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。 现代通信网和电力网建设也越来越增强了对精度时间和频率的依赖。从建立一个现代化国家的大系统工程总体考虑,导航定位和授时系统应该说是基础的基础。 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。 三、北斗授时在电力系统中的应用 目前电力系统内部各送端、受端的分布广泛而分散,自动化装置内部都带有实时时钟,其固有误差难以避免,随着运行时间的增加,积累误差会越来越大,会失去正确的时间计量作用 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
GA 1800.1—2021 电力系统治安反恐防范要求 第 1 部分:电网企业 2. GA 1800.2—2021 电力系统治安反恐防范要求 第 2 部分:火力发电企业 3. GA 1800.3—2021 电力系统治安反恐防范要求 第 3 部分:水力发电企业 4. GA 1800.4—2021 电力系统治安反恐防范要求 第 4 部分:风力发电企业 5. GA 1800.5—2021 电力系统治安反恐防范要求 第 5 部分:太阳能发电企业 6. GA 1800.6—2021 电力系统治安反恐防范要求 第 6 部分:核能发电企业 7. NO.2 原位加固 原位安装,不替换原卫星授时装置,原位安装即实现授时安全加固;无缝转换,原授时装置无感知,即将其所授时间基准由GPS转换为北斗;授时加固,卫星导航信号拒止时,自主为现有BDS/GPS授时装置提供不中断的授时服务
YZ-9770授时安全防护装置是指什么? 、卫星信号拒止条件下高精度时间同步保持和干扰信号安全隔离能力,使用GPS为主授时的系统还应具备使用北斗卫星原位加固授时防护与GPS信号安全隔离能力。 电力系统行业标准DL/T 1100.5—2019《电力系统的时间同步系统 第5部分:防欺骗和抗干扰技术要求》也对时间同步系统的卫星信号抗干扰防欺骗提出明确要求。 适用于电力系统调度机构、发电厂、变电站、集控站等所用时间同步装置的卫星信号抗干扰防欺骗功能原位加固。 2. 适用于金融、证券、通信、交通、智能制造、教育、医疗等行业时间服务器的卫星信号抗干扰防欺骗功能原位加固。
然而,要实现中国科学院院士、“两弹一星”元勋、首任北斗卫星导航系统总设计师孙家栋提出的“天上好用、地上用好”,“北斗+能源电力”需解决以下三个问题。 首先要关注安全。 “北斗+电力”在应用初期大多是逐个探索,缺乏顶层规划设计。标准缺失在应用初期引发了兼容性不佳的问题。 因此,需要打造具有针对性的安全防护体系,如接收北斗授时信号的同步相量测量装置。安装在变电站内和户外杆塔,其安全防护程度不同,相应的安全防护措施也需有所区分。 电力北斗通常被应用于较为恶劣、复杂的电磁环境中,这对芯片要求较高,而在芯片应用初期一般对这些问题考虑不足,导致少数产品的电磁兼容等可靠性不能完全满足电力需求。因此,相关芯片的可靠性需要提升。 在推广应用方面,国家层面的政策支持、能源电力企业的响应推进、电力设备厂商主动跟进,都是不可或缺的环节。 f7246b600c338744ebe30ee20d3403fed62aa0c8.jpeg
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 1、卫星时空防护装置主要功能: 01) 原位加固功能: 原位安装——不替换原卫星授时系统,原位安装即实现授时安全加固 无缝转换——原授时系统无感知,即将其所授时间基准由 GPS 转换为北斗或由北斗转换为 GPS; 02) 授时加固——卫星导航信号拒止时,自主为现有 BDS/GPS 授时系统提供不中断的授时服务 03) 实时监测——全天候监测所接收的卫星导航信号质量,分析其授时服务完好性和可用性 04) 第 1 部分:电网企业 GA 1800.2-2021 电力系统治安反恐防范要求 第 2 部分:火力发电企业 GA 1800.2-2021 电力系统治安反恐防范要求 第 3 部分:水力发电企业 GA 1800.2 -2021 电力系统治安反恐防范要求 第 6 部分:核能发电企业
