矿用分布式采集系统的宽域时钟同步是其正常运行的关键,实现统一的时间基准是后续数据处理的前提。目前,常用的宽域时钟同步技术有北斗、GPS、NTP(NetworkTimeProtocol,网络时间协议)、IEEE1588V2、本地后备时钟和同步线等,见下表。然而,单一的宽域时钟同步技术由于其精度及应用局限性,无法满足矿用分布式采集系统精度、可靠性的宽域时钟同步性能要求。矿用分布式采集系统宽域时钟同步方案原理如下图所示。北斗授时服务器接收北斗系统提供的纳秒级精度的时钟,并作为主时钟通过井下环网为所有采集节点授时;各采集节点软件实现IEEE1588V2协议,接收主时钟的授时进而调整本地的64位时间戳寄存器;本地后备时钟为各采集节点提供秒级精度的时间戳初值,便于各采集节点以短时间实现与北斗授时服务器的同步。 宽域ATS3900支持多时源选源判据,支持北斗、GPS 双卫星源。自主可控同步时钟输出类型多样
在《石油化工分散控制系统设计规范》(SH/T3092-2013)5.3.7节要求DCS不应采用无线通信方式的外部时钟源。这是出于对控制系统安全的考虑,该规范6.2.2无线网络中要求DCS严禁采用无线网络,采用无线网络的控制系统及仪表设备不得接入DCS网络,这是对控制系统安全的考虑。《分散型控制系统工程设计规范》(HG/T20573-2012)9.2节要求通信系统宜包含一套装置宽域时钟同步系统,以具有接收来自全球定位系统(GPS)的时钟信号的能力。为用户提供安全可靠、有良好体验感的产品是公司不懈的追求。"宽广互联,域享未来"宽域是您的合作伙伴! 采矿时间服务器同步时钟多少钱宽域ATS3600监测精度:NTP、GOOSE协议优于1msIRIG-B码监测精度优于1μs。
但是,要1588v2实现相位同步,需要每一个传输节点都支持PTP(PriciseTimeProtocol,时间协议)协议,并且还要求上下行链路的时延完全一致,这一点在现网中实施起来非常困难。分布式宽域时钟同步的技术为美国的GPS,还包括中国的北斗,俄罗斯的格洛纳斯,以及欧洲的伽利略等GNSS系统。作为一级钟的GPS并不直接和下级SSU物理相连,而是通过无线接口来广播时钟信息,所有的SSU都通过GPS接收机来直接和主宽域时钟同步。毫无疑问,无线通信的基站也属于SSU,只需要在基站上安装GPS接收机就能实现精度的同步。GPS同步目前也是全球应用广的同步方式。由于5G需要更精度的相位同步,以1588v2为的集中式网络同步的精度难以保证,因此以GPS为的GNSS系统的重要性更近一步增强。
检测中发现测试车辆每次以大致相同的平均速度经过该区间,与系统内记录的速度值偏差很大。调整系统后台距离参数后,问题还是存在且无规律性。经分析发现原因为宽域时间同步程序运行过程中遗漏个别前端子系统,(按宽域时间同步程序设定的步骤,前端子系统时钟时间与服务器时钟时间不一致时则把前端子系统时钟时间更正为服务器时钟时间。)检查引起车速偏差较大的子系统,发现其时钟时间与服务器时钟时间不一致,所以检测系统测出的平均速度值偏差较大。解决办法为对同步周期程序进行修改,每个摄像机与服务器比对时钟时间后都对服务器发送一反馈信号,避免遗漏。 宽域ATS1200采用工业级设计,传输误差小,系统稳定,可广泛应用于电力、轨交、医院等行业。
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NTP也是基于UDP报文传输,端口号为123;NTP的工作模块有四种:服务器/客户端模式(server/Client)、对等体模式(symmetricactive/passive)、广播模式(broadcastserver/Client)、组播模式(multicastserver/client)除对等体外其他的都是有server,client去请求时钟信息,对等体模式是主动体和被动体相互同步时间。在未来的日子里,宽域将一如既往地提升产品的竞争力,通过全新的产品战略整个行业向前发展,再创佳绩。为了减少人力、物力等成本的投入,建设更加智慧高效的生产系统,未来,工业智慧化应用必将越来越多,越来越精细,深度融合5G、大数据、云计算、AI、融合通信等前沿技术应用的同时,信息、技术、设备与生产管理需求也将有机结合为一个整体。由此,存在“牵一发而动全身”的业务瘫痪风险,基础设施更是整个系统的根基所在,除了要从组网构造等技术方面考虑稳定、可靠、安全之外,设备本身更应当符合工业现场的应用要求。 自主可控同步时钟输出类型多样
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