西安同步电子科技有限公司凭借深耕时频领域的技术积累,推出SYN4632型PCIe时钟同步卡,以硬件级高精度授时能力,为工控机系统提供“原子钟级”时间基准,彻底破解工业场景的“时间焦虑”。 一、工控系统时间同步的三大核心痛点精度不足:软件校时依赖操作系统调度,受中断延迟、网络抖动影响,误差可达数十毫秒,无法满足精密控制需求。 抗干扰弱:工业环境电磁干扰复杂,传统授时模块易受干扰导致信号失真,影响同步稳定性。多源适配难:不同场景需兼容GPS、北斗、IRIG-B码等多种时间源,现有方案往往功能单一,扩展性差。 SYN4632型PCIe时钟同步卡从硬件架构到信号处理全面革新,直击上述痛点,为工控系统构建“全场景、高可靠、超精准”的时间同步解决方案。二、SYN4632时钟同步卡核心技术突破1. 例如在卫星信号受遮挡的厂房内,可自动切换至IRIG-B码授时,保障系统零中断。3.
北斗同步时钟(GPS授时系统)技术原理阐述 1、有关时间的一些基本概念: (1)、时间(周期)与频率: 互为倒数关系,两者密不可分,时间标准的基础是频率标准,所以有人把晶体振荡器叫‘时基振荡器’。 常用的时间坐标系: ① 世界时(UT) ②地方时 ③原子时(AT) ④协调世界时(UTC) ⑤GPS时 (4)、定时、时间同步与守时: ①定时:是指根据参考时间标准对本地钟进行校准的过程);授时(指采用适当的手段发播标准时间的过程 image.png 4、进一步提高授时准确度的几种途径: ①采用GPS双频、相位测量技术; ②选用更高精度的GPS时间传递接收机; ③采用GPS共视法比对技术与卫星转发双向法技术。 因此,我国的通信网迫切需要采用GPS时间同步技术。GPS时间同步技术的优点:精度高、可靠性好、成本较低。 ②GPS时间同步技术在电力供电系统、铁路运输系统也有广阔的应用前景。 6、结语: 从以上的论述可以看出:GPS卫星信号是一种十分重要的全世界可共享的信息源,GPS信息可以提供精确的定位、定时和校频,GPS时间同步技术在国际时间频率的协调、新型时频计量传递系统建立、数字通信系统
安全数据隔离系统时间同步(GPS北斗授时)方案 安全数据隔离系统时间同步(GPS北斗授时)方案 背景 随着IT技术的发展,工业上通过现场总线、串行通行、网络等方式的自动化系统越来越普遍,信息化水平越来越高 在没有安全防护的系统上,黑客或别有用心的人,能够轻易的进入自动化系统,对整个生产系统进行破坏。 作为基于IP的以太网,随着几十年通信网络的发展,已经发展了丰富的软硬件防火墙系统,基本能够保证网络的安全,所以自动化系统的IP通信网络系统,能够在这样的基础上,通过传统或改良的防火墙系统,对自动化系统起到一定的防护作用 模块对串口/网口过来的数据,根据其通信协议,对数据进行过滤,对符合通信协议和设定地址的数据放入内部实时数据库中,并影射到数据同步区中,同步到另外一个模块的同步区中,该同步区数据将自动影射到模块的数据发送区 见下图示意: 从上图可以看到,安全网关通过协议过滤、数据过滤、数据同步这三个安全隔离防护措施,完全阻隔了非法数据的通过和非法的入侵。
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。 泵站建立独立的功能完善的就地自动化控制系统,建立集中监测和控制室,实现泵站的自动化运行控制。泵站内各种设备的运行均由泵站就地控制系统直接控制,泵站就地控制系统是根据液位等泵站运行工况来进行控制的。 4、系统方案 污水泵房和雨水泵房的控制相对独立,分别设置各自的基于可编程序逻辑控制器(PLC)所构成的污水泵房控制子系统和雨水泵房控制子系统。 变电所设置独立的自动化控制系统,并和集控室的计算机系统连接。在集控室设置两台监控计算机(一用一备)用以管理、协调各子系统的工作,其显示屏和键盘构成泵站就地控制系统的操作界面。 系统图形显示界面 泵站监控系统的地显示界面按功能分为主控平台,电站检测,报警查询,报表浏览,系统维护,系统运行时,首先进入主控平台界面,该界面可以显示整个泵站所有设备的信息,点击每个设备可以查看设备的详细信息
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。 本文将同步时钟常用授时方式进行汇总。 1、IRIG-B码 IRIG-B码是美国靶场司令委员会制定的一种时间标准,广泛应用于军事、商业、工业等诸多领域。 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 5、脉冲信号 脉冲对时是指时间同步系统每隔一定的时间间隔输出一个精确的具有一定脉宽的同步脉冲,被授时设备在接收到同步脉冲信号后进行对时,以消除装置内部时钟的走时误差。 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!
