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时钟脉冲发生器

来源: 发布时间:2023年01月09日

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。YZ-9000 时间同步装置是成都引众自主研发的卫星授时系统,可以有效提升电力系统运行稳定性及安全性。时钟脉冲发生器

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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。时钟脉冲发生器成都引众专注电力系统时间同步系统15年。

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YZ-9000时间同步装置天线安装(1)卫星信号天线应安装在较开阔的位置上,保证周围俯仰角30度内不能有较大的遮挡物(如树木,铁塔,楼房等)。同时,要保证天线位于避雷针保护范围内,天线不应是区域内的比较高点。(2)为避免反射波的影响,卫星信号天线尽量远离周围尺寸大于20cm的金属物2m以上。(3)由于卫星出现在赤道的概率大于其他地点,对于北半球,应尽量将卫星信号天线安装在安装地点的南边。(4)不要将卫星信号天线安装在其他发射和接收设备附近,避免其他发射天线的辐射方向对准卫星信号天线。(5)两个或多个卫星信号天线安装时要保持2m以上的间距,建议将多个卫星信号天线安装在不同地点,防止同时受到干扰。

北斗授时系统能做些什么?精细的时间对于每个人的重要性不言而喻,手表、手机、挂钟成为我们每天都要看无数遍的必备工具。北斗的高精度授时对普通人来说,可能没那么重要,但高精度的时间在电力、通信、交通、证券、航空、等领域具有重要意义。比如,在移动通信网络中,如果基站的时间不同步,指令匹配就会出错,通信网络就无法正常运行。通常来说,5G基站的时间同步精度要求达到十几个纳秒。在电力系统中,大量发电机并网发电需要保持高度时间同步,并网主要设备的时间要同步到微秒量级。在金融系统中,如果时间不同步,交易记录就会混乱,就可以利用时间差资金。此外,如今的航天事业更需要时间的精细同步。例如飞船与目标飞行器交会对接时,双方的对接机构必须精确对准,严丝合缝,稍有差错,“太空之吻”就会变成“车祸现场”。原先,我们主要通过GPS来授时,有了北斗授时系统,中国人就可以完全把时间掌握在自己的手中了!成都引众是一家成立于 2007 年的私营时间和频率公司。

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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。YZ-9820 时间同步装置是全功能型,2U,插件式,比较大接口数量达60个,是中小型变电站优先时间同步装置!时钟脉冲发生器

成都引众是国内的时间同步产品及服务提供商。时钟脉冲发生器

时间同步标准列表 1,GB/T 36050-2018 电力系统时间同步基本规定 2,DL/T 1100.1-2009 电力系统的时间同步系统 第1部分:技术规范 3,GB/T 33591-2017 智能变电站时间同步系统及设备技术规范 4,DL/T 1100.2-2013 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/T 25931-2010(IEC 61588:2009)网络测量和控制系统的精确时钟同步协议 5,GB/T 26866-2011 电力系统的时间同步系统检测规范 7,Q/GDW 11202.5-2014 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/GDW 11539-2016 电力系统时间同步及监测技术规范 9,Q/CSG 1203023-2017 南方电网数字及时间同步系统技术规范 10,GB/T 3102.1-1993 空间和时间的量和单位 11,GB/T 7408-2005(ISO 8601:2000)数据和交换格式 信息交换 日期和时间表示法 12,GB/T 29842-2013 卫星导航定位系统的时间系统时钟脉冲发生器

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