电力系统授时 卫星授时 电力同步时钟
资料电力系统时钟同步原理及受时方式详解

资料电力系统时钟同步原理及受时方式详解电力系统时间同步及其原理当前,电力系统的时间同步主要通过确定变电站内GPS和北斗卫星授时系统统一状态,以及对于一些比较陈旧的变电站要进行时间同步的配置。
在电力系统的运用中,时间同步是一种最基本的应用,也在不断的更新技术以及工艺。
但是在GPS和北斗卫星授时系统中,由于设备的品牌不同,这就使得站内、站与站之间的时间不能统一。
在运行的过程中,时间接受系统之间不能相互通用,这就会造成内部之间的运行不能准确备份,难以保障整个系统运行的可靠性。
因此电力系统的设备更新要逐渐扩展到发电厂、变电站控制中心、调度中心等,加强时间同步技术,并且要基于不同的授时源建立时间同步,而且要互为热备用。
现代的时钟同步的原理是在电力系统中安装了监控装置、PMU、故障录波器、微机保护装置、分时电能表等。
这些自动化设备的内部都有实时时钟,但是这些电子钟也有可能出现的误差是:初始值设备的不够准确;石英晶体振荡频率误差及其频率振荡的温度漂移和老化漂移;电路中电容量的变化等。
因此要对这些电子钟进行校准,其中的原理就与我们日常生活中的对手表一样,要定期对时间基准信号进行设置。
当前主要是利用GPS和北斗卫星授时系统取得时间基准信号,并转换成各种自动化设备需要的时间信号输出,这就实现了各个自动化设备的时间统一。
电力系统内时间同步技术时钟同步技术能够使电力系统中的智能电子设备获得统一的时间基准,因此这种技术对于电网的实时监控、并网管理和安全保护具有很重要的意义。
比较常见的电力系统时间同步技术有:脉冲对时脉冲对时也叫做硬对时,其原理是利用脉冲的准时沿即上升沿或者下降沿来校准被授时设备。
脉冲对时的优点是授时精度比较高,在使用过程中被动点的适应性比较强;缺点是仅仅能够校准到秒,其他的数据都需要人工预置进行。
其中比较常用的脉冲对时的信号有1PPS、1PPH等信号。
串口报文对时这种对时也称为软对时。
它是通过利用一组时间数据并按照一定的格式进行的,在串行通信的接口发送给被授时装置,被授时装置就会利用这组数据预设内部时钟。
电力系统北斗卫星授时应用系列标准

电力系统北斗卫星授时应用系列标准一、介绍1. 电力系统北斗卫星授时应用系列标准是指在电力系统内部和与电力系统相关的设备中,利用北斗卫星进行时间同步和授时的应用标准系列。
2. 本标准系列的制定旨在规范电力系统中利用北斗卫星进行授时的方法和要求,保障电力系统各设备之间的时间同步准确性,提高电力系统的运行稳定性和安全性。
二、标准内容1. 标准适用范围本标准系列适用于电力系统内部设备之间的时间同步和授时,以及与电力系统相关联的设备中利用北斗卫星进行授时的应用。
具体包括发电机组、变电站设备、线路保护装置、智能电网设备等。
2. 标准分类和编号本标准系列按照具体应用场景和设备类型进行分类,分别制定相应的标准编号和内容。
3. 标准要求(1) 时间同步精度要求:规定了不同类型设备之间的时间同步精度要求,确保设备之间的时间同步误差控制在合理范围内。
(2) 数据传输安全性要求:对利用北斗卫星进行授时的数据传输安全性进行规范,防范可能的信息安全风险。
(3) 设备接口和通信协议要求:制定了设备接口标准和通信协议标准,确保不同设备之间的授时信息传输和接收的兼容性和稳定性。
4. 标准制定依据本标准系列的制定依据包括国家有关标准、行业技术规范和市场需求,结合北斗卫星技术的发展和应用现状进行综合考量。
5. 标准制定流程标准的制定流程包括需求调研、技术方案研究、征求意见、评审修改等环节,确保标准内容的科学性、合理性和适用性。