SYN2151NTP时间同步服务器作为一款高性能的网络授时设备,依托先进的授时技术和可靠的运行机制,为各类异构网络系统提供精准、安全、稳定的时间基准,成为保障关键业务顺畅运行的核心基础设施。 一、产品概述:定位清晰,适配多元场景SYN2151NTP时间同步服务器是专为网络系统时间统一需求设计的标准化授时设备,核心依托NTP(网络时间协议)实现时间信息的高效传输与同步。 二、核心功能:精准授时,安全可靠1.多源授时,精准稳定SYN2151NTP时间同步服务器具备多源时间信号接入能力,优先支持GPS、北斗双模卫星授时,卫星信号覆盖范围广、授时精度高,可实现毫秒级甚至微秒级时间同步 3.交通行业在高速公路收费系统、城市轨道交通信号系统、机场航班调度系统中,时间同步直接关系到车辆通行效率、航班起降协同和交通安全。 四、总结SYN2151NTP时间同步服务器以其精准的授时性能、可靠的运行机制、灵活的适配能力和全面的安全防护,成为各行业关键信息系统时间同步的优选设备。
而总线授时卡作为实现高精度时间同步的核心设备,其重要性不言而喻。本文将以SYN4602型PCI总线授时卡为例,探讨总线授时卡在大型系统中的关键作用,并解答客户在实际应用中可能遇到的问题。 一、总线授时卡的核心作用1. 高精度时间同步在大型系统中,各个子系统或设备往往分布在不同的物理位置,如何确保这些设备之间的时间同步是一个巨大的挑战。 SYN4602型PCI总线授时卡凭借其高精度、多源时间同步和强大的兼容性,能够满足大多数大型系统的需求。2. 如何确保时间同步的可靠性? 某大型证券交易所采用SYN4602型PCI总线授时卡,实现了纳秒级别的时间同步,确保了交易系统的高效运行和数据的一致性。2. 电力调度系统在电力调度系统中,时间同步是确保电网稳定运行的关键。 SYN4602型PCI总线授时卡凭借其高精度、多源时间同步和强大的兼容性,能够满足大多数大型系统的需求。
北斗授时系统(NTP网络授时)助力金融系统安全 北斗授时系统(NTP网络授时)助力金融系统安全 当今金融行业对信息依赖的程度越来越高,使得信息数据的安全性和可靠性能够直接影响到金融的安全与稳定
时间同步,就是以外部稳定信号为标准,经过某些操作,达到为分布式系统提供一个统一时间标度的过程。 其工作原理,可以简单理解为:以稳定频率的信号为基准,如原子钟或高稳晶振,然后对统一系统内的其他时间进行定期的校准,保证统一系统内各地的时间保持在较小的误差。 为什么需要时间同步? 时间同步板卡 在时间同步板卡中,通常有几部分组成:卫星接收模块负责接受卫星授时、FPGA模块主要负责一些计算的功能、MCU具备控制功能、存储模块、以及时间同步模块。 时间同步设备(时间服务器) 时间同步设备,本质上就是做系统集成,通常是将原子钟、或高稳晶振、或者卫星导航模块,以及MCU、FPGA、以及时间同步芯片集成到一起。技术门槛相对较低、发展同质化比较严重。 当前阶段,国内存量的时钟服务器还是以海外厂商GPS授时为主,但新增的服务器已大部分替代为国内厂商的GPS/北斗双模授时产品,同时存量产品的更新换代也将逐步替换成国内产品。
授时!GPS授时设备应用虎门大桥桥梁监测系统 授时! GPS授时设备应用虎门大桥桥梁监测系统 近年来,桥梁事故屡见不鲜,或虚惊一场,或人财两失,严重程度大相径庭 就在近日,相隔不到半个月的时间里,接连发生了两起桥梁事故。 总体来说,结构健康监测系统主要发挥着监测及预警的作用。 结构专家如何进行桥梁结构监测系统设计? 人在健康的情况下尚且要长期进行监测,作为在交通事业承担了举足轻重的作用的桥梁也是如此。 基于以上分析才能进一步对监测系统的传感器选型、布设方式、传输策略、数据存储管理方式等进行细化技术设计。 结构健康监测系统建设意义在哪里?能提供什么价值? 、超长免维护期 (2) 灾害全程记录,提供完善的结构响应原始数据 (3) 感知端人工智能、百倍信息密度提升 (4) 关键芯片和协议自主可控 (5) 组网自适应、排查“零延误” (6) 高精度授时
