220kV以下变电站作为电网终端节点,数量多、分布广、安装空间有限,成都引众YZ-9810 1U时间同步装置以小巧体积、低功耗、高稳定性的特点,完美适配基层电网的授时需求。1U超薄机身设计,可直接安装于标准机柜内,节省二次设备室空间,适合基层变电站紧凑的安装环境;装置功耗低、散热好,无需额外配备散热...
产品特点➢高精度时钟同步精度高,PPS秒脉冲精度<200ns;守时精度<1us/h。采用FPGA完成先进的“时间驯服高斯算法”,从而实现高精度的守时功能。➢高可靠性可以接收卫星(GPS、北斗)时间信号、外部IRIG-B(DC)码。➢输入/输出时间信号补偿可调各输入时间源传输延迟补偿可调,保证输入信号切换时内部时间基准平滑一致。输出时间信号补偿可调,保证各被授时设备的时间同步。(需定制)我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!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。局域网时钟同步怎么选

卫星的作用是:1、导航与通信的集成增强了导航能力和搜索救援能力,可实现用户信息共享和信息交换。2、多系统兼容服务,可以实现公开服务相互兼容,必要时提供多系统监测信息和差分改正信息。3、提供双向授时授权服务。4、以双向伪距时间同步方法摆脱卫星时间同步与精密轨道之间的依赖关系。导航卫星是从卫星上连续发射无线电信号,为地面、海洋、空中和空间用户导航定位的人造地球卫星。卫星导航系统的空间部分。导航卫星装有的无线电导航设备,用户接收导航卫星发来的无线电导航信号,通过时间测距或多普勒测速分别获得用户相对于卫星的距离或距离变化率等导航参数,并根据卫星发送的时间、轨道参数,求出在定位瞬间卫星的实时位置坐标,从而定出用户的地理位置坐标(二维或三维坐标)和速度矢量分量。由数颗导航卫星构成导航卫星网(导航星座),具有全球和近地空间的立体覆盖能力,实现全球无线电导航。早期的高精度授时应用需求,来自航空航天。航空航天飞行器,往往以极高的速度飞行。如果没有精细的时间同步,就无法对飞行器的准确位置进行确认。四川公共网络时间同步装置推荐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。

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。
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”。成都引众首批通过国网"四统一"Ⅱ型钟集中检测(YZ-9846时间同步装置)。

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YZ-9820时间同步装置-(2U)简介YZ-9820时间同步装置又称时钟装置,包括主时钟和从时钟,根据装置外观、接口种类和数量的不同分为″1U/2U/4U三种规格,型号有YZ-9810(1U)、YZ-9820(2U)、YZ-9846(4U,“四统一”型号)。YZ-9000电网时间同步系统由有一台或多台主时钟和从时钟组成。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,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身的努力和大家共同进步的结果。局域网时钟同步怎么选
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