同时,对卫星导航信号质量进行实时监测与告警,主动隔离影响授时安全的信号,并自主保持授时信号连续可靠,以大幅提升卫星同步时钟授时系统的安全性、稳定性和抗攻击能力。 卫星授时是电力、移动通信等国家重大基础设施实现时间同步的主要手段。 在民用领域,卫星授时利用格式公开的民用信号,卫星授时接收模块容易被仿制的欺骗信号攻击,输出错误的时间信息,给电力、通信等系统的安全稳定运行都带来极大隐患。 电力系统、通信等系统是国家关键基础设施, 电力安全关系国计民生, 是国家安全的重要保障, 与政治安全、经济安全、 网络安全、社会安全等诸多领域密切关联。 、卫星信号拒止条件下高精度时间同步保持和干扰信号安全隔离能力,使用 GPS 为主授时的系统还应具备使用北斗卫星原位加固授时防护与 GPS 信号安全隔离能力。
一:反无人机系统图片反无人机系统通常包括诱骗、探测和授时保护,是专门用于打击非法无人机入侵和保护关键区域和人员免受潜在威胁或恐怖袭击的综合精密系统。 反无人机时空安全隔离装置(北斗时空隔离装置),不影响电厂内部的授时设备。探测设备不发射射频信号,对身体健康无影响。 NO.2原位加固原位安装,不替换原卫星授时装置,原位安装即实现授时安全加固;无缝转换,原授时装置无感知,即将其所授时间基准由GPS转换为北斗;授时加固,卫星导航信号拒止时,自主为现有BDS/GPS授时装置提供不中断的授时服务 即卫星信号安全防护装置对与它连接的卫星授时装置的品牌型号等没有要求。NO.3支持卫星信号实时监测实时检测馈线是否存在开路、短路及损耗过大等异常情况,存在上述情况时发出告警。 NO.5 检测报告反无人机时空安全隔离装置是国内较早通过国网电力科学研究院实验验证中心检测的单位。三:应用场景反无人机时空安全隔离装置可以用于所有反无人机系统的应用场景。
对时间同步系统来说,导航信号干扰压制将产生两种形式的影响:(1)设备无法接收到授时信号而进入守时状态;(2)设备接收的授时信号减弱导致系统的授时准确度降低。 4 兼容性问题应对策略公安部发布的GA 1800—2021《电力系统治安反恐防范要求》明确规定:无人机防御系统应用应有保障措施,不得对电力系统授时产生影响。 为实现上述兼容性要求,我们研制了卫星信号安全防护装置,装置适用于电力系统调度机构、发电厂、变电站、集控站等所用时间同步装置的卫星信号抗干扰防欺骗功能原位加固,适用于金融、证券、通信、交通、智能制造、教育 、医疗等行业时间服务器的卫星信号抗干扰防欺骗功能原位加固,可以有效提升时间同步装置/时间服务器抗干扰和防欺骗能力。 、卫星信号拒止条件下高精度时间同步保持和干扰信号安全隔离能力,使用GPS为主授时的系统还应具备使用北斗卫星原位加固授时防护与GPS信号安全隔离能力。
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 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。 1.1 GPS对时 GPS是美国于1993年全面建成并运行的新一代卫星导航、定位和对时系统。 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。 1.2 时钟同步原理 现代电力系统安装了各种自动化设备,如测控装置,RTU,故障录波器,微机保护装置,分时电能表等,这些自动化设备内部都有实时时钟。实时时钟实际上都是电子钟。