科普:北斗三号卫星授时同步应用工业自动化系统一、北斗三号授时系统的核心优势北斗三号相较于前代及其他系统,在授时方面具有独特优势,这正是其能赋能工业自动化的基础:更高精度: 提供纳秒级(十亿分之一秒)的时间同步精度 流程工业电力电网、石油化工、钢铁冶炼实现广域分布的保护与控制装置(如继电保护、故障录波器)的严格同步,是电网安全稳定运行的生命线。在化工厂,用于同步安全连锁系统。 三、技术实现架构在工业现场部署北斗授时,通常采用以下架构:北斗卫星信号接收: 在厂区或区域中心部署北斗授时天线,接收卫星信号。主时钟: 信号接入北斗卫星同步时钟,作为整个网络的一级时间源。 增强系统韧性: 统一的、不可篡改的时间基准,提升了系统的可观测性、可诊断性和安全性。挑战:成本与集成: 对现有设备进行时间同步改造需要投入。 总结来说,北斗三号卫星授时系统已不仅仅是“定位导航”工具,更是工业数字化、智能化的关键基础设施。
gps授时系统的应用 将局域网上各种需要同步时钟的设备的时间信息基于GPS时间偏差限定在足够小的范围内,这种时钟系统便就叫做GPS授时系统。 有源同步和无源同步 任何时间应用系统都应该具有维持时间增长和缩减,该应用系统的用户获取时间的事实上已经成为世界上大多数时间应用系统的基本唯一途径就是访问系统的时间保持体系该时间保时间标准,用户计算机内部的时间同步必须与有源实践同步 、保持时间稳定的体系称之为GPS授时系统。 gps授时系统产品 GPS授时系统在先有的时钟服务器的基础上,又大幅度提高授时系统的各项性能指标,使得减少故障率及提高工作效率。基本上完全可以和国外先进的GPS授时系统相媲美。 GPS授时系统接收GPS卫星和北斗卫星授时时间信号,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,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
、区块链等新一代数字技术为核心驱动力,以数据为关键生产要素,以现代电力能源网络与新一代信息网络为基础,通过数字技术与能源企业业务、管理深度融合,不断提高数字化、网络化、智能化水平,而形成的新型能源生态系统 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。 随着我国“天眼工程”即高分辨率对地观测系统重大专项的顺利实施,卫星遥感正向高空间分辨率、高光谱分辨率、高时间分辨率,多极化、多角度的方向迅猛发展。
电力系统卫星时钟同步(北斗授时设备)到底有多重要?接下来我们详解下,希望对大家有所帮助。 时钟同步是影响电力系统运行稳定性和可靠性的重要因素之一。 1 、电力系统时钟同步系统概述 电力系统时钟同步系统是利用全球定位系统GPS时钟对电厂、变电站的计算机监控系统、测控装置、线路微机保护装置、故障录波装置、电能量计费系统等进行统一对时,实现整个电厂 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[1]。因此,时钟同步是影响电力系统运行稳定性和可靠性的重要因素之一。 GPS对时是利用GPS卫星搭载的高精度原子钟,产生基准信号和时间标准,提供覆盖全球的时间服务,其授时精度高达20亿分之一秒。电力系统主要是利用GPS精确对时的特点。 2、 集控站时钟同步系统 集控站自动化系统分为主站系统和子站系统两部分。主站系统是指集控站,子站系统是指集控站控制的各个变电站。
GPS北斗卫星授时系统(授时服务)技术应用及方案GPS北斗卫星授时系统(授时服务)技术应用及方案分布式系统由Tanenbaum定义,“分布式系统是一组独立的计算机,在”分布式系统 — 原理和范例“中作为用户的单一 这些未来都是使用分布式系统在block中实现的。0.目录X.区块链和分布式系统1.简介(同步和整体流程概述)2.时钟同步2–1。物理时钟(时钟和时钟偏移)2–2。 在本文中,将按以下顺序解释节点之间的同步。时钟同步是如何发生的?使用逻辑时钟和矢量时钟的相对排序方法关于分布式系统一致性的排除控制算法关于分布式系统中的领导选举算法2.时钟同步2–1. 由此引起的同步时间的差异称为时钟偏差。在这种情况下,特别是在实时系统中,如何使多个时钟与现实时钟同步以及如何同步时钟是一个问题。 6.阻止链和同步作为分布式系统因此,在作为分布式系统之一的块链中,进程之间的同步如何发生?6–1. 区块链和时钟同步块链和逻辑时钟首先,考虑是否可以使用区块链中的物理时钟来掌握绝对时间关系。