6. 标准应用指南本标准系列制定了相应的应用指南,指导电力系统设备的实际授时应用,对具体操作步骤和注意事项进行规范。
三、标准意义1. 保障电力系统安全稳定运行电力系统中各设备间的时间同步对系统运行至关重要,准确的授时可以避免设备之间的相互干扰和误操作,提高系统的安全稳定性。
2. 推动北斗卫星在电力领域的应用利用北斗卫星进行授时在电力系统中具有广阔的应用前景,本标准系列的制定有助于推动北斗卫星技术在电力领域的应用和推广。
北斗同步时钟解决方案

北斗同步时钟解决方案一、背景介绍北斗卫星导航系统是中国自主研发的全球卫星导航系统,具有高精度、高可靠性和全天候等特点,广泛应用于交通运输、精准农业、电力等领域。
在一些应用场景中,需要对多个设备进行时间同步,以确保数据的准确性和一致性。
因此,北斗同步时钟解决方案应运而生。
二、解决方案概述北斗同步时钟解决方案是基于北斗卫星导航系统的时间信号,通过一系列技术手段,实现多个设备之间的时间同步。
该解决方案包括北斗卫星导航系统、北斗接收器、同步时钟设备和同步管理软件等组成部分。
三、解决方案详细介绍1. 北斗卫星导航系统北斗卫星导航系统是由一组卫星、地面控制系统和用户终端组成的系统。
卫星通过广播时间信号,提供精确的时间参考。
用户终端可以通过接收北斗信号获取时间信息。
2. 北斗接收器北斗接收器是一种专门用于接收北斗信号的设备,可以接收到北斗卫星广播的时间信号。
北斗接收器通常具有高灵敏度和稳定性,能够在各种环境条件下准确接收到北斗信号。
3. 同步时钟设备同步时钟设备是指用于接收北斗信号,并将时间信号同步到设备内部的设备。
同步时钟设备通常具有高精度的时钟芯片和稳定的时钟源,能够将北斗信号的时间信息同步到设备内部,实现时间的精确同步。
4. 同步管理软件同步管理软件是用于管理同步时钟设备的软件,可以对设备进行配置、监控和管理。
通过同步管理软件,用户可以实时查看设备的时间同步状态,进行时间校准和故障排查等操作。
四、解决方案应用场景北斗同步时钟解决方案可以应用于以下场景:1. 电力系统:在电力系统中,各个电力设备需要进行时间同步,以确保电力系统的稳定运行。
北斗同步时钟解决方案可以提供高精度的时间参考,确保各个设备之间的时间同步。
2. 交通运输:在交通运输领域,各个交通设备需要进行时间同步,以确保交通系统的安全和高效运行。
北斗同步时钟解决方案可以提供精确的时间信号,确保交通设备的时间一致性。
3. 通信网络:在通信网络中,各个通信设备需要进行时间同步,以确保数据的准确传输。
基于卫星授时的时间同步系统设计

基于卫星授时的时间同步系统设计1. 引言1.1 研究背景研究背景:卫星授时技术是一种基于美国GPS系统、欧洲伽利略系统等卫星导航系统传输的时间信号来实现时间同步的技术。
随着现代社会对精准时间的需求越来越高,例如金融、电信、交通等行业对时间同步的要求也在不断增加。
在过去,人们常常使用原子钟等高精度设备来实现时间同步,但是这样的设备成本较高,安装调试复杂且维护成本高。
基于卫星授时的时间同步系统应运而生。
传统的时间同步系统在面临多种干扰和环境变化时,容易受到影响,无法提供持久的高精度时间数据。
而卫星授时技术不受地理位置和环境干扰,具有全球覆盖范围、高精度和稳定性等优势。
开展基于卫星授时的时间同步系统设计研究,将有助于提高系统的可靠性和稳定性,满足现代社会对时间同步精度的需求。
【字数:211】1.2 研究目的研究目的是为了探索基于卫星授时的时间同步系统设计,以实现精准的时间同步和高效的数据传输。
