成都引众生产基地设有资料室,对时间同步装置的研发图纸、检测报告、出厂资料、技术手册、专利证书等进行规范管理,确保每一台产品的技术资料完整、可追溯,为电力单位的投运验收、运维管理、技术升级提供完整资料支撑。资料室配备专业管理人员,资料分类归档、借阅规范,可快速为电力单位提供所需技术资料,配合完成入网验...
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。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。内蒙北斗时间同步装置设备

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”。江苏授时精度时钟同步报价成都引众所有时间同步装置符合相关国家标准和行业标准,产品全部通过有关检测并有检测报告。

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。
YZ-9880卫星共视时间同步装置需要通过网络通信进行信息和数据的交互完成共视数据传递,共视数据比对可以完全消除卫星钟差,同时降低卫星信号路径延时(对流层延时、电离层延时)误差,从而提高共视两地时间偏差值计算的准确度,实现高精度时间传递,满足电力系统在广域测量系统(WAMS)、系统保护、行波测距、雷电监测和宽频测量等跨区域应用对时间断面和数据断面的需求。利用YZ-9880卫星共视时间同步装置,可以实现一主多从的时间同步网。以下图省级时间同步网框图为例,省调控中心时间同步系统溯源(同步)于中国国家授时中心(位于陕西临潼),部署在两地的卫星共视时间同步装置通过GPRS通信网络交换数据。各省属地调、变电站的时间同步系统溯源(同步)于省调时间同步系统,卫星共视时间同步装置之间通过电力调度数据网实现数据交换。框图完整描述了整个省级时间同步网的时间同步于北京时间(源于中国国家授时中心)的情况,如果将框图中的虚线框部分去掉,则可以实现省级时间同步网网内同步。目前,引众自主研发的YZ-9846时间同步装置已经成为各发电厂、变电站、集控站等行业炙手可热的授时设备。

时间同步标准列表1,GB/T36050-2018电力系统时间同步基本规定2,DL/T1100.1-2009电力系统的时间同步系统第1部分:技术规范3,GB/T33591-2017智能变电站时间同步系统及设备技术规范4,DL/T1100.2-2013电力系统的时间同步系统第2部分:基于局域网的精确时间同步5,GB/T25931-2010(IEC61588:2009)网络测量和控制系统的精确时钟同步协议5,GB/T26866-2011电力系统的时间同步系统检测规范7,Q/GDW11202.5-2014智能变电站自动化设备检测规范第5部分:时间同步系统8,Q/GDW11539-2016电力系统时间同步及监测技术规范9,Q/CSG1203023-2017南方电网数字及时间同步系统技术规范10,GB/T3102.1-1993空间和时间的量和单位11,GB/T7408-2005(ISO8601:2000)数据和交换格式信息交换日期和时间表示法12,GB/T29842-2013卫星导航定位系统的时间系统成都引众时频领域,共创科技智能世界。内蒙北斗时间同步装置设备
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。内蒙北斗时间同步装置设备
成都引众YZ-9846是如何实现如此高精度的时间测量的?主要是因为北斗导航卫星上配有星载原子钟,以确保北斗授时系统有精确的时间源。原子钟是目前世界上精密的计时装置,精密到几百万年才差1秒!而我们平时用的钟表,精度高的每天也会有0.1秒左右的误差。导航卫星将携带了精确标准时间信息及卫星位置信息的信号发播出去,用户接收到北斗的广播信号后,会自主修正本地时间与标准时间的时间差,实现时间同步。北斗授时系统还有独特的双向授时模式。双向授时模式下,用户向中心站发起授时申请,中心站再将时标信号通过卫星转发给用户。用户将接收到的时标信号原路返回,由地面中心站计算出信号单向传播时延,再把时延信息发送给用户。双向授时可以更精确地反映时延信息,授时精度更高。内蒙北斗时间同步装置设备
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