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山東衛星同步時鐘如何校驗

來源: 發布時間:2022-05-28

    能夠提供更可靠、穩定的時間信號。裝置具有智能學習算法,在馴服晶振過程中能夠不斷“學習”晶振的漂移等特性,并將這些參數存入板載存儲器中,同時具有智能狀態切換功能,能夠智能判別GPS和北斗接收系統的穩定性,并提供多種時間基準配置方法,可以設置GPS或北斗為主用參考源,當主用參考源不穩定或不可用時,能夠自動切換到備用系統上;如果主備系統都**擾不可用時,裝置能夠自動切換到保持模式,根據歷史工作性能參數馴服晶振,繼續提供高可靠性的時間和頻率基準信息輸出。裝置采用全模塊化結構設計,其輸入、輸出、電源等均可靈活配置,并具有豐富的各類模塊及板卡供選擇(特殊需求可提供定制服務),對時信號的種類和數量都可根據需要靈活選擇配置。淄博正瑞電子將“素質化、專業化、人性化、制度化”作為公司管理理念。山東衛星同步時鐘如何校驗

    隨著計算機和網絡通信技術的飛速發展,火電廠熱工自動化系統數字化、網絡化的時代已經到來。這一方面為各控制和信息系統之間的數據交換、分析和應用提供了更好的平臺、另一方面對各種實時和歷史數據時間標簽的準確性也提出了更高的要求。下面小編為大家介紹GPS時鐘的相關知識。無線GPS時鐘系統構成:一級母鐘設于控制中心,包括外部時間信號接收機(GPS)、銣鐘、時鐘信號處理、產生及分配單元,采用主、備兩個母鐘組成,主備鐘之間能夠自動和手動切換、互為備用。外部時鐘信號接收裝置由GPS和銣鐘信號接口單元組成,可接收GPS和銣鐘校時信號(并預留其它接入),兩路互為備用,并可自動倒換;GPS時鐘源的頻率準確性大于10-10,后備銣鐘的頻率準確性大于10-9。中心一級母鐘接收外部標準時間信號。時鐘系統的網管設備設于控制中心通信網管中心,用于本工程時鐘子系統的監控。中心一級母鐘采用19英寸標準機柜,高度為2200mm。子鐘通常設置于控制中心調度大廳及有關管理用房,車輛段有關管理用房。母鐘與子鐘之間的信號傳輸可以采用RS422接口也可以采用以太網接口方式,本工程采用以太網接口。子鐘的電源可以采用集中供電也可以采用就近取電方式,建議采用就近取電方式。聊城衛星同步時鐘系統淄博正瑞電子您的滿意就是對我們的支持。

    所述鑒相器、所述電荷泵、所述環路濾波器和所述壓控振蕩器首尾相連,所述脈沖寬度檢測電路包括延時電路和相位比較電路,所述相位比較電路的一個輸入端直接引自脈沖寬度檢測電路的輸入端,所述相位比較電路的另一個輸入端引自脈沖寬度檢測電路的輸入信號經過延時電路后的延時信號,所述相位比較電路的輸出端接到脈沖寬度檢測電路的輸出端,所述脈沖寬度檢測電路的輸入信號引自所述鑒相器的up端,所述信息碼生成模塊包括星歷數據生成模塊、偽隨機碼數據生成模塊、與邏輯模塊、輸出控制模塊、分頻器1和分頻器2,所述分頻器1的輸出連接偽隨機碼數據生成模塊,所述分頻器2的輸出連接星歷數據生成模塊,所述與邏輯模塊將星歷數據和偽隨機碼進行與運算,生成所述信息碼,所述輸出控制模塊的控制信號引自脈沖寬度檢測電路的輸出端,所述發射電路包括功率放大器pa和發射天線。所述基準信號源模塊用于為各個偽衛星信號生成模塊提供時鐘信號和同步信號,所述基準信號源用于產生整個系統的基準時鐘信號,其頻率為,所述的分頻器用于將所述基準信號源進行分頻,產生周期為兩倍北斗d1電文主幀周期(60s)的信號,所述的bpsk調制器用于產生每隔一個主幀周期。