通过研究卫星授时系统的概念和原理,我们旨在设计出一个稳定可靠的系统,能够准确地同步各个节点之间的时间,并实现数据的准确传输和处理。
通过深入分析系统的组成和工作原理,我们希望能够为工程应用提供有效的解决方案,并评估系统在实际应用中的效果。
我们也将研究系统中可能遇到的技术挑战,并提出相应的解决方案,以确保系统的稳定性和可靠性。
通过本研究,我们希望能够为时间同步技术的发展贡献一份力量,为各个领域的数据通信提供更加准确和可靠的支持。
2. 正文2.1 卫星授时系统概述卫星授时系统是指利用卫星信号进行时间同步的系统。
在现代社会中,时间是非常重要的,各种通信、导航、金融等领域都需要精确的时间同步。
卫星授时系统就是利用卫星作为时间参考,将精确的时间信号传输到地面设备中,实现时间同步。
卫星授时系统通常由一组卫星组成,这些卫星携带着高精度的原子钟,可以提供非常准确的时间信号。
通过接收多颗卫星发射的时间信号,地面设备可以计算出自己的时间误差,并进行校正,从而实现时间同步。
浅议电力系统中的时钟同步技术

浅议电力系统中的时钟同步技术
电力系统中的时钟同步技术指的是对电力系统中各个设备的时
钟进行同步,保证系统各个部分之间的时间信息一致。
通常情况下,电力系统中的时钟同步技术有两种方式,分别是GPS/卫星定位系统
同步和PTP同步技术。
GPS/卫星定位系统同步技术是利用卫星定位技术和GPS信号同
步来同步电力系统中各个设备的时钟。
该技术优势在于信号传输的
快捷和精度高,不受限于地理位置和跨越时区的限制,具有高度的
可靠性和准确性。
但该技术存在的缺点是需要有GPS接收器设备,
并且不同的卫星信号会受到建筑物、地形等因素的干扰,从而导致
同步精度下降。
PTP同步技术是利用IEEE 1588协议进行同步的一种技术,以
太网技术基盘下的PTP协议。
该技术需要网络环境来进行信息传输,利用精确时钟源和网络设备的高性能,实现高精度的同步。
该技术
优势在于无需安装GPS设备,且适用于分布式和复杂网络平台下的
同步,具有高可靠性,但是需要较强的网络支持,网络拥塞等因素
会影响同步精度。
需要注意的是,电力系统时钟同步技术对于电网稳定和运行安
全具有重要意义。
在电力系统的智能感知、自动化控制等领域里,
时钟同步技术的能力和稳定性对于电力系统运行的同步、实时性、
定位精度等方面的影响都很重要。
同时也需要关注同步技术的应用
场景和环境,根据实际需求选择合适的同步技术,保证电力系统的
稳定、高效运行。
1。
北斗授时同步时钟的使用说明

警,IRIG-B(2)报警,失步报警; 8) 自动保存各种配置状态,完全满足各种客户需求。 主要特点 1、 高精度、大容量、高品质 NTP 网络时间服务器 2、 显示信息丰富,可显示卫星、网络、系统等状态信息 3、 北斗时钟参考模式,一级网络时间服务器、支持干接点报警 友情提示: 1、 将天线蘑菇头安装在天线支架上并装固于房屋顶端或平台上,要保证 天线蘑菇头有尽可能大的视场(360 度天空),不得有障碍物遮挡, 如果配有避 雷器,将避雷器连接在机器和天线中间。 2、 所有的天线都是标配,不得随意截断或随意叠加链接,否则无法保证 收到星。 3、 所有的天线在收到货物后先测试下收星效果,这样比架设好线缆再测 收星效果省去许多麻烦。 4、 当收不到星时将天线多换几个地方试试效果,以排除是天线的问题还 是收星地域问题。 厂家简介 西安同步电子科技有限公司一直专注于时间频率产品的研发、生产和销售,为顾客提供
结束语 有着多年专业研发生产北斗授时同步时钟的经验,产品性能卓越!设计
合理!我们能做超出您想象的北斗授时同步时钟及服务态度,西安同步电子 科技有限公司愿和您一起见证奇迹