北斗授时技术(时间同步)在电力中的应用 北斗授时技术(时间同步)在电力中的应用 一、引言 对于一个进入信息社会的现代化大国,导航定位和授时系统是最重要的,而且也是最关键的国家基础设施之一。 目前的卫星授时同步技术主要有美国的全球卫星导航系统GPS、俄罗斯的全球导航卫星系统GLONASS、中国的北斗一号导航定位系统和欧盟的伽利略全球导航定位系统Galileo,基于授时的安全考虑,现阶段国内电力企业主要依赖全球卫星定位系统 为了满足电力生产业务及管理业务等方面对时间的需求和安全需要,有必要对北斗一号授时时间同步技术进行研究和推广应用。在本文中只介绍北斗授时技术及在电力系统的应用。 卫星导航系统通常由三部分组成:导航授时卫星、地面检测校正维护系统和用户接收机。对于北斗一号局域卫星系统,地面检测中心要帮助用户一起完成定位授时同步。北斗授时系统图示1. 图4 北斗一号授时在电力系统中的应用原理框图 电力系统时间同步需求表1 业务系统 信号类型 信号精度 信号接口 线路行波故 障测距装置 秒脉冲及时间报文 1us
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。 在每秒涉及数万笔交易的系统里,时间错位意味着巨大的套利漏洞甚至法律纠纷。数据库同步:电商大促时,订单数据被切分到全国成千上万台服务器上。 第二层:北斗如何成为“授时大师”?北斗卫星导航系统,很多人以为它只是用来“导航”的。实际上,导航的核心原理就是时间测量——通过测量卫星信号从太空传到接收机用了多少纳秒,来反推距离。 这使得北斗发布的时间,能直接溯源到中国的国家标准时间——中国科学院国家授时中心的UTC(NTSC)。三频信号:北斗是全球唯一全系统提供三频民用信号的系统。 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。
NTP同步时钟(北斗授时器)助力智能交通管控平台 随着汽车保有量的快速增长和国家智能交通系统建设的不断深入,城市和跨区域交通面临着交通通行压力大、交通情况变化快、接入的监测设备种类多数量大、各部门交通数据形成数据孤岛 具体表现如下: 1.构建高效管控体系 将原来分散应用的交通信号控制系统、交通信息采集系统、交通诱导系统等集成为一套有机的整体,整合分散的交通管控系统资源,实现交通信息前端采集、加工处理、发布应用的智能交通管理流程 3.集成指挥调度: 集成指挥调度应用以依托交通状态、视频检测与监控、信号控制系统、诱导系统、警用GPS系统、警务通系统为基础,实现基于GIS的指挥调度信息的统一管理,实现在同一平台上完成多项业务操作,实现系统间协同联动和智能交通的指挥调度 image.png 针对跨部门道路交通管理,我们将提供: 1.稳定的数据交互系统: 通过科力数据交互中间件,实现各种交通管理数据集成、交通动态静态信息集成、智能交通控制系统功能集成,保证各个系统的独立性 ,不影响联网部门的业务系统;同时使用统一的系统数据接口还可以灵活采用各种标准协议,最大程度的接入各种类型的系统和设备,可扩展性好,降低使用成本。
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? 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、现今社会,与我们息息相关的通信系统、电力系统、金融系统、导航系统等,其有效运行都依赖于高精度时间同步。 授时就是传递时间信息,严格来说就是将某一标准时间信号传递给需要时间信息的用户(包括手机、电脑、电视机等),以使得整个系统的时间同步。 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。
由经典的传统的光学系统、条纹管、后端的记录CCD三部分组成,以及控制系统。 2、GPS授时仪对摄像机的同步 GPS授时仪是以卫星标准时间进行授时的仪器,比如通过GPS,北斗等卫星时间源,通常以标准时钟为基准进行高精度时间传递的模式进行对时服务。 本文主要讲GPS授时仪对摄像机时间的时钟同步。 GPS授时仪对于网络摄像机的时间同步是基于局域网授时的设备,可满足于常规的NTP/SNTP V10,V20,V30,V40,UDP,Telnet,IP,TCP协议,只需将本服务器的网络口接于HUB上,整个网络就能实现时间同步了监控系统时间同步 因为高速摄像机本身的精度都在us以上,所以必须借助于更高授时精度的GPS授时钟来满足于时间的高精度同步功能。