随着卫星应用技术迈进新时代,卫星通信、卫星导航和卫星遥感已重点融入我国电力、通信等核心基础设施建设,为实现电力资源的优化配置和高效利用发挥重要作用,助力构建数字电网。 将卫星通信技术引入应急通信中,以通信资源补充电力系统通信,进一步避免发生中断基本调度问题。 卫星时间同步授时技术助力电网安全运行 北斗卫星导航系统是我国着眼于国家安全和经济社会发展需要,自主建设、独立运行的卫星导航系统。 通过建设电力北斗基准站,形成覆盖广泛的电力北斗精准时空服务网,可以为无人机自主巡检、变电站机器人巡检等提供高精度的导航定位服务,为电力设备状态分析、电力调度中的时间同步提供授时授频服务。 全面推动卫星技术发展,以通信、导航、遥感技术支撑数字电网建设需要,使电网更加智能、安全、可靠、绿色、高效,在维持能源供需稳定、保障国家能源安全方面发挥积极作用。
在系统设计时,需要考虑更多的是网络结构、通讯规约转换、数据存储方式介质和满足SCADA功能的几项性能指标要求,而没有考虑系统全网时钟不同步会造成什么影响。 由于系统全网时钟不同步会造成一些较为特殊的故障,如数据和信息丢失、SOE事件信息逻辑混乱、某些工作站死机甚至系统瘫痪,因而为了消除时钟不同步的影响,我们有必要分析时钟同步在系统中的作用及各种实现方式。 电网调度综合自动化系统分为厂站端系统和主站端系统,实现全网时钟同步按三部分进行: ①主站端系统各工作站与主服务器对时; ②各厂站端系统总控单元与主站端系统对时; ③各厂站端系统总控单元与各间隔智能单元对时 4.结语 上所述,为了防止系统全网时钟不同步造成如数据和信息丢失、SOE事件信息逻辑混乱、某些工作站死机甚至系统瘫痪的故障,我们必须采取相应的措施实现电网调度综合自动化系统全网时钟同步。 实现电网调度综合自动化系统全网时钟同步的方式,一般采用GPS时钟装置与前置机或总控单元对时后,由前置机或总控单元采用网络广播对时命令的方式实现与各间隔智能单元的对时,采用该种方式需要设定满足运行要求的对时周期
运用GPS北斗卫星时间同步技术应用数据采集系统 如今,数据采集系统很多,有基于数字信号处理器DSP设计的,也有基于现场可编程门阵列FPGA设计的,这些采集系统尽管采集处理数据能力不差,但大多都采用传统授时模式 本系统采用GPS新型授时方法,结合DSP技术和USB通信技术设计的数据采集系统能较好地解决这个问题。 2 基于GPS授时的同步采样控制单元 同步采样是实现异地同步测量的关键技术,只有各测量点的采样是同步进行的,同一时刻计算出的相量具有统一的参考时问基准,其相位关系才可直接进行比较。 通过比较不难看出,传统的时钟同步方法由于受技术和经济等因素的影响,在精度和实用性上很难满足异地同步测量的要求;只有GPS精密授时方法的优越性能满足要求。 空间部分主要由21颗工作卫星和3颗备用卫星组成。在地球的任意处(有360°的视野)至少可以看到3颗卫星(根据笔者实际用的情况看)。地面控制部分包括监测站、主控站和注入站。
浅谈电力系统中的卫星对时钟同步技术 浅谈电力系统中的卫星对时钟同步技术 电力系统是时间相关系统,无论电压、电流、相角、功角变化,都是基于时间轴的波形。 近年来,超临界、超超临界机组相继并网运行,大区域电网互联,特高压输电技术得到发展。 未来数字电力技术的推广应用,对时间同步的要求会更高。 sCADA),EMS、电能量计费系统(PBS)、继电保护及保障信息管理系统主站、电力市场技术支持系统等主站、负荷监控,用电管理系统主站、配电网自动化,管理系统主站、调度管理信息系统(DMlS)、企业管理信息系统 3、目前电力系统内时间同步技术 电力系统设备常用的对时方式有以下4种: (1)脉冲对时 也称硬对时,是利用脉冲的准时沿(上升沿或下降沿)来校准被授时设备。
