基准频率信号准确性:基准频率信号的准确度是衡量时频同步设备性能的重要指标之一。ESS101 的基准频率准确度≤5×10⁻¹²,这意味着其输出的频率信号极其稳定和准确。在通信基站中,准确的基准频率信号对于保障通信质量至关重要。稳定的频率信号可以确保基站与手机等终端设备之间的通信稳定,减少信号干扰和通话中断的情况。在广播电视发射系统中,精确的基准频率能够保证音视频信号的准确传输,让观众享受到高质量的视听体验,避免出现画面卡顿、声音失真等问题。
1000s 时阿伦方差≤3×10⁻¹⁰,说明设备基准频率长期稳定性也很出色。山西抗干扰强多路时频同步授时
多信号源接收,增强可靠性:ESS101 能够接收来自北斗(BDS)或者 GPS 导航信号,还可接收外部输入 1PPS+TOD 信号和 10M 信号,这种多信号源接收的能力明显增强了设备的可靠性。在实际应用中,不同的信号源可能会受到各种因素的影响,如天气、地形等。当一种信号源出现问题时,设备可以迅速切换到其他可用的信号源,确保时间同步的不间断。例如,在山区,GPS 信号可能会因为山体遮挡而减弱或中断,此时设备可以自动切换到北斗信号或外部输入信号,保证设备的正常运行,为相关系统提供稳定可靠的时间基准。山西抗干扰强多路时频同步授时抗干扰设计,增强了设备在有干扰源环境中的可靠性。
智能电网建设中的时间同步需求:智能电网融合了先进的信息技术、通信技术和电力技术,对时间同步提出了更高的要求。多路时频同步设备为智能电网中的各类智能设备,如智能电表、智能变电站设备、分布式能源管理系统等提供高精度的时间基准。在智能电网的互动服务中,如需求侧响应、分布式能源交易等,精确的时间同步能保证信息交互的及时性和准确性,促进电力资源的优化配置,推动智能电网的高效运行和发展。
电力系统自动化设备的时钟校准:电力系统中有大量的自动化设备,如测控装置、保护测控一体化装置等,它们自身的时钟精度会随着时间的推移而产生偏差。多路时频同步设备能够定期对这些自动化设备的时钟进行校准,确保其时间准确性。通过接收高精度的时频信号,自动化设备可以自动调整自身时钟,使其与标准时间保持一致。这有助于提高自动化设备的运行可靠性和数据记录的准确性,为电力系统的运行管理提供可靠的数据支持。
变电站站控层设备的时间同步:变电站站控层设备主要包括监控主机、远动装置、数据通信网关机等,它们负责对变电站的运行状态进行监视、控制和数据传输。多路时频同步设备为变电站站控层设备提供精确的时间同步,确保各设备之间的时间一致性。在变电站的远程监控和调度中,准确的时间信息能使调度人员及时了解变电站的实时运行情况,做出正确的决策。同时,精确的时间同步也有助于保证站控层设备之间的数据传输和交互准确无误,提高变电站的自动化水平和运行可靠性。它支持外接时频输入源,为特殊场景提供更多时间参考选择。
1PPS 输出接口数量优势:8 路 SMA 的 1PPS 输出接口为设备提供了丰富的脉冲信号输出能力。1PPS 信号常用于对时间精度要求极高的设备同步,如高速数据采集设备、高精度测量仪器等。在科研实验室中,可能需要同时对多个实验设备进行时间同步,8 路的 1PPS 输出接口可以满足这种多设备同步的需求。SMA 接口具有体积小、性能稳定的特点,适合在各种紧凑的设备环境中使用,保证 1PPS 信号的可靠传输。
NTP/PTP 信号输出接口配置:设备具备 2 路 RJ45 的 NTP/PTP 信号输出接口,这种配置能够满足多个设备同时进行网络时间同步的需求。在数据中心中,有大量的服务器、存储设备等需要进行 NTP 或 PTP 时间同步。2 路的输出接口可以分别连接不同的设备组,实现灵活的时间同步管理。同时,RJ45 接口是一种常见的网络接口,具有普遍的适用性,方便与各种网络设备进行连接,降低了系统集成的难度和成本。 制造业的自动化生产线,借助 ESS101 实现设备间时间同步,提高生产效率。山西抗干扰强多路时频同步授时
其守时精度高,恒温晶振守时可达≤16μs / 天(开机 12 小时后),保障时间稳定。山西抗干扰强多路时频同步授时
在数据中心,时间同步至关重要。数据中心内众多服务器、存储设备以及网络设备协同工作,大量的数据交互和处理都依赖精确的时间基准。ESS101 多路时频同步设备可确保数据中心内所有设备的时间高度一致。比如,在进行数据备份和恢复操作时,精确的时间同步能保证数据版本的准确性,避免因时间偏差导致的数据混乱。在处理交易数据时,准确的时间记录能清晰界定交易发生的先后顺序,保障交易的公正性和可追溯性。此外,数据中心的监控系统也依赖精确时间来记录设备运行状态和故障发生时间,有助于快速定位和解决问题。该设备通过输出多种时频信号,能与数据中心内不同类型的设备无缝对接,为数据中心的稳定运行提供可靠的时间保障。山西抗干扰强多路时频同步授时