随着发电机、汽轮机制造技术的完善,输变电技术的改进,特别是电力系统的出现以及社会电气化对电能的需求。到1973年,最大的火电机组达1300兆瓦。 总装机容量454万千瓦)安徽淮南NO.9华能沁北电厂(总装机容量440万千瓦)河南济源NO.10后石发电厂(总装机容量420万千瓦)福建漳州NO.11海门发电厂(总装机容量420万千瓦)广东汕头三:火力发电授时防护装置根据 ,具备北斗信号原位加固授时防护与GPS信号安全隔离的能力。 图片四:火力发电授时防护装置应用2019年国家发布DL/T 1100.5-2019电力系统的时间同步系统 第5部分:防欺骗和抗干扰技术要求,中国各大火力发电厂相继都配置了授时防护装置。 4:华润电力湖北某公司:规划总装机460万千瓦,目前在运装机容量:260万千瓦。5:±800千伏祁连换流站(甘肃酒泉)甘肃省内唯一一座特高压换流站。6:四川省电力科学研究院;7:国网江苏省电力公司;
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 北斗授时在其中扮演“精准时钟源”的角色。 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。 安全风险: 卫星信号可能受到欺骗或干扰,需采用抗干扰天线、加密认证和多源融合(如结合光纤授时)的加固方案。
首先我们先来讲一下Android安全加固技术。 源码加固 Java源码加固-dex文件加壳保护、dex函数抽取加密; SO库加固-SO文件加壳保护、高级深度混淆、ELF数据隐藏; Html加固; 资源文件加固-音视频加密、配置文件和数据库加密; 运行环境加固 这里给大家推荐了一个App整体的安全加固方案。 通过静态层面、动态层面以及数据层面,多个层面全方位立体式地去进行加固防护。 以及在数据传输的过程中的一些加固技术要加入进来。 针对页面数据的保护,有应用防截屏、应用防劫持、安全键盘等。 App的加固是保障App安全的一个方法。
安徽京准:智慧水利GPS/北斗授时服务系统技术应用方案一、项目背景与需求分析1.1 行业痛点在水利数字化转型过程中,时间同步精度不足已成为制约系统效能的“隐形瓶颈”。 同时,国家要求2024年底实现长江干流梯级水电站存量授时设备全面升级至北斗三号,推动存量终端全量替代-10。 二、系统总体架构本方案构建“天基北斗为主、地基授时为辅”的双重保障体系,形成覆盖“采集-传输-应用”全环节的统一时间基准。 :干扰检测:实时监测卫星信号质量,识别生成式、转发式欺骗信号和压制信号-6主动隔离:检测到异常信号时自动隔离,切换至守时模式或备用时间源-10原位加固:不影响原有系统架构,可原位加装,符合电力、水利等行业防欺骗抗干扰技术要求 关键技术指标指标类别技术参数依据标准时间同步精度NTP≤1ms,PTP≤10μs水利部等保2.0要求-1-4卫星信号源双北斗(B1/B3)主用,GPS备用三峡集团北斗应用计划-6-10守时能力卫星失锁≥72小时高精度守时电力
2.现有的授时装置功能单一,授时精度无法监测和保证 目前国内现有变电站和中心站一般采用独立的授时装置(电力同步钟)进行授时。 现有的电力同步钟功能单一,只具备单一的授时功能,授时精度无法监测和保证,以GPS/北斗为参考信号源,在GPS/北斗信号受到干扰的区域,容易引起授时时间异常,可靠性不高。 二:本方案预期成果 本解决方案可有效解决电力时间同步系统存在的授时精度低、广域监测精度较低、无法监测站内各电力设备的时间同步精度等问题: 1.安全可靠 电力时间同步从GPS全面切换至我国自主研发的北斗卫星导航系统 ,安全可靠; 2.可作为备份授时设备 本方案成果“电力时钟同步及监测系统(TSM)”,高度集成授时、监控等功能,同步精度远高于现有的电网授时设备(电力钟),即可作为备份授时设备,也可全面替代现有的授时设备 实现各变电站之间、变电站与调度/中心站之间的高精度时间同步,电力全网时间同步精度优于20ns。 2.高精度授时 采用高精度授时技术,为变电站内设备提供高精度的时间同步信号,站内授时精度优于10ns。
