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...
YZ-9846时间同步装置是符合国网时间同步装置“四统一”II型钟(带监测功能)要求的设备。装置以电力系统时间同步相关标准为依据,同时具备时间同步信号输出和时间同步信号监测两部分功能。YZ-9846时间同步装置可配置为主时钟模式或从时钟模式,提供时间同步信号输出功能。根据主、从时钟模式的不同,可支持卫星时源(北斗、GPS)、地面时源(IRIG-B(DC)等多路时钟源接入,支持主备式、主从式的组网方式,灵活构建时间同步系统。时间同步监测部分与时间同步输出部分相对,于监测时间同步信号的时差和状态,对接入的时间信号进行分析和测量,实现对被监测设备时间准确度的实时监测,支持监测数据远传,可用于构建时间同步监测系统。YZ-9820 时间同步装置是全功能型,2U,插件式,比较大接口数量达60个,是中小型变电站优先时间同步装置!广东石化行业时钟同步案例
引众技术:深耕时间细分领域,始于用户需求,终于客户满意成都引众是全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会“电力系统动态监测工作组”成员单位。主编:《智能变电站实用化技术丛书保护控制分册》-第四章时间同步系统(2018年.电力出版社出版)。DL/T1100.7―2021《电力系统时间同步系统第7部分基于卫星共视的时间同步技术》标准参编:《电力系统时间同步技术》(2017年.电力出版社出版)。DL/T1100《电力系统时间同步系统》标准。公共网络时钟同步系统厂家YZ-9820 时间同步装置(2U)符合国家检测标准,有双模接收信号。
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、站与站之间的时间不能统一。在运行的过程中,时间授时系统之间不能相互通用,这就会造成内部之间的运行不能准确备份,难以保障整个系统运行的可靠性。因此电力系统的设备更新要逐渐扩展到发电厂、变电站控制中心、调度中心等,加强时间同步技术,并且要基于不同的授时源建立时间同步,而且要互为热备用。
现代的时钟同步的原理是在电力系统中安装了监控装置、PMU、故障录波器、微机保护装置、分时电能表等。这些自动化设备的内部都有实时时钟,但是这些电子钟也有可能出现的误差是:初始值设备的不够准确;石英晶体振荡频率误差及其频率振荡的温度漂移和老化漂移;电路中电容量的变化等。因此要对这些电子钟进行校准,其中的原理就与我们日常生活中的对手表一样,要定期对时间基准信号进行设置。当前主要是利用GPS和北斗卫星授时系统取得时间基准信号,并转换成各种自动化设备需要的时间信号输出,这就实现了各个自动化设备的时间统一。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。
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。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。广东石化行业时钟同步案例
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灵活的系统配置系统提供多输入优先级可调整的时间基准信号。根据现场被授时设备的规模,可以灵活配置为基本式、主从式和主备式时间同步系统。提供1U、2U、4U的主时钟和从时钟,根据实际需求完成比较好配置,比较大限度降低系统费用。主时钟与从时钟间直接用RS-485或光纤连接,无需外加光电转换器件。完善的系统管理软件支持,灵活配置系统运行参数。成都引众数字设备有限公司是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在四川省等地区的数码、电脑中汇聚了大量的人脉以及。广东石化行业时钟同步案例
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