電力行業(yè)時鐘系統(tǒng)

來源: 發(fā)布時間:2024-06-17

衛(wèi)星GPS/北斗衛(wèi)星天線天線安裝說明1安裝輔材及工具天線安裝過程需要用到以下輔助材料及工具。(1)穿線管,用于天線安裝過程走線。(2)電鉆及鉆頭,鉆頭宜選用8mm口徑。用于天線支架及底座的固定。(3)托線盤,榔頭,活動扳手等基礎工具。2安裝位置的選擇:(1)每兩個天線接收裝置之間的位置距離應不小于2米。(2)原則上,天線接收裝置應安裝于可見360°天空處。(3)天線接收裝置應安裝于避雷針45°下傾角保護范圍內(nèi)。(4)在多雷區(qū)域,天線接收裝置應安裝于避雷針30°下傾角保護范圍內(nèi)。(5)不能與其他無線發(fā)射、接收裝置距離過近,保持兩米以上,避免信號干擾。成都引眾同步產(chǎn)品會在數(shù)字社會的更多細分領域落地,為產(chǎn)業(yè)減少時延、保障通信傳輸。電力行業(yè)時鐘系統(tǒng)

電力行業(yè)時鐘系統(tǒng),時間同步裝置

成都引眾YZ-9846是如何實現(xiàn)如此高精度的時間測量的?主要是因為北斗導航衛(wèi)星上配有星載原子鐘,以確保北斗授時系統(tǒng)有精確的時間源。原子鐘是目前世界上精密的計時裝置,精密到幾百萬年才差1秒!而我們平時用的鐘表,精度高的每天也會有0.1秒左右的誤差。導航衛(wèi)星將攜帶了精確標準時間信息及衛(wèi)星位置信息的信號發(fā)播出去,用戶接收到北斗的廣播信號后,會自主修正本地時間與標準時間的時間差,實現(xiàn)時間同步。北斗授時系統(tǒng)還有獨特的雙向授時模式。雙向授時模式下,用戶向中心站發(fā)起授時申請,中心站再將時標信號通過衛(wèi)星轉發(fā)給用戶。用戶將接收到的時標信號原路返回,由地面中心站計算出信號單向傳播時延,再把時延信息發(fā)送給用戶。雙向授時可以更精確地反映時延信息,授時精度更高。debian 同步時間成都引眾專注衛(wèi)星同步時鐘,產(chǎn)品種類豐富。

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電力系統(tǒng)時間同步及其原理當前,電力系統(tǒng)的時間同步主要通過確定變電站內(nèi)GPS和北斗衛(wèi)星授時系統(tǒng)統(tǒng)一狀態(tài),以及對于一些比較陳舊的變電站要進行時間同步的配置。在電力系統(tǒng)的運用中,時間同步是一種基本的應用,也在不斷的更新技術以及工藝。但是在GPS和北斗衛(wèi)星授時系統(tǒng)中,由于設備的品牌不同,這就使得站內(nèi)、站與站之間的時間不能統(tǒng)一。在運行的過程中,時間授時系統(tǒng)之間不能相互通用,這就會造成內(nèi)部之間的運行不能準確備份,難以保障整個系統(tǒng)運行的可靠性。因此電力系統(tǒng)的設備更新要逐漸擴展到發(fā)電廠、變電站控制中心、調度中心等,加強時間同步技術,并且要基于不同的授時源建立時間同步,而且要互為熱備用。

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現(xiàn)代常用的授時方式就是衛(wèi)星授時,且廣泛應用于車載導航、車輛監(jiān)控、交通調度、航運、通信基站、電力金融授時等領域。GNSS三大能力,通常簡稱為PNT,也就是Position(位置)、Navigation(定位)和Time(時間)。GNSS授時服務:在每一顆GNSS衛(wèi)星上,都配備有原子鐘。這就使得發(fā)送的衛(wèi)星信號中包含有精確的時間數(shù)據(jù)。通過接收機或者GNSS授時模組,可以對這些信號加以解碼,就能快速地將設備與原子鐘進行時間同步。GNSS授時模塊工作原理:GNSS授時模塊通過運算與每個衛(wèi)星的偽距離,采用距離交會法得出接收機的經(jīng)度、緯度、高度和時間修正量這四個參數(shù)。并通過串行通信口不斷輸出NMEA格式的定位信息、輔助信息及時間信息,供接收者選擇應用。依托信號高捕獲和追蹤靈敏度的特性,GNSS授時模塊即使在具有挑戰(zhàn)性的信號環(huán)境下也能精細定位和精密授時。電力行業(yè)時鐘系統(tǒng)