本文主要对客户在GPS卫星同步时钟装置正确选择后,应用于现场的安装配置问题做一个说明,针对于项目现场在对GPS卫星同步时钟装置安装过程中的一些疑问和安装常识做了解答,可以让项目现场人员对GPS卫星同步时钟装置的安装有一个更加详尽的认知 SYN2136型GPS卫星同步时钟装置 GPS卫星同步时钟装置是应用于需要时间统一同步的场合使用,一般以卫星为时间基准的同步时钟装置在确定前,需要与项目现场人员沟通卫星天线架设的位置,机房在大楼的位置, GPS卫星同步时钟装置是以卫星作为时间基准,通过一种或者多种不同的授时方式应用于项目系统中,对一台或者多台客户端设备进行时间统一同步的服务应用。 GPS卫星同步时钟装置在收到货检查完清单,此处的主要目的是为了确认设备配置是否齐全,所有分类明细是否完好无缺。 SYN2136型GPS卫星同步时钟装置 当GPS卫星同步时钟装置在检测无误后,如有网口配置,可直接用笔记本或者台式机链接设备的网口,根据说明书进行IP地址网关等信息的修改。
GPS北斗卫星同步时钟在金融、国防、电力、通信等系统的诸多领域中得到了广泛的应用,而卫星同步时钟的利用方式也不尽相同。主要包括IRIG-B码、网络时间协议NTP、IEEE1588ptp等同步方式。 :TTL电平、RS-422、RS-485或光纤 采用IRIG-B(AC)码 (2)IRIG-B(AC)码 IRIG-B(AC)码输出的技术要求: 载波频率:1khz 频率抖动:≤载波频率的1% 信号幅值 1588v2被定义为时间同步的协议,本来只是用于设备之间的高精度时间同步,随着技术的发展,1588v2也具备频率同步的功能。目前1588v2基本已经取代了1588v1。 IEEE1588标准定义了一个在测量和控制系统中实现高精度时间同步的协议,PTP协议集成了网络通信、分布式对象和本地计算等多项技术,适用于所有通过支持多播的局域网进行通信的分布式系统,适合于以太网,但并不局限于以太网 以上五种方式是卫星同步时钟常用授时方式,大家可以结合实际项目需求选择其中一种或某几种组合来完成授时。 本文章版权归西安同步所有,尊重原创,严禁洗稿,未经授权,不得转载,版权所有,侵权必究!
例如,卫星导航系统需要高精度的时间同步来确定飞行器的位置和速度。在铁路交通中,用于列车的调度和信号控制,保证列车的安全运行和准点到达。 SYN4103型GNSS卫星同步时钟是一款高精度的时间频率标准产品,内装高精度授时型GNSS接收机和OCX0恒温晶体振荡器,使用智能驯服锁相技术,在驯服晶振过程中不断计算学习恒温晶振的温度及老化等特性, SYN4103型GNSS卫星同步时钟提供高精度时间基准:GNSS 卫星同步时钟通过接收卫星信号,能够精确同步到协调世界时(UTC)等标准时间,10MHz 信号是基于此同步时间产生的稳定高频信号。 GNSS 卫星同步时钟的 10MHz 信号可以作为整个系统的同步信号源,使得各个子系统能够在同一时间基准下进行数据采集、处理、传输等操作,实现系统的整体同步和协调运行。 SYN4103型GNSS卫星同步时钟技术指标输入信号GPS北斗信号频点L1,B1,定时精度:≤30ns RMS;定位精度:≤2.5m CEP1套30米GPS北斗双模蘑菇头天线,含安装支架其它参考(选件)