    所述基準信號源用于產生整個系統的基準時鐘信號,所述分頻器將所述基準信號源分頻作為所述bpsk調制器的調制信號,發射電路包括功率放大器pa和發射天線,如圖2所示;所述4個偽衛星信號生成模塊,包括接收電路、時鐘恢復電路、脈沖寬度檢測電路、信息碼生成模塊、bpsk調制器和發射電路,如圖3所示,所述接收電路包括低噪聲放大器lna、帶通濾波器bpf和驅動模塊,所述時鐘恢復電路包括鑒相器pfd、電荷泵chp、環路濾波器lpf和壓控振蕩器vco,所述鑒相器、所述電荷泵、所述環路濾波器和所述壓控振蕩器首尾相連,所述脈沖寬度檢測電路包括延時電路和相位比較電路,所述相位比較電路的一個輸入端直接引自脈沖寬度檢測電路的輸入端,所述相位比較電路的另一個輸入端引自脈沖寬度檢測電路的輸入信號經過延時電路后的延時信號,所述相位比較電路的輸出端接到脈沖寬度檢測電路的輸出端,所述脈沖寬度檢測電路的輸入信號引自所述鑒相器的up端,所述信息碼生成模塊包括星歷數據生成模塊、偽隨機碼數據生成模塊、與邏輯模塊、輸出控制模塊、分頻器1和分頻器2,所述分頻器1的輸出連接偽隨機碼數據生成模塊,所述分頻器2的輸出連接星歷數據生成模塊。淄博正瑞電子以質量求生存,以信譽求發展!

    時鐘源用于提供標準時鐘信號,授時系統主要包括無線授時和有線授時兩類。無線授時系統包括美國GPS(GlobalPositioningSystem)導航系統、歐洲伽利略(Galileo)導航系統、中國北斗導航系統和俄羅斯全球導航衛星系統(GLINASS)等;有線授時系統以網絡或專線作為載體,例如通信網絡授時系統。目前變電站中主要應用的時鐘源為GPS衛星授時和北斗授時技術。(1)GPS衛星授時GPS(GlobalPositioningSystem)即全球定位系統,是美國從20世紀70年代開始研制的。GPS系統由專門的接收衛星發射的信號,可以獲得位置、時間和其他相關信息。GPS系統每秒發送一次信號,其時間精度在100ns以內。其時間信息包含年、月、日、時、分、秒以及1PPS(標準秒)信號,因而具有很高的頻率精度和時間精度。在綜自變電站中采用GPS衛星同步時鐘可以實現全站各系統在統一時間基準下的運行監控和事故后的故障分析。(2)北斗授時技術北斗衛星導航系統是中國**開發的全球衛星導航系統,類似于美國的GPS和歐洲的伽利略定位系統,它提供海、陸、空的全球導航定位服務,目前已經發展至第二代,授時精度可以達到20ns。目前已將13顆北斗導航系統組網衛星順利送入太空預定轉移軌道。是一個連續的時間系統。淄博正瑞電子堅持“顧客至上,合作共贏”。聊城衛星同步時鐘系統

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    覆蓋全球的“北斗”衛星導航定位系統。北斗時間系統,簡稱北斗時(BDT),是一個連續的時間系統,秒長取國際單位制SI秒,起始歷元為2006年1月1日0時0分0秒協調世界時(UTC)。BDT與UTC的偏差保持在100ns以內。變電站GPS時間同步系統由主時鐘、擴展時鐘和時間同步信號傳輸通道組成,主時鐘和擴展時鐘均由時間信號接收單元、時間保持單元和時間同步信號輸出單元組成。因智能變電站對時間同步采集需求較高,為保證實時數據采集時間的一致性,智能變電站應配置一套全站公用的時間同步系統,主時鐘應雙重化配置。時鐘同步精度和守時精度滿足站內所有設備的對時精度要求,異常時鐘信息的防誤、主從時鐘的傳輸延時補償等滿足智能化變電站同步采樣要求。智能變電站宜采用主備式時間同步系統,由兩臺主時鐘、多臺從時鐘和信號傳輸介質組成,為被授時設備/系統對時。主時鐘采用雙重化配置,支持北斗授時系統和GPS標準授時信號,優先采用北斗授時系統。主時鐘對從時鐘授時,從時鐘為被授時設備/系統對時。時間同步精度和守時精度滿足站內所有設備的對時精度要求。站控層設備宜采用SNTP對時方式,間隔層和過程層設備宜采用直流IRIG-B碼對時方式。條件具備時也可采用IEEE1588網絡對時。山東衛星同步時鐘如何校驗

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