重優點能夠滿足對時間精度的要求。PTP系統是支持PTP時鐘同步協議的網絡,一個PTP系統通常包括PTP時鐘同步設備和各種普通設備、終端等。網絡授時方式可以接入網絡的任何系統提供對時。成都引眾時間同步,精細互聯,智慧城市。四川公網時間同步裝置哪家好
10納秒高精度的北斗授時系統衛星導航系統不止是用來導航定位的,實際上衛星提供的是授時信息,導航、定位信息都是由接收機從授時信息導出的。因此,衛星導航系統也是一種授時系統,精度可達納秒級,是目前、精度比較高的授時方式。目前全球存在四種衛星授時系統:中國北斗衛星導航系統、美國GPS系統、俄羅斯GLONASS系統和歐盟的伽利略系統。在全球范圍內,北斗系統的授時精度優于20納秒;在亞太地區,授時精度優于10納秒,即億分之一秒。北斗授時系統傳遞的是國家授時中心發播的標準時間信號,也就是目前國際通用的標準時間——協調世界時(UniversalTimeCoordinated,UTC)。時鐘系統應實現時間同步是我們高科技社會的,支持有線和無線通信以及互連。
YZ-9820時間同步裝置功能說明前面板設有10個指示燈(運行、總告警、時脈沖、分脈沖、秒脈沖、電源1、電源2、時鐘源1、時鐘源2和時鐘源3)、1面LCD顯示屏和9個按鍵(↑、↓、←、→、○、確認、取消、F1和F2)。裝置正常工作時,顯示此刻的年、月、日、時、分、秒,以及正在同步的衛星GPS或北斗,顯示跟蹤的星歷數。按“確認”鍵進入相應的信息菜單,按“取消”鍵可返回上級菜單,按“↑”、“↓”鍵上、下移動光標,按“←”、“→”鍵前、后翻屏。裝置可顯示的相關信息。5min無按鍵操作,自動息屏。
YZ-9880衛星共視時間同步裝置是成都引眾數字設備有限公司基于衛星共視法實現的可溯源精確時間傳遞設備,可以經濟、高效、便捷的讓各孤立的時間同步系統(調控中心、變電站、發電廠)間的時間實現高準確度同步和溯源。隨著電網的建設與發展,以及新能源和電力電子設備的大量接入影響涉網穩定,電力系統的時間同步應用不再局限于單一的設備和地域,而是向著實現跨區域的設備、系統和應用之間的時間同步和閉環管理等方向發展。基于衛星授時(如北斗、GPS等)的時間同步系統采用基于衛星導航的單向授時技術,其可信度取決于時間傳遞各個環節的正確性,無法對時間溯源,只能保證同一站點內設備的時間同步,無法保證不同站點間的跨區域時間同步,不滿足廣域測量系統(WAMS)、系統保護、行波測距、雷電監測和寬頻測量等跨區域應用對時間斷面和數據斷面的要求。而利用衛星共視時間同步裝置實現跨區域時間同步,可以完美解決上述區域時間同步和時間溯源的問題。衛星共視法是目前時間頻率遠距離量值傳遞的主要方法之一,廣泛應用于時間實驗室之間的原子鐘比對已有多年歷史,當前世界各地的時間實驗室的原子鐘就是利用該方法聯系在一起共同參與TAI(國際原子時)計算。我們專注于時間同步產品的設計、制造和銷售。這些產品用于各種行業和場景。
電力系統時間同步及其原理當前,電力系統的時間同步主要通過確定變電站內GPS和北斗衛星授時系統統一狀態,以及對于一些比較陳舊的變電站要進行時間同步的配置。在電力系統的運用中,時間同步是一種基本的應用,也在不斷的更新技術以及工藝。但是在GPS和北斗衛星授時系統中,由于設備的品牌不同,這就使得站內、站與站之間的時間不能統一。在運行的過程中,時間授時系統之間不能相互通用,這就會造成內部之間的運行不能準確備份,難以保障整個系統運行的可靠性。因此電力系統的設備更新要逐漸擴展到發電廠、變電站控制中心、調度中心等,加強時間同步技術,并且要基于不同的授時源建立時間同步,而且要互為熱備用。成都引眾是國內的時間同步產品及服務提供商。雙北斗高精度時間同步裝置推薦
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