时间同步技术1)广域时间同步模式以卫星系统建立的全球定位系统是目前发展比较好的时间同步手段,通过卫星系统可实现全球无死角的时间同步。以我国的北斗、美国的GPS、格洛纳斯、伽利略为主,真正意义上实现全球定位只有北斗三代和美国的GPS。卫星系统由于受到政付利益的保护、以及一些Jun事目的保护和战挣爆发时的影响,所以存在一定的安全风险。由此建立地面时间同步是非常必要的,特别是涉及国家.an全、经济命脉或是重要行业、以及Jun事**领域都不能完全依赖卫星系统而必须建立更安全的地面时间频率同步系统,四川NTP网络授时北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统服务保障。地面网络通常是以局域方式存在,通过广域网路(电信)或者专网实现时间频率同步。时间同步网由节点时间同步设备和时间同步链路共同组成。时间同步大致可以分为以下三个过程:一是时间基准的获取(时间基准的产生);二是将时间信息从高级时间同步设备传送到低级时间同步设备以及从时间同步设备传送到需要时间同步的用户终端设备。根据设备需要的时间精度不同,可以采用不同的传输手段;三是用户端的时间获取。 监控系统实时监视各终端的时间同步偏差,四川NTP网络授时北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统服务保障,四川NTP网络授时北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统服务保障,异常时及时告警,提醒人员及时干预,保证了系统的稳定运。四川NTP网络授时北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统服务保障
美国的GPS卫星导航系统卫星轨道高度约为20200公里。整个系统由24颗卫星组成,其中21颗为工作卫星,3颗为备用卫星。24颗卫星均匀分布在6个轨道平面上,即每个轨道面上有4颗卫星。卫星轨道面相对于地球赤道面的轨道倾角为55度,各轨道平面的升交点赤经相差60度,一个轨道平面上的卫星比西边相邻轨道平面上的相应卫星升交角距超**0度。这种布局的目的是保证在全球任何地点、任何时刻至少可以观测到4颗卫星。俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统卫星轨道高度约为19100公里。整个系统由24颗卫星组成,包括21颗工作星和3颗备份星。24颗卫星均匀分布在3个轨道平面上,即每个轨道面上有8颗卫星。卫星轨道面相对于地球赤道面的轨道倾角为。这3个轨道平面两两相隔120度,同平面内的卫星之间相隔45度,轨道周期为11小时15分钟。欧盟的伽利略卫星导航系统卫星轨道高度为23616公里。整个系统由30颗卫星组成,其中27颗工作星,3颗备份星。30颗卫星均匀分布在3个倾角为56度的轨道平面内。三个轨道升交点在赤道上相隔120度,卫星运行周期为14小时。当某颗工作星失效后,备份星将迅速进入工作位置,替代其工作,而失效星将被转移到高于正常轨道300公里的轨道上。 四川Jun工品质北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统集成厂家可为公司已经成功将其他行业的成功应用技术引入到新产品中,如IEEE1588等。并取得了高精度的同步指标。
基于PTN网络传递时间同步:成都可为科技股份有限公司实现基于PTN的时间同步技术研究,时间信号同步准确度优于1μs。时间同步系统时间源采用天基授时为主,地基授时为辅的模式,地基授时的关键在于时间信号准确度的低损耗传递。基于PTN网络传递同步时间的实现方法。经过试验验证,时间基准信号在以上几种情况下通过PTN传输后,时间同步试验系统恢复出的时间信号,其准确度附加值小于300ns,为各行业地基授时的时间信号传输方式提供了新的解决方案。可为公司生产的时钟同步设备CT-TSS4200具备上述功能,产品经过国家电网检测中心检测通过,设备安全稳定运行,目前已成功应用于电网、**、安防、交通、物联网等领域,为国家.an全、社会发展做出应有的贡献!
NTP系统可以通过**简洁,经济的办法实现医院时间同步,如医院的BA系统,呼叫系统、手术室控制系统、计算机网络以及其它需要标准时间参考的系统预留有时钟接收功能,并且都在一个局域网内,则可以通过网络输出接口由给这些系统授时,该方案的好处是可以支持不同操作系统的设备接收同样的时间标准而且不需要增加设备。各在线设备从中心母钟获取时间源,中心母钟均内置高稳OCXO,如时间源异常或中断,主备母钟自动切换到依靠OCXO高精度自走时时间,可以保证NTP获取的时间精度,对外授时不中断,当时间源恢复时,系统自动切换到当前时间源作为标准参考。NTP时间服务器可以通过LCD显示年月日、星期、时分秒等信息。每个子钟都有一个**的IP地址,通过软件设置可以更改IP,子钟通过出厂预先设置(也可以出厂后修改)授时服务器IP,每间隔1分钟或者5分钟(间隔时间可自由设定)向服务器发出授时申请,NTP服务器接收到授时申请后发出应答时间包,子钟接收到应答时间包并自动计算网络延时误差即完成一次授时。其它系统管理服务器、需要接收标准时间的所有计算机,均可通过操作系统自带的授时设置窗口,把授时服务器地址指向NTP服务器IP,即可完成自动授时过程。 成都可为是专业从事信息化、智能化解决方案的****、军民融合企业、Gao端装备制造企业。
(4)在智能层,基于人工智能和移动互联网的现场作业是智能检修的发展方向。人工智能技术将在智能电网中广范应用,而数据驱动是人工智能主要技术手段,其基本特征是采集海量的数据,并组织形成信息,再进行整合和提炼,经过训练和拟合形成自动化的决策模型。正确的决策来源于有效的数据,具有准确时间相关性的数据可以保障数据的时序有效性。基于大数据和云计算的态势感知是智能监测技术的发展方向。数据产生与处理系统是各种计算设备集群的,计算设备需统一的时间用于记录各种事件发生时序。大数据系统内不同计算设备之间控制、计算、处理、应用等数据或操作都具有时序性,若计算机时间不同步,这些应用或操作将无法正常进行。大数据系统是对时间敏感的计算处理系统,时间同步是大数据能够得到正确处理的基础保障。可为公司具有一千多平米生产厂房,建立了时钟生产线;建立了老化、高低温等实验室。四川NTP网络授时北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统服务保障
可为公司产品已走向国际市场,在几十余个国家和地区投入使用(俄罗斯,西班牙,老挝,泰国,巴西…);四川NTP网络授时北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统服务保障
目前现有时间同步系统普遍存在以下问题:一是可靠性问题:这里包括时间系统的可信赖程度、时间信号传递过程的可靠性和整个时间系统的可利用率。二是安全性问题:这里包括自主性保障的时间安全,以及防止系统被攻击和时间被蓄意篡改的能力。三是时间覆盖问题:这里包括高密度覆盖和多种地形覆盖。四是监测控制问题:现有的时间同步系统,溯源方式多为GPS+北斗,在时间应用上依赖于GPS+北斗,无法自主;各厂时间系统互不相连,成为一个个时间孤岛,各厂站的时间系统运行情况,时间修正均就地化管理和实施,没有统一的、全局的调控能力,时间孤岛的时钟运行监控无法监测,无法实现时钟同步状态在线监测。成都可为科技股份公司生产的时钟同步设备CT-TSS4200具备上述功能,产品经过国家电网检测中心检测通过,设备安全稳定运行,兼容目前主流厂家的产品,可监控各分布式站点时间同步设备。目前已成功应用于电网、**、安防、交通、物联网等领域,为国家an全、社会发展做出应有的贡献! 四川NTP网络授时北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统服务保障
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