时钟系统基本参数
  • 品牌
  • CANARE,Neutrik,LEMO,Konghoi,FI
  • 型号
  • 时钟
时钟系统企业商机

关于系统的维护终端,如果在一个纯需显示标准时间的系统中是可有可无的。除了开通时总调试以外,我们的系统日常运行时也是不需要计算机做后台支持的。同时,对于系统是否处于同步运行状态,母钟及子钟上都有直观的显示。此外,通常在部分区域的子时钟,需要在不确定的时间段设置不同的计时显示,例如体育比赛前或文艺演出前的时限提醒等。这种计时提醒,因为时间段的不确定,所以需要通过时间管理系统做临时分群、分时段设定。还有,如果系统较庞大,业主需要专门进行运行监控(网管)。在这种情况下,系统方案里就必须专门配备维护终端及相应的收费软件。生活中见到的标准时钟系统通常采用了GPS/北斗信号,使全球统一的时间信号同步给母钟。山西母钟时钟系统设备工程

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全球定位系统(Global Positioning System,GPS)由一组美国部在1978年开始陆续发射的卫星所组成,共有24颗卫星运行在6个地心轨道平面内,根据时间和地点,地球上可见的卫星数量一直在4颗至11颗之间变化。GPS时钟是一种接受GPS卫星发射的低功率无线电信号,通过计算得出GPS时间的接受装置。为获得准确的GPS时间,GPS时钟必须先接受到至少4颗GPS卫星的信号,计算出自己所在的三维位置。在已经得出具位置置后,GPS时钟只要接受到1颗GPS卫星信号就能保证时钟的走时准确性。作为火电厂的标准时钟,我们对GPS时钟的基本要求是:至少能同时跟踪8颗卫星,有尽可能短的冷、热启动时间,配有后备电池,有高精度、可灵活配置的时钟输出信号。中心高稳母钟时钟系统设备工程GPS和北斗卫星发送的时间信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。

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我们在生活中见到的标准时钟系统通常采用了GPS/北斗信号,使全球统一的时间信号同步给母钟,通过母钟把时间信号下发给子钟。采用终端设备管理软件、GPS/北斗母钟,子钟、通信控制器、NTP时间服务器构成,为体育场馆每个个关键位置提供时间信息。由于美国GPS系统发展较我国北斗系统早,通常我们将卫星时钟系统称为GPS时钟系统,这实际上是一种错误的叫法。该标准时钟系统就是常用基于卫星信号源的标准时钟系统,这也是我们使用较多的一种。

在一个网络中,只需一台网络时间服务器便可轻松实现网络中的所有计算机的自动校时任务;随着以太网技术在电站装置和系统中的广泛应用,NTP网络时间服务寓意着更准确、更便捷的对时方式。NTP网络授时服务器以时间同步信号作为时间源,内嵌国际流行的NTP/SNTP协议,同步网络中的所有计算机服务器、控制器等设备,实现网络校时。支持不限制终端数的网络授时。关于系统的维护终端,如果在一个纯需显示标准时间的系统中是可有可无的。除了开通时总调试以外,我们的系统日常运行时也是不需要计算机做后台支持的。同时,对于系统是否处于同步运行状态,母钟及子钟上都有直观的显示。时码分配器采用S485标注协议,用于向各个子钟传输RS485信号,只使用于485架构的时钟系统。

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随着我国时间频率同步技术的成熟,对子母钟时钟系统的不断优化,对于一些不能长期维护维护或应用比较简单的场合,在整个 系统上做了集成处理。对子母钟时钟系统的基准时钟我们统称为中心母钟,中心母钟前端一般通过外接天线馈线,以接收卫星信号为 准将卫星接收到的UTC时间经内部转换协调通过适用于系统的时间协议来输出标准的北京时间,如医院,学校,车站等场合 ,采用这 种时钟系统来完成。同时由于网络发展的成熟性,在子母钟时钟系统中一般在子母钟系统传递中选择网络传输来完成子母钟系统之间 的时间统一性。在一个网络中,只需一台网络时间服务器便可轻松实现网络中的所有计算机的自动校时任务。中心高稳母钟时钟系统设备工程

时钟系统结构是通用的,也是简洁并且功能强大的。山西母钟时钟系统设备工程

子母钟时钟系统的发展经历了时间频率同步系统发展的过程,起初为满足时钟系统的统一我们在基准时钟源选择时需要时间接收 机来接收从外界获取的时间,在通过有线连接到转换模块上将时间信息输出给中心母钟,中心母钟再通过有线连接将时间信息发送给时码分配器,时码分配器通过内部的信号分配将时间传递给NTP服务器和电子时钟装置,才能实现整个子母钟时钟系统的时间同步问 题,整个系统在连接时需要一层一层的信息传递,在前期配置和后期维护上相对都比较麻烦。  山西母钟时钟系统设备工程

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