电力时间源服务器(北斗卫星同步时钟)技术应用方案电力时间源服务器(北斗卫星同步时钟)技术应用方案近年来,随着电网运行水平的提高,大部分变电站采用综合自动化方案,远方集中控制、操作,既提高了劳动生产率,又减少了人为误操作的可能 采用变电站自动化技术是变电站计算机应用的方向,也是电网发展的趋势。 保持性能,是指在特殊条件下(如馈线被老鼠咬断、恶劣天气等)或战争或政治原因,无法收到美国的GPS卫星信号,主时钟依靠系统内部晶体振荡器或原子钟,仍然可以保持高精度的时间输出。 只有这样,网内所有设备都跟踪于省公司的同一套时钟设备,才算是真正的网同步,而且,通过两种不同的技术、不同的网络进行组网,使得整个同步系统具有很高的可靠性和灵活性。 5、结语目前,山西同步时钟系统已经建设(现仅用于频率同步),覆盖全省各主要站点的IP数据网络也已建成,SDH传输网络已成规模,而且时间信号组网技术、时延调整技术以及设备本身均已成熟,组建一个用于频率、时间的综合同步时钟系统
京准电钟:电力系统北斗卫星时钟同步服务技术介绍电厂时钟同步系统组成及配置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。 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。 一、时钟系统的组成时钟同步系统有多种组成方式,其典型形式有两种,分别如下:1、单主钟时钟同步系统由一台主时钟、多台从时钟和信号传输介质组成,用以为被授时设备或系统对时,根据实际需要和技术要求,主时钟可留有接收上一级时钟同步系统下发的有线时间基准信号的接口 2、双主钟时钟同步系统由两台主时钟、多台从时钟和信号传输介质组成,用以为被授时设备或系统对时。根据实际需要和技术要求,主时钟可留有接收上一级时间同步系统下发的有线时间基准信号的接口。 时钟输入单元技术指标:GPS频率:1575.42MHz(L1信号) 接收灵敏度: <-165 dBW 同时跟踪: 多至12个卫星装置冷起动时,不少于3颗卫星捕获时间: 重新捕获 <2S装置热起动时<15S
通过建设卫星同步时钟,将各系统的时间进行统一校准,为各系统协同工作打下坚实基础。 同步时钟在机场的重要性 “校时系统”是一种以外部的时间源为时间信号基准,并按照通过网络方式或者其他的方式进行传播,卫星同步时钟能使网络内的客户终端进行时间统一。 另据媒体报道,由于时间同步系统技术含量高、研发难度大,20年前在机场、地铁、核电等国家命脉领域的时间同步系统,全部要依赖进口。 对于运行NTP校时协议的本地系统,要接受来自卫星同步时钟的同步最终使得全网络内所有设备的系统时钟达到基本一致。 标准时间同步服务器接收卫星时间信号,前面板显示年月日时分秒、收星颗数、系统工作状态,电源状态等信息,将标准UTC时间信息通过网络传输,为网络设备提供精确、标准、安全、可靠和多功能的ntp校时服务,是一款性价比极高的网络时间同步服务器
在5G通信、智能电网、金融交易、航空航天等领域,“时间”早已不是简单的刻度概念——当基站需微秒级时序协同保障信号稳定,当电力调度需纳秒级同步规避电网波动,当卫星测控需零误差时间基准确保任务安全,高精度时频同步设备已成为各行业稳定运行的 GNSS卫星同步时钟,正是为破解行业“时序焦虑”而生,以顶尖技术为全场景提供可靠的“时间解决方案”。 一、不止于“对时”:全场景精准授时解决方案GNSS卫星同步时钟,以卫星授时为根基,为多行业提供“时间基准+频率标准”双重核心服务。 二、硬核性能:技术突破铸就可靠基石高精度核心技术:采用智能驯服锁相技术,实时学习恒温晶振的温度特性与老化规律,卫星信号丢失后仍能精准复现驯服过程,持续输出高可靠时频基准。 配合GNSS多星接收技术,时间同步精度达行业顶尖水平,10MHz信号相噪极低,为设备运行提供稳定“心跳”。
