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合在一起,这样就能够组成一个脉冲串,终来输送时间信息。因此被授时设备就能够通过这个脉冲串中解析准时沿和一组时间数据。这种码被称为IRIG-B码,研究表明:时间编制码方式对时的优点是数据比较,其中对时的精度比较高,不需要人工预置,但是它的结构比较复杂,很有可能带来一些困扰。网络方式对时:网络方式对时主要是基于时间协议NTP,精确时间协议PTP。当前比较简单的网络时间协议SNTP应用的比较多。网络时钟传输是以1990年1月1日0时0分0秒算起时间戳的用户数据协议报文,PTP所具备的的双重优点能够满足对时间精度的要求。PTP系统是支持PTP时钟同步协议的网络,一个PTP系统通常包括PTP时钟同步设备和各种普通设备、终端等。网络授时方式可以接入网络的任何系统提供对时。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。双钟对时装置
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。gps同步时钟触发时间成都引众凭借强硬的时间同步技术实力,满足电力系统运行的安全性和可靠性为目的,实现深度覆盖电力领域的。
YZ-9910时间同步测试仪产品特点北斗/GPS双模接收可接收北斗/GPS双模对时信号(可定制GLONASS),获得高精度时间基准。高精度守时内置高稳定度的铷原子钟或恒温晶振作为频标源,实现高精度自守时,在移去卫星天线后依然可保持高精度时间基准。时间信号测量支持时间信号的准确度、脉冲宽度、标准差、格式正确性等的测量。支持接口类型:RS-422、RS-232、TTL、空接点、光纤(单模、多模)、以太网口(光纤、RJ45)等。测试信号类型:IRIG-B、脉冲、DCF77、串口报文、NTP/SNTP、PTP(IEEE1588)、频率测量等。信号智能识别被测试信号接入后,设备自动识别信号类型,并显示测试结果。自动判断、智能标记根据设定的参考检测规范,自动判断测试是否合格,不合格指标智能标记,突出显示。多路信号比对测量多支持8路同类型接口信号比对测试,如:8路光纤、8路RS-422、8路TTL、8路RS-232。
成都引众数字设备有限公司自主研发的YZ-9000时间同步系统,是专为时间同步网提供的高精度、高可靠性的时间同步设备,外部时间源支持卫星(北斗、GPS)时间信号、IRIG-B(DC)码、PTP、增强型罗兰长波授时,支持卫星共视授时功能扩展升级。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,成都引众提供19″1U/2U/4U三种规格,型号有YZ-9810(1U)、YZ-9820(2U)、YZ-9840(4U)、YZ-9846(“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。一般地,主时钟可以应用于一个小系统,如小规模的发电厂或者变电站、或者调控中心计算机系统。对于分布式应用场合,则需由主时钟和从时钟共同构成主从式或主备式系统。我们专注于时间同步产品的设计、制造和销售。这些产品用于各种行业和场景。
YZ-9100时间同步监测系统是成都引众数字设备有限公司为电力系统时间同步装置管理、时间同步监测设计的网管系统。系统获取部署在调度机构、变电站、发电厂的时间同步装置的运行工况、时间源钟差、时间同步准确度等管理信息,以及被授时设备(如测控、保护、PMU)的时间同步准确度等监测信息,经过存储、统计、分析等处理后,通过图形、表格、曲线等方式为用户呈现电网时间同步设备运行工况、告警状态、故障状态,被授时时间同步应用状态等信息。运行管理人员可通过该系统掌握全网时间同步装置的运行状态,被授设备时间运用状态,设备故障、告警等问题被及时及时解决问题,从而提高时间同步设备完好率,提高二次设备时间应用的正确性、稳定性,比较大限度保证电力系统的安全、正常、稳定运行。授时精度时钟同步推荐厂家,成都引众,一家专注卫星授时同步时钟的厂家。内嵌gps授时器
成都引众的许多客户遍布全国各地,还包括国外客户,东南亚,非洲等地。双钟对时装置
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。双钟对时装置