时间同步装置基本参数
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时间同步装置企业商机

YZ-9000电网时间同步系统的主时钟和从时钟之间的时标信号连接支持双通道,形成双时钟源热备用,确保从时钟时间基准信号的稳定性。主时钟与从时钟均支持内部守时模块,根据守时精度的要求不同,内部频标可以选择恒温晶振或铷原子钟。YZ-9000电网时间同步系统的主时钟和从时钟的所有工作参数均通过软件实现就地或远方的管理与设置,提供对全网时间同步系统各组成部分进行在线监控、参数配置与功能管理的网管软件系统,简化了现场服务、管理与维护工作。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。a)网络授时服务器

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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。江苏石化行业时钟同步系统架构图YZ-9910 手持式时间同步测试仪是成都引众开的发一款方方便外出携带的测试仪,方便,实用。

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电力系统内时间同步技术时钟同步技术能够使电力系统中的智能电子设备获得统一的时间基准,因此这种技术对于电网的实时监控、并网管理和安全保护具有很重要的意义。比较常见的电力系统时间同步技术有:脉冲对时:脉冲对时也叫做硬对时,其原理是利用脉冲的准时沿即上升沿或者下降沿来校准被授时设备。脉冲对时的优点是授时精度比较高,在使用过程中被动点的适应性比较强;缺点是能够校准到秒,其他的数据都需要人工预置进行。其中比较常用的脉冲对时的信号有1PPS、1PPH等信号。串口报文对时:这种对时也称为软对时。它是通过利用一组时间数据并按照一定的格式进行的,在串行通信的接口发送给被授时装置,被授时装置就会利用这组数据预设内部时钟。串口报文对时的优点是:数据比较、不需要任何人工预置;缺点是授时精度比较低,报文的格式需要授时和被授时装置双方进行约定。其中常用的串行通信接口有RS-232,RS-422或RS-485等接口通信。

现代化的无线电授时到了现代社会,无线电信号的出现让时间传递变得更简单、快捷,并且出现了短波授时、长波授时和低频时码授时等多种方式。短波授时的精度为毫秒级,我国的短波授时是中国科学院国家授时中心的BPM短波授时台,用2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz等几个频率广播我国的标准时间和标准频率信息。在整点,就会出现BMP呼号和女声播报。长波是频率在30K~300KHz、波长在1~10千米的无线电波,其可通过地波(大地传导)和天波(电离层反射)传播。1910年,法国人在埃菲尔铁塔顶端选用长波无线电信号发射器实现报时。低频时码授时技术是在长波授时技术基础上发展起来的,具有传输距离远、抗干扰能力强、信号精度高等优点。不同于机械表或石英钟,各种可接收低频时码信号的电波钟表产品,如挂钟、手表等,可自动校准时间,实现了“对时”。YZ-9880卫星共视授时装置是基于卫星共视法实现的可溯源精确时间传递的设备。

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电力系统是如何实现时间同步的?一、时间服务器要进行时间同步,首先需要获得标准的时钟信号。时间服务器是一种从GNSS(全球卫星导航系统,例如:GPS,北斗......)地球同步卫星上获取标准时钟信号信息,将这些信息通过TCP/IP网络传输,为网络设备(用户)提供准确、标准、安全、可靠和多功能的时间服务,是一款实现时间同步的实用时钟设备。二、设置准确的时间设置计算机设备的准确时间的方式类似于使用手表。文件、数据库、应用程序全部使用并添加时间标记。数十亿人从早晨醒来之后就要使用移动设备正确设置时钟后,日历和提醒就可以正常工作。这就是为什么我们的生活和日常工作需要正在使用的所有分布式电子设备网络的时间准确性。三、用于稳定频率为了稳定手表的“滴答"频率,就要确保时钟时间不会漂移。音乐、视频流、通话—所有这些都需要稳定的频率来保证质量。联网数据传输的性能、50/60Hz的电力频率、"PC硬件的时钟—所有这些都取决于频率的稳定性和同步性。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。电厂gps对时

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。a)网络授时服务器

卫星GPS/北斗卫星天线天线安装说明1安装辅材及工具天线安装过程需要用到以下辅助材料及工具。(1)穿线管,用于天线安装过程走线。(2)电钻及钻头,钻头宜选用8mm口径。用于天线支架及底座的固定。(3)托线盘,榔头,活动扳手等基础工具。2安装位置的选择:(1)每两个天线接收装置之间的位置距离应不小于2米。(2)原则上,天线接收装置应安装于可见360°天空处。(3)天线接收装置应安装于避雷针45°下倾角保护范围内。(4)在多雷区域,天线接收装置应安装于避雷针30°下倾角保护范围内。(5)不能与其他无线发射、接收装置距离过近,保持两米以上,避免信号干扰。a)网络授时服务器

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