Байду номын сангаас
最早是由美国 Delaware 大学的 Mills 教授设计实现的,从 1982 年最初提出到现在已发展了 将近 20 年,2001 年最新的 NTPv4 精确度已经达到了 200 毫秒。 NTP 同时同步指的是通过 网络的 NTP 协议与时间源进行时间校准。前提条件,时间源输出必须通过网络接口,数据输 出格式必须符合 NTP 协议。
电力GPS时钟同步系统方案

电力GPS时钟同步系统方案一、引言随着电力系统的不断发展,对于电力系统精确的时钟同步需求越来越迫切。
电力GPS时钟同步系统是利用全球定位系统(GPS)进行时钟同步的一种先进的解决方案。
本文将介绍一个电力GPS时钟同步系统的投标方案。
二、方案描述1.系统概述2.系统组成(1)GPS接收机:用于接收GPS卫星信号,并提取时间信息。
(2)时钟同步设备:用于将GPS接收机接收到的时间信息传输给电力系统内的各个节点,实现时钟同步。
(3)节点设备:为电力系统内的各个节点提供时钟同步功能。
3.系统原理(1)GPS接收机接收到GPS卫星信号,并提取时间信息。
(2)时钟同步设备将提取到的时间信息传输给电力系统内的各个节点。
(3)节点设备接收到时间信息后,对内部时钟进行调整,以实现与GPS时间的同步。
4.系统优势(1)高精度:利用GPS卫星信号提供的高精度时间信息进行时钟同步,能够满足电力系统对时钟同步的精度要求。
(2)可靠性:GPS卫星信号具有全球覆盖的特点,能够在任何地点获得时间信息,保证时钟同步的可靠性。
(3)成本低廉:相比其他时钟同步方案,电力GPS时钟同步系统的成本相对较低,且易于安装和维护。
三、系统实施1.系统部署在系统实施过程中,需要按照以下步骤进行:(1)选取合适的GPS接收机,并进行安装和调试。
(2)设计和安装时钟同步设备,实现时间信息传输和节点时钟调整的功能。
(3)为电力系统内的各个节点安装合适的节点设备。
2.系统测试与调试在系统部署完成后,需要进行测试与调试,以确保系统正常运行:(1)对GPS接收机进行测试,确保能够正常接收到GPS卫星信号。
(2)测试时钟同步设备与节点设备之间的通信和数据传输。
(3)验证节点设备的时钟同步功能,确保各个节点的时钟与GPS时间同步。
3.系统运维与管理系统部署完成后,需要进行系统的运维与管理:(1)定期对GPS接收机进行维护和校准,确保接收机始终能够正常接收到GPS卫星信号。
电力系统时钟同步的应用

电力系统时钟同步的应用近年来电力系统大量增加保护装置、控制及测量装置。
同时电网的安全稳定运行对各种自动化设备时间统一提出了更严格的要求,统一精准的时间源是分析电网事故中各种设备动作行为的重要依据。
因此电力系统时钟在智能变电站中起到极为重要的作用。
一、电力系统同步时钟应用场合电力系统同步时钟主要为电力提供准确、标准的时间,同时通过接口为智能化各系统提供标准的时间源。
系统采用GPS/北斗双卫星导航定位系统中的时标信号作为标准时间源对时钟信号源进行校准,向电力场所的时钟及局域网内的服务器,各个工作站提供准确的时钟信号,具体应用场合如下:1、分散控制系统是电厂自动化装置的重要组成部分,而且设备分散,往往电厂内有多套DCS系统,需要高精度的统一时间。
电力系统同步时钟通过提供标准的时频基准信号,不同场所的DCS都统一到标准时间,提供高精度的时间同步服务;2、MIS主要有生产管理系统、OA系统、财务MIS,各系统之间相互独立,需要统一的时间基准。
电力系统时钟可采用串口或网口对MIS的各计算机、交换机、路由器等设备进行时间同步;3、电厂调度调度自动化系统要求主站端与远方终端(RTU)的时间同步。