继电保护装置故障录波装置PMU装置事件顺序记录SOE…… 功能越来越强大,需要采集、记录的数据量越来越大,如果数据采集、事件记录的时间自己自足,那么时间顺序错位将不可避免,将会对数据分析,故障分析造成极大的困难,卫星同步时钟系统的组建 ,可提供准确、安全、可靠的全厂时钟源,提供统一的时间基准,卫星同步时钟系统的时间,需接收地球轨道卫星的授时。 目前国内主要使用,中国北斗卫星导航系统,美国GPS全球卫星导航系统,北斗卫星导航系统是中国自主建设、独立运行的卫星导航系统,为全球用户提供全天候、全天时、高精度的,定位、导航、授时服务的国家重要空间基础设施 22.png 卫星同步时钟系统结构,基本式时间同步系统,一台主时钟和信号传输介质组成,主从式时间同步系统,一台主时钟、多台从时钟、信号传输介质组成,主备式时间同步系统(主流),两台主时钟、多台从时钟、 卫星同步时钟安装:卫星同步时钟需要接受卫星信号天线的安装很重要,一般安装在屋顶或比较开阔的地方,这样才能保证收到有效的卫星信号接收天线的安装位置和天气的影响较大,如果天线的安装位置不佳,有遮挡时会造成一些时间段
DCS系统里架设GPS北斗卫星同步时钟介绍 GPS北斗卫星同步时钟系统是公司在时钟同步领域经十几年的研究和开发经验,为用户提供的一套全面、精准的数据机房时间统一解决方案。 其针对广大工业自动化、金融、电信、交通、医疗系统、公安、气象等公众部门对时间统一系统网络化、城际化的要求,从保障信息系统安全的角度考虑,利用当前最先进的电路集成、软件编程技术,结合中国北斗、米国GPS卫星系统与网络 PTP、NTP的技术特点,实现了以卫星、上级PTP/NTP时间为UTC基准源,支持标准的NTP、SNTP和PTP网络对时、串口授时、1PPS脉冲信号输出,干接点报警信号输出,采用安全的MD5协议和证书加密方式 该产品系统整体功耗小,采用无风扇设计,运行可靠稳定,完全满足《国家电网统一时钟系统技术规范》、《上海电网GPS时间同步系统技术原则和运行管理规定》和《电力系统时间同步技术规范》的各种要求,特别适用于分布在不同地点不同系统的统一授时 ,然而还有很多的辅助服务器存在,而且时间信息也可以来自于导航卫星。
科普:北斗卫星同步授时如何让网络精准合拍?在计算机网络的世界里,没有“差不多”和“稍后”,只有精确到纳秒级的秩序。如果时间不准,整个数字社会就会瞬间崩溃。 而北斗卫星同步授时,就是为这张庞大的网络提供统一、可信、高精度的“心跳”。我们可以从四个层面来拆解这个“合拍”的过程。第一层:为什么网络需要“合拍”?想象一下,如果没有统一的时间,会发生什么? NTP(网络时间协议):传统的互联网时间同步协议,精度在毫秒到微秒级。第二步:分层传递,逐级同步这就好比一棵时间树:树根(北斗卫星):权威时间源。树干(一级时间服务器):直接同步北斗,向下分发。 如果交换机、防火墙、服务器的时间都严格同步于北斗,当发生攻击时,技术人员能毫秒不差地还原攻击链。哪个节点先失守,哪个进程被调用,一目了然。 总结北斗卫星同步授时,本质上是在为数字世界定义“标准时间”。它通过太空的原子钟发出信号,经由地面的时间服务器接收、放大、分发,最终通过算法驯服了网络里每一台设备的时钟。
GPS北斗卫星时间同步装置的时空防护方案 GPS北斗卫星时间同步装置的时空防护方案 现在的大量网络系统及电力系统都采购GPS北斗卫星时间同步来完成系统的时间同步工作,确保系统内的设备时间同步一致,并且协同工作 ,这样做无非是必要的,但是有时候一些伪卫星信号,让时间同步装置无法辨识信号来源,这个时候就需要一台卫星时空防护装置来确保信号安全,下面我们京准电子就给大家介绍下这个装置。 时空防护装置基于出色的抗干扰/抗欺骗技术、高精度时钟驯服技术和高性能信号仿真技术,在现有已安装授时设备前级提供北斗/GPS 卫星仿真信号源信号,隔离设备可在周围存在导航干扰/欺骗信号的同时,无感知为原有授时设备提供安全的北斗 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9 电磁兼容 试验和测量技术