电力同步时钟系统在化工厂应用案例 热烈庆祝我公司的电力时钟系统在化工厂成功投运,给整个化工厂进行全网的时间进行统一,为该化工厂的氢催化剂车间、氧化锌脱硫剂车间、脱氯剂车间、转化催化剂车间、变换催化剂车间等需要准确时间的地方提供准确 而这些项目的运营都离不开一个准确的时间,这时电力时钟就可以提供标准的时间信息。 目前化工厂的电力系统同步时钟用的对时信号大多是采用美国的GPS作为时间源,安全系数较低。 SYN4505型标准同步时钟 电力系统时钟采用北斗卫星授时具有以下特点和优点: 1、安全性高: 北斗系统由中国自主控制,GPS系统由美国军方控制,北斗系统的战略安全性高于GPS系统,适合关键部门应用。 国家和电力行业高度重视我国北斗卫星授时在电力系统中的应用, 先后制定了电力时间同步系统国标/行标, 南方电网公司也于2012年发布了企业标准,明确要求采用北斗授时。 利用北斗卫星授时、GPS卫星授时相结合的双源的电力同步时钟融合了两种时间基准,采用智能估计、自适应滤波和自主完好性监测等核心技术,实现多时间源自动切换和授时融合,具有更高的安全性、可靠性。
Tomcat启动用户权限必须为非root权限、尽量降低tomcat启动用户的目录访问权限。
SYN2136型时间服务器作为电力时钟一般是电厂的某一个不是特别重要的系统临时增加只需要NTP网络授时即可。 22222.png 当一个电厂需要更换老设备重新设计电力时钟系统时,建议直接使用SYN4505型和SYN4505A型电力时钟,输入输出各种信号格式,可满足整个变电站所有系统常用设备的授时,例如IRIG-B 在选择设计电力系统时,请提前整理功能和技术需求,有哪些设备需要授时,有没有在一个地方,具体支持通过哪种授时方式,授时精度要求是多少,需要主时钟和扩展时钟输入输出多少路。 一路NTP网口可以给局域网内上万台设备授时,计算机、服务器、摄像机等常用的网络设备支持NTP授时。需要通过网线连接到核心交换机完成授时。 IRIG-B码分为交流和直流,常用的是485电平的B(DC),项目上一般情况下为了稳定和精度建议1路输出对应一个设备授时;如果设备过多的话,也可以用1路带约5个设备授时,也是可以的。
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。 、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
而授时板卡作为一种高效、精准的时间同步解决方案,正逐渐在各个领域得到广泛应用。那么,为何要使用板卡型授时设备呢?本文将从多个方面进行深入剖析。 在分布式系统中,如大型数据中心、电力系统的广域监控系统等,各个节点之间需要精确的时间同步来保证数据采集、处理和传输的一致性。 当一个信号源或时钟源出现故障时,能够自动切换到其他正常的信号源或时钟源,保证授时的连续性和可靠性。在通信基站、电力调度中心等对时间同步要求极高的场所,这种冗余和备份功能显得尤为重要。 四、灵活性与可扩展性强,适应发展需求西安同步天下科技有限公司板卡型授时设备一般支持多种授时方式,如 GPS / 北斗授时、PTP 精密时间协议授时、NTP 网络时间协议授时等。 用户可以根据实际需求和应用场景选择合适的授时方式。同时,还可以通过软件配置对授时参数进行灵活调整,如时间同步周期、精度要求等。这种灵活性使得板卡型授时设备能够适应不同领域、不同场景的时间同步需求。
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。 为了逐步实现全电网的同一时间,有必要在发电厂、变电站、控制中心、调度中心建立集中和统一的电力系统时间同步系统,而且该系统应能基于不同的授时源建立时间同步并互为热备用。 2、电力系统对时间同步的需求 电力自动化设备对时间同步精度有不同的要求。 一般而言,电力系统授时精度大致分为4类: (1)时间同步准确度不大于1μs:包括线路行波故障测距装置、同步相量测量装置、雷电定位系统、电子式互感器的合并单元等。 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。