系统桌面时钟
常见的电力系统时间同步技术有:时间编码方式对时:这种时钟同步技术主要是为了解决两种对时方式的矛盾,通常采用脉冲和串口相结合的方法,但是在输送的过程中需要同时输送两种信号,这就造成了信号的矛盾,因此为了解决这种矛盾,目前采用的是国际上通用的时间格式码。它的原理是将脉冲对时的准时沿和串口报文对时的数据结合在一起,这样就能够组成一个脉冲串,终来输送时间信息。因此被授时设备就能够通过这个脉冲串中解析准时沿和一组时间数据。这种码被称为IRIG-B码,研究表明:时间编制码方式对时的优点是数据比较,其中对时的精度比较高,不需要人工预置,但是它的结构比较复杂,很有可能带来一些困扰。网络方式对时:网络方式对时主要是基于时间协议NTP,精确时间协议PTP。当前比较简单的网络时间协议SNTP应用的比较多。网络时钟传输是以1990年1月1日0时0分0秒算起时间戳的用户数据协议报文,PTP所具备的的双重优点能够满足对时间精度的要求。PTP系统是支持PTP时钟同步协议的网络,一个PTP系统通常包括PTP时钟同步设备和各种普通设备、终端等。网络授时方式可以接入网络的任何系统提供对时。石化行业时钟同步系统供应商就选成都引众。系统桌面时钟

YZ-9100时间同步监测系统主要功能1.获取各类时间相关设备的时间精度(时钟装置、网络交换机、路由器、防火墙、各种服务器、工作站等)。2.支持对多种对时协议的精度采集(NTP、PTP、IRIG-B、DCF77、PPS/PPM/PPH、串口时间报文等)。3.可方便的对各种设备的告警进行分类分级处理,重要的告警内容转发到运维管理系统或电子值班系统。4.实时监测各设备的时间方面的运行工况、通道工况信息。5.具备实时时钟误差曲线的显示和比较大误差统计功能。6.按照不同的时段单位统计出时钟秒差的极值和对应的发生时间;7.按照厂站单位统计出秒差极值及对应的发生时间和对应的设备;8.按照设备生产厂家统计出秒差极值及对应的发生时间;9.按照厂站统计时间同步系统秒差越限的日、月、年累计时间及对应的越限发生起止时间;10.秒差超过设定阈值的时间同步系统、应用系统和厂站设备的相关信息自动显示在“主画面”中。提供厂站时间同步系统的月度运行统计分析报告。江苏电力系统时间同步装置设备成都引众是国内的时间同步产品及服务提供商。

10纳秒高精度的北斗授时系统卫星导航系统不止是用来导航定位的,实际上卫星提供的是授时信息,导航、定位信息都是由接收机从授时信息导出的。因此,卫星导航系统也是一种授时系统,精度可达纳秒级,是目前、精度比较高的授时方式。目前全球存在四种卫星授时系统:中国北斗卫星导航系统、美国GPS系统、俄罗斯GLONASS系统和欧盟的伽利略系统。在全球范围内,北斗系统的授时精度优于20纳秒;在亚太地区,授时精度优于10纳秒,即亿分之一秒。北斗授时系统传递的是国家授时中心发播的标准时间信号,也就是目前国际通用的标准时间——协调世界时(UniversalTimeCoordinated,UTC)。
现代常用的授时方式就是卫星授时,且广泛应用于车载导航、车辆监控、交通调度、航运、通信基站、电力金融授时等领域。GNSS三大能力,通常简称为PNT,也就是Position(位置)、Navigation(定位)和Time(时间)。GNSS授时服务:在每一颗GNSS卫星上,都配备有原子钟。这就使得发送的卫星信号中包含有精确的时间数据。通过接收机或者GNSS授时模组,可以对这些信号加以解码,就能快速地将设备与原子钟进行时间同步。GNSS授时模块工作原理:GNSS授时模块通过运算与每个卫星的伪距离,采用距离交会法得出接收机的经度、纬度、高度和时间修正量这四个参数。并通过串行通信口不断输出NMEA格式的定位信息、辅助信息及时间信息,供接收者选择应用。依托信号高捕获和追踪灵敏度的特性,GNSS授时模块即使在具有挑战性的信号环境下也能精细定位和精密授时。北斗时钟同步配置怎么选,成都YZ-9846,YZ-9820,YZ-9810随便选。

卫星GPS/北斗卫星天线天线安装说明1安装辅材及工具天线安装过程需要用到以下辅助材料及工具。(1)穿线管,用于天线安装过程走线。(2)电钻及钻头,钻头宜选用8mm口径。用于天线支架及底座的固定。(3)托线盘,榔头,活动扳手等基础工具。2安装位置的选择:(1)每两个天线接收装置之间的位置距离应不小于2米。(2)原则上,天线接收装置应安装于可见360°天空处。(3)天线接收装置应安装于避雷针45°下倾角保护范围内。(4)在多雷区域,天线接收装置应安装于避雷针30°下倾角保护范围内。(5)不能与其他无线发射、接收装置距离过近,保持两米以上,避免信号干扰。YZ-9910 手持式时间同步测试仪是成都引众开的发一款方方便外出携带的测试仪,方便,实用。服务器时间同步设置
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