基准频率信号长期稳定性:从长期稳定性来看,阿伦方差在不同时间尺度下的表现体现了设备的可靠性。该设备的基准频率信号在 1s 时的阿伦方差≤3×10⁻¹²,在 1000s 时≤3×10⁻¹⁰,这种长期稳定性对于一些需要长期连续运行的系统尤为关键。在电力系统的调度中心,众多自动化设备需要长时间保持精确的时间同步,以确保电网的安全稳定运行。ESS101 的基准频率信号长期稳定性能够满足电力系统的这一需求,即使在长时间运行过程中,也能保证各设备之间的时间同步精度,为电力调度提供可靠的时间保障。ESS101 多路时频同步设备可用于数据中心的时频同步,保障服务器等设备时间一致。山东工作模式多多路时频同步系统
在复杂的电磁环境中,时频同步设备可能会受到各种干扰信号的影响,从而导致时间同步出现偏差。ESS101 多路时频同步设备具备出色的抗干扰能力,它可支持防转发式、生成式欺骗干扰功能。这意味着它能够有效识别并抵御各种恶意或非恶意的干扰信号。例如,在一些关键应用场景中,敌方可能会试图通过发送虚假的时频信号来扰乱我方设备的时间同步,而该设备的抗干扰功能就能发挥作用,保障系统的正常运行。在城市的复杂电磁环境中,如靠近通信基站或高压输电线路的区域,设备也能凭借其抗干扰性能,准确接收和处理时频信号,确保输出的时频信息不受干扰影响,为相关应用提供稳定可靠的时间基准。浙江交通多路时频同步授时丰富的接口类型,使设备能与多种不同功能的设备实现连接。
变电站间隔层设备的时间同步:变电站间隔层设备包括线路保护装置、变压器保护装置、电容器保护装置等。这些设备在变电站的故障处理和运行控制中起着关键作用。多路时频同步设备为变电站间隔层设备提供精确的时间同步服务,使各设备之间能够实现准确的配合。在变电站发生故障时,精确的时间同步能保证不同间隔层设备的动作顺序正确,快速切除故障,恢复供电。同时,准确的时间信息也有助于对设备的运行数据进行分析和故障诊断,提高变电站的运行管理水平。
输出灵活,满足多元需求:整机板卡化的设计是 ESS101 的又一亮点,通过选配不同板卡,它能够实现不同功能和接口数量的配置,满足各种复杂的应用需求。对于数据中心而言,可能需要大量的 1PPS 信号来同步众多服务器和存储设备,此时可以选配相应的板卡来增加 1PPS 输出接口数量;而对于一些对网络时间协议(NTP)需求较大的场景,则可以通过配置合适的板卡来增强 NTP 输出能力。这种灵活的输出方式,使得该设备能够广泛应用于电力、广电、交通等不同行业,为各行业的不同设备提供准确的时频同步信号,无需为了适应不同需求而更换设备,有效降低了成本和系统复杂度。远程控制功能,便于技术人员对设备进行参数调整和维护。
电力系统故障录波装置的时间同步:故障录波装置用于记录电力系统故障发生时的电气量变化,为故障分析和处理提供重要依据。多路时频同步设备使得故障录波装置能够精确记录故障发生的时刻以及各电气量的变化顺序。当电网发生复杂故障时,准确的时间信息能帮助技术人员更清晰地还原故障过程,分析故障原因和发展趋势,从而制定更有效的故障处理和预防措施,提高电网的可靠性和稳定性。
分布式电源接入电网的时间同步:随着太阳能、风能等分布式电源的大规模接入,电网的结构和运行特性发生了变化。多路时频同步设备在分布式电源接入系统中发挥着重要作用。它确保分布式电源的控制系统与电网的时间同步,使得分布式电源能够按照电网的调度指令准确调整发电功率,实现与大电网的协调运行。同时,精确的时间同步也有助于分布式电源的电能质量监测和控制,提高分布式电源接入电网的安全性和稳定性。 强大的守时能力,减少了对外部授时信号的依赖时长。重庆交通多路时频同步授时
守时精度(恒温晶振)≤16μs / 天(开机 12 小时后),保证了时间的长期稳定性。山东工作模式多多路时频同步系统
电力通信系统的时间同步保障:电力通信系统是电网安全稳定运行的重要支撑,为继电保护、调度自动化等提供信息传输通道。多路时频同步设备为通信设备,如光传输设备、数据通信设备等提供精确的时间信号。在通信网络中,时间同步能保障数据传输的准确性和可靠性,避免因时间偏差导致的数据丢包、乱序等问题。对于采用同步数字体系(SDH)的电力通信网络,精确的时间同步有助于维持网络的同步运行,保障语音、数据和视频等业务的正常传输。
电力计量系统的时间同步:电力计量是电费结算的重要依据,准确的时间同步对于电力计量系统至关重要。多路时频同步设备确保了不同地区、不同类型的电能表以及计量自动化终端的时间一致性。在峰谷电价政策实施中,若计量设备时间不同步,会导致峰谷时段电量统计错误,影响电费结算的公平性。该设备保证了各计量点在同一时间标准下记录电量,使得电费结算更加准确合理,维护了供电企业和用户双方的利益。 山东工作模式多多路时频同步系统