数字时间同步发生器
YZ-9000时间同步装置是成都引众数字设备有限公司自主研发,有知识产权的电力系统时间同步设备,产品一经上市便成为国内电力行业炙手可热的装置。随着国内电厂的不断应用,国外项目也不断涉及,目前我司时间同步装置已国内外市场,安哥拉扎伊尔省供电项目Dande、Kuimba、Noqui、Noqui站、越南ECOSEIDO光伏、电站、刚果(金)布桑加水电站、菲律宾426项目、塞尔维亚瑞基塔公司、老挝污水厂、越南ECOSEIDO光伏电站,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!北斗时钟同步配置怎么选,成都YZ-9846,YZ-9820,YZ-9810随便选。数字时间同步发生器

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。时间同步系统多少钱YZ-9820 时间同步装置是全功能型,2U,插件式,比较大接口数量达60个,是中小型变电站优先时间同步装置!

产品特点➢高精度时钟同步精度高,PPS秒脉冲精度<200ns;守时精度<1us/h。采用FPGA完成先进的“时间驯服高斯算法”,从而实现高精度的守时功能。➢高可靠性可以接收卫星(GPS、北斗)时间信号、外部IRIG-B(DC)码。➢输入/输出时间信号补偿可调各输入时间源传输延迟补偿可调,保证输入信号切换时内部时间基准平滑一致。输出时间信号补偿可调,保证各被授时设备的时间同步。(需定制)我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!
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。YZ-9900时间同步测试仪是检测卫星授时信号精细性的必备仪器,主要用于电力系统。

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。成都引众凭借强硬的时间同步技术实力,满足电力系统运行的安全性和可靠性为目的,实现深度覆盖电力领域的。工业时间同步装置
时间同步是我们高科技社会的,支持有线和无线通信以及互连。数字时间同步发生器
成都引众YZ-9846是如何实现如此高精度的时间测量的?主要是因为北斗导航卫星上配有星载原子钟,以确保北斗授时系统有精确的时间源。原子钟是目前世界上精密的计时装置,精密到几百万年才差1秒!而我们平时用的钟表,精度高的每天也会有0.1秒左右的误差。导航卫星将携带了精确标准时间信息及卫星位置信息的信号发播出去,用户接收到北斗的广播信号后,会自主修正本地时间与标准时间的时间差,实现时间同步。北斗授时系统还有独特的双向授时模式。双向授时模式下,用户向中心站发起授时申请,中心站再将时标信号通过卫星转发给用户。用户将接收到的时标信号原路返回,由地面中心站计算出信号单向传播时延,再把时延信息发送给用户。双向授时可以更精确地反映时延信息,授时精度更高。数字时间同步发生器
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