京准科普 | DCS系统为何要做卫星时间同步工作京准科普 | DCS系统为何要做卫星时间同步工作在数字化浪潮中,石油化工行业作为工业“血液”热度不减,并且在数字化转型中使用了更多工业自动化系统提质增效。 石油化工企业的工业自动化系统复杂且多样,通常包括多个集成的子系统和技术,如:集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)、可燃和有毒气体检测报警系统(GDS),压缩机控制系统(CCS)、成套设备自带控制系 这些系统对时间同步都有着严格的要求,目的是使自动化系统内部和各子系统之间的标记时间信息一致。 一方面,在石油化工行业,时间同步涉及设备的协调控制、数据记录和系统集成等多方面,精确的时间源是有效协同各系统工作、避免因时间差异造成的控制冲突的基石,也是保障安全与优化生产的关键所在。
你知道关于“卫星授时”时间同步的那些事吗?你知道关于“卫星授时”时间同步的那些事吗?早上醒来到上下班再到晚上睡着的前一秒你每天问得最多的问题是不是——现在几点了? 因此,我们需要授时,需要一个统一的标准时间,授时技术也伴随着我们人类社会在不断进步和发展。02、授时技术在社会中的发展历程授时技术在一定程度上体现着人类社会的活动范围、科学技术的整体水平。 以上就是北斗授时系统的单向授时原理,即:用户接收到北斗的广播信号后,自主修正本地时间与标准时间的时间差,实现时间同步。GPS等导航卫星也是采用这种授时方式。北斗授时系统还特有双向授时模式。 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。在金融系统中,如果时间不同步,交易记录就会混乱,黑客就可以利用时间差盗窃资金。 在电网系统中,如果没有精准统一的时间基准,各种自动化进程运行不同步,就可能发生电网事故,严重时将导致电网瘫痪。因此,高精度授时技术带给我们的,不仅仅是效率和便利,更重要的是安全与保障!
文章目录 前言 一、OFDM 同步技术 二、MATLAB 仿真 1、STO 估计技术 ①、核心源码 ②、仿真结果 2、CFO 估计技术 ①、核心源码 ②、仿真结果 三、资源自取 前言 本文对 OFDM 同步技术以思维导图的形式呈现,有关仿真部分进行了讲解实现。 一、OFDM 同步技术 OFDM 同步技术思维导图如下图所示,如有需求请到文章末尾端自取。 二、MATLAB 仿真 1、STO 估计技术 ①、核心源码 %基于CP,采用最大相关和最小距离算法完成STO的估计 clear, figure(1), clf, figure(2), clf nSTOs 估计技术的性能取决于用于 CFO 估计的 CP 中的采样数、前导数和导频数。 三、资源自取 链接:OFDM同步技术
卫星授时设备(时钟同步产品)在水厂泵站自控系统应用 卫星授时设备(时钟同步产品)在水厂泵站自控系统应用 1、项目简介 泵站作为市政建设和管理工程的主要设施,担负着城市排水防涝的重要任务。
北斗卫星时钟同步:赋能智慧医疗安全精准时刻将北斗卫星时钟的高精度、高可靠性的时间同步技术,引入到复杂的智慧医疗系统中,确保整个系统在“同一时刻”精准运作。 高精度时间同步是远程控制低延迟、音视频同步、操作指令精准触发的技术保障。 区块链电子病历:区块链技术应用于病历存证和共享时,其不可篡改性的基础之一就是精确的时间戳。卫星授时提供了最高可信度的时间源。 三、实现方式与挑战技术来源:主要依靠全球卫星导航系统(GNSS),如中国的北斗(BDS)、美国的GPS、欧洲的伽利略等。它们提供覆盖全球的纳秒级时间信号。 未来,随着5G、人工智能、数字孪生等技术在医疗领域的深度融合,高精度时间同步将像氧气一样,成为智慧医疗无处不在且不可或缺的基础要素。