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,单北斗时间同步装置配置怎么选,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,单北斗时间同步装置配置怎么选。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,单北斗时间同步装置配置怎么选。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。成都引众同步产品会在数字社会的更多细分领域落地,为产业减少时延、保障通信传输。单北斗时间同步装置配置怎么选
卫星时钟同步生产厂家成都引众数字设备有限公司作为专业时间同步产品及服务提供商,致力于为能源、交通、通讯、工业过程监控、智能制造、数据中心、物联网、教育、医疗等时间敏感行业客户,提供基于北斗、GPS等的精细时间同步系列产品及授时、测试、监测综合解决方案。公司专注于时间同步领域,参与行业标准的讨论及编写,在时间同步技术领域拥有极高的技术水准,在为各行业客户提供时间同步产品及方案过程中,积累了丰富的项目经验和解决方案,拥有成熟的区域时间同步、跨地域时间同步产品及实施案例。实现了从提供高精度(纳秒级)授时到提供被授时设备时间应用情况监测、检测、校验的闭环管理,致力于解决客户有关时间同步的各种问题。单北斗时间同步装置配置怎么选GPS和北斗卫星授时系统卫星时钟同步技术在电力系统中的使用,能够有效地减少检修和运行人员的工作量。
影响时钟同步精度的因素有两个:时间戳数据精度、路径延迟对称情况。电力系统中GPS和北斗卫星授时系统时钟同步技术的作用在电力系统中时钟同步技术的作用是能够相位测量。在电力系统中的电压和电流波形基本上是通过正弦波、频率、幅值和相角弦波等要素,在电力系统中,频率是相同的,幅值比较容易测量,其中相角测量是一个难题。对于故障测距,在电力系统中,输电线路经常发生各种故障,线路比较长,并且地形比较复杂,但是GPS和北斗卫星授时系统应用输电线路发生故障时,故障点将产生线路两端以光速进行的行波,如果能在同一时间基准下记录两端接受到的行波时刻,就很容易确定出故障点的位置,这就是行波测距的原理;雷电监测系统是在雷电闪产生电磁波往空间各个方向传播时,各个基站测出接收到电磁波的时间和电磁波的幅值,同时能够传送到中心站,这样就可以测量出雷闪位置以及雷电流的大小;继电保护,GPS和北斗卫星授时系统的继电保护有线路差劲保护和保护联合调试。
YZ-9820时间同步装置功能说明前面板设有10个指示灯(运行、总告警、时脉冲、分脉冲、秒脉冲、电源1、电源2、时钟源1、时钟源2和时钟源3)、1面LCD显示屏和9个按键(↑、↓、←、→、○、确认、取消、F1和F2)。装置正常工作时,显示此刻的年、月、日、时、分、秒,以及正在同步的卫星GPS或北斗,显示跟踪的星历数。按“确认”键进入相应的信息菜单,按“取消”键可返回上级菜单,按“↑”、“↓”键上、下移动光标,按“←”、“→”键前、后翻屏。装置可显示的相关信息。5min无按键操作,自动息屏。YZ-9820 时间同步装置(2U)符合国家检测标准,有双模接收信号。
成都引众YZ-9846是如何实现如此高精度的时间测量的?主要是因为北斗导航卫星上配有星载原子钟,以确保北斗授时系统有精确的时间源。原子钟是目前世界上精密的计时装置,精密到几百万年才差1秒!而我们平时用的钟表,精度高的每天也会有0.1秒左右的误差。导航卫星将携带了精确标准时间信息及卫星位置信息的信号发播出去,用户接收到北斗的广播信号后,会自主修正本地时间与标准时间的时间差,实现时间同步。北斗授时系统还有独特的双向授时模式。双向授时模式下,用户向中心站发起授时申请,中心站再将时标信号通过卫星转发给用户。用户将接收到的时标信号原路返回,由地面中心站计算出信号单向传播时延,再把时延信息发送给用户。双向授时可以更精确地反映时延信息,授时精度更高。成都引众的许多客户遍布全国各地,还包括国外客户,东南亚,非洲等地。江苏单北斗时间同步装置生产厂家
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YZ-9880卫星共视时间同步装置是成都引众数字设备有限公司基于卫星共视法实现的可溯源精确时间传递设备,可以经济、高效、便捷的让各孤立的时间同步系统(调控中心、变电站、发电厂)间的时间实现高准确度同步和溯源。随着电网的建设与发展,以及新能源和电力电子设备的大量接入影响涉网稳定,电力系统的时间同步应用不再局限于单一的设备和地域,而是向着实现跨区域的设备、系统和应用之间的时间同步和闭环管理等方向发展。基于卫星授时(如北斗、GPS等)的时间同步系统采用基于卫星导航的单向授时技术,其可信度取决于时间传递各个环节的正确性,无法对时间溯源,只能保证同一站点内设备的时间同步,无法保证不同站点间的跨区域时间同步,不满足广域测量系统(WAMS)、系统保护、行波测距、雷电监测和宽频测量等跨区域应用对时间断面和数据断面的要求。而利用卫星共视时间同步装置实现跨区域时间同步,可以完美解决上述区域时间同步和时间溯源的问题。卫星共视法是目前时间频率远距离量值传递的主要方法之一,广泛应用于时间实验室之间的原子钟比对已有多年历史,当前世界各地的时间实验室的原子钟就是利用该方法联系在一起共同参与TAI(国际原子时)计算。单北斗时间同步装置配置怎么选
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