4、微机故障录波器记录各故障发生的时间,是分析故障的主要设备。
利用卫星授时技术为每台故障录波器进行时间同步,从而使全系统故障录波器时间同步,有利于对故障进行分析;5、功角实时监测通过同时测量系统两端电压之间的相位差,可监视两端运行电气相角,以满足控制调节应用的需要;6、能量管理系统利用时间同步系统,满足对电力周波、工频时钟和共频钟差测量的需要;二、采购电力系统时钟须知有很多中间商在咨询时只是说需要电力系统时钟,具体的输入输出信号格式和路数不太了解,这样我们业务人员对功能需求和技术需求都不清楚,很难给出一个明确的报价和周期,这种情况我们只能给您推荐我们标配的电力时钟产品SYN4505型或SYN4505A型。
您可直接拿着这款产品的介绍资料在这个技术上和业主进行确认。
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路数 电平 物理接口 同步精度 路数 电平 物理接口
8路
RS422(可选光纤)
凤凰端子 ≤±200ns 4路
600Ω平衡输出
凤凰端子
串口输出
同步精度 路数 电平 物理接口
≤10μs 2路
RS485
凤凰端子
脉冲输出 1PPS
路数 电平
频率
路数 电平
8路 空接点 编程为秒脉冲、分脉冲、时脉 冲、10 秒、30 秒、10 分钟和 30 分钟脉冲 1路 TTL
远动及微机监控系统,能量管理系统等提供时间标记; 3) 电力厂(站)和电网中心调度的时间统一系统及各种时间显示屏; 4) 电厂的DCS系统、MIS系统、抄表报价系统及需要时间信息的自动化装置。
技术指标
1
输出信号
供电电源 机箱尺寸 环境特性
选件 定制
IRIG—B002(直流 DC)码 IRIG—B122(交流 AC)码
交流 219″标准机箱(上机架)
工作温度
-10℃~+50℃
天线工作
-40℃~+80℃
相对湿度
≤90%(40℃)
存储温度
-40℃~+80℃
铷钟 恒温晶振 OCXO
漂移率:1.5E-12/天 保持精度:10μs/天 漂移率:1E-9/天 保持精度:10ms/天
接收机
产品概述
SYN4501 型 电网 IRIG-B 码同步时钟
SYN4501 型电网 IRIG-B 码同步时钟是西安同步电子科技有限公司研发生产的 一款实用电子产品,接收 GPS(全球定位系统)卫星信号,使用 GPS 定时信号对 本机进行时间同步,产生交直流 IRIG-B 码信号、可编程脉冲信号、串行口时间 信息和 1PPS(秒信号)同步脉冲信号,是电力系统建立时间尺度、实现时间统 一同步的实用电子仪器。
北斗接收机/北斗 GPS 双模接收机
直流电源
48VDC 输入
避雷器
天线接口端
天线电缆
50、80、100 米
IRIG-B 码物理接口 三芯航插
包装箱
专用防震仪器包装箱
根据客户需求定制类似产品
2
a) 输出接口信号种类齐全,支持光纤或者电缆的连接; b) 高精密,全自动,无人值守,免维护; c) 功耗小,可靠性高; d) 可长期连续稳定工作。
典型应用
1) 110 /220 /500KV 变电站及发电厂的自动化与继电保护装置时间同步系统; 2) 为电力厂(站)的故障录波器、事件记录仪、微机继电保护及安全自动装置、
产品功能
1) 接收GPS卫星信号建立时间标准; 2) 8路IRIG-B(DC)码(内置多模或单模光接口与电接口)输出; 3) 4路IRIG-B(AC)码输出; 4) 8路可编程空接点脉冲(编程为秒脉冲、分脉冲、时脉冲、10秒、30秒、10
分钟和30分钟脉冲); 5) 2路串行口(RS485)输出。
产品特点