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风电安全可控同步时钟主流品牌

来源: 发布时间:2022年11月29日

时间准确性学校广播系统关系到日常作息打铃、重要考试信息发布、听力播放等,需要确保时间准确性。时间统一性目前学校一般使用石英或电子挂钟,无法与作息铃声统一,各教室之间也存在些微时差,在考等重要考试中造成不便。需要统一时间,确保各弱电系统之间的数据统一。广播系统信息不遗漏广播通知信息时,可能遇到未及时收听的情况,需要长时间提醒,确保广播系统信息不遗漏。特定信息通知多形式例如考、中考,领导来访等信息,不适宜多次语音通知但需要长时间提醒,不能局限语音广播。宽域ATS3100北斗时源、GPS 时源、热备信号、本地时钟等多源选择判决机制。风电安全可控同步时钟主流品牌

有了时钟源,还需要一个网络,把时钟分发下去。根据组网的不同,可分为集中式和分布式这两种方式。集中式宽域时钟同步的为基于分组网络的同步以太网(SyncE),1588v2等技术,其大体上的组网如下图所指示。主时钟PRC,作为节点,通过一个金字塔式的传输网络,一层层地把时钟传递下来。图中的SSU即为二级钟,可认为是无线通信中的基站。在这种模式下,同步以太网(SyncE)只能实现频率同步,1588v2除了可以实现频率同步之外,还能支持更精度的相位同步。石油化工安全可控同步时钟哪家好宽域KYSOC-5000,实现事前预警、事中可知可控、事后可追溯的目的。

随着计算机和网络通信技术的飞速发展,火电厂热工自动化系统数字化、网络化的时代已经到来。一方面它为控制和信息系统之间的数据交换、分析和应用提供了更好的平台,另一方面对各种实时和历史数据时间标签的准确性提出了更高的要求。使用价格并不昂贵的卫星时钟来统一全厂各种系统的时钟,已是目前火电厂设计中采用的标准做法。电厂内的机组分散控制系统、辅助系统可编程控制器、厂级监控信息系统、电厂管理信息系统(MIS)等主时钟通过合适的GPS北斗时钟信号接口,得到标准的TOD时间,然后按各自的时钟同步机制,将系统内的时钟偏差限定在足够小的范围内,从而达到全厂的时钟同步。

本节主要讲解基于组合惯导接收GNSS的授时和PPS时间同步的原理。由于激光雷达通常使用PPS进行同步,高精定位普遍预留PPS。在开发阶段的数据采集中,可考虑使用此方法与域控同步。1、GNSS授时一般地,卫星(GPS/北斗…)中会有精细的时间信息(一般为UTC时间)。高精定位系统通过接受多颗卫星的信号,可以获取精细的UTC时间,此过程一般与定位过程一起进行(可能需要时间信息来提高定位精度)。此方式的另外一个可能应用是卫星向数采设备授时。2、PPS时间同步在GNSS完成授时的同时需要通过GPIO将相应的PPS信号从组合惯导系统ECU发送给**域控制器HPC,两者进行过程会存在一定的时间差。如上图所示,ECU过CAN/ETH发送当下的UTC时刻给HPC,随即ECU通过GPIO发送PPS给HPC,每次脉冲上升沿为当前秒数开始时间。随后,HPC用PPS信号对UTC时间进行修正,从PPS精度获知能达到10ns。宽域CDKY-AS6000,资产状态实时展示,可以解决当前资产管理不到位, 没有直观拓扑等问题。

调试期间,必须测量并补偿该延迟。变电站应用,如SCADA或干扰记录器,需要毫秒范围内的定时精度,可使用在现有以太网通信网络上运行的网络时间协议(NTP)系统,如图2所示。然而,大多数变电站应用要求以微秒为单位的定时精度,因此NTP不适用。1.1用于直接时间同步传统上,与终端设备的直接时间同步可以通过使用光纤、同轴电缆或双绞线的 布线来实现,以传输定时信号。通常,时间同步任务只需要一个时间服务器设备。由于时间服务器设备中用于直接同步的端口号受到限制,因此只能同步有限数量的设备。直接时间同步通常用于变电站自动化中间隔和过程级的IED。变电站自动化中直接时间同步的标准协议有GPS、IRIG-B和1PPS。1.1.1全球定位系统GPS 全球定位卫星。GPS系统高度冗余,可用于直接时间同步或作为其他时间协议的时间源。每个IED或开关都需要一个天线,以便与GPS进行直接时间同步。UPS系统能够提供协调世界时(UTC)10纳秒以内的计时精度。宽域产品适用于电力、交通、石油化工、冶金、新能源等多个行业,为用户提供网络组建方面的关键性技术支撑。智慧交通时钟服务器同步时钟品质厂家之一

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矿用分布式采集系统的宽域时钟同步是其正常运行的关键,实现统一的时间基准是后续数据处理的前提。目前,常用的宽域时钟同步技术有北斗、GPS、NTP(NetworkTimeProtocol,网络时间协议)、IEEE1588V2、本地后备时钟和同步线等,见下表。然而,单一的宽域时钟同步技术由于其精度及应用局限性,无法满足矿用分布式采集系统精度、可靠性的宽域时钟同步性能要求。矿用分布式采集系统宽域时钟同步方案原理如下图所示。北斗授时服务器接收北斗系统提供的纳秒级精度的时钟,并作为主时钟通过井下环网为所有采集节点授时;各采集节点软件实现IEEE1588V2协议,接收主时钟的授时进而调整本地的64位时间戳寄存器;本地后备时钟为各采集节点提供秒级精度的时间戳初值,便于各采集节点以短时间实现与北斗授时服务器的同步。风电安全可控同步时钟主流品牌

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