目前變電站中主要應(yīng)用的時(shí)鐘源為GPS衛(wèi)星授時(shí)和北斗授時(shí)技術(shù)。(1)GPS衛(wèi)星授時(shí)GPS(GlobalPositioningSystem)即全球定位系統(tǒng),是美國從20世紀(jì)70年代開始研制的。GPS系統(tǒng)由專門的接收衛(wèi)星發(fā)射的信號,可以獲得位置、時(shí)間和其他相關(guān)信息。GPS系統(tǒng)每秒發(fā)送一次信號,其時(shí)間精度在100ns以內(nèi)。其時(shí)間信息包含年、月、日、時(shí)、分、秒以及1PPS(標(biāo)準(zhǔn)秒)信號,因而具有很高的頻率精度和時(shí)間精度。在綜自變電站中采用GPS衛(wèi)星同步時(shí)鐘可以實(shí)現(xiàn)全站各系統(tǒng)在統(tǒng)一時(shí)間基準(zhǔn)下的運(yùn)行監(jiān)控和事故后的故障分析。(2)北斗授時(shí)技術(shù)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是中國**開發(fā)的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),類似于美國的GPS和歐洲的伽利略定位系統(tǒng),它提供海、陸、空的全球?qū)Ш蕉ㄎ环?wù),目前已經(jīng)發(fā)展至第二代,授時(shí)精度可以達(dá)到20ns。目前已將13顆北斗導(dǎo)航系統(tǒng)組網(wǎng)衛(wèi)星順利送入太空預(yù)定轉(zhuǎn)移軌道,預(yù)計(jì)在2020年建成由30多顆衛(wèi)星組成的,覆蓋全球的“北斗”衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)。北斗時(shí)間系統(tǒng),簡稱北斗時(shí)(BDT),是一個(gè)連續(xù)的時(shí)間系統(tǒng),秒長取國際單位制SI秒,起始?xì)v元為2006年1月1日0時(shí)0分0秒?yún)f(xié)調(diào)世界時(shí)(UTC)。BDT與UTC的偏差保持在100ns以內(nèi)。淄博正瑞電子專業(yè)的一站式多方位貼心服務(wù)。濟(jì)寧gps衛(wèi)星同步時(shí)鐘價(jià)格售后完善
秒長取國際單位制SI秒,起始?xì)v元為2006年1月1日0時(shí)0分0秒?yún)f(xié)調(diào)世界時(shí)(UTC)。BDT與UTC的偏差保持在100ns以內(nèi)。變電站GPS時(shí)間同步系統(tǒng)由主時(shí)鐘、擴(kuò)展時(shí)鐘和時(shí)間同步信號傳輸通道組成,主時(shí)鐘和擴(kuò)展時(shí)鐘均由時(shí)間信號接收單元、時(shí)間保持單元和時(shí)間同步信號輸出單元組成。因智能變電站對時(shí)間同步采集需求較高,為保證實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集時(shí)間的一致性,智能變電站應(yīng)配置一套全站公用的時(shí)間同步系統(tǒng),主時(shí)鐘應(yīng)雙重化配置。時(shí)鐘同步精度和守時(shí)精度滿足站內(nèi)所有設(shè)備的對時(shí)精度要求,異常時(shí)鐘信息的防誤、主從時(shí)鐘的傳輸延時(shí)補(bǔ)償?shù)葷M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(shí)間同步系統(tǒng),由兩臺主時(shí)鐘、多臺從時(shí)鐘和信號傳輸介質(zhì)組成,為被授時(shí)設(shè)備/系統(tǒng)對時(shí)。主時(shí)鐘采用雙重化配置,支持北斗授時(shí)系統(tǒng)和GPS標(biāo)準(zhǔn)授時(shí)信號,優(yōu)先采用北斗授時(shí)系統(tǒng)。主時(shí)鐘對從時(shí)鐘授時(shí),從時(shí)鐘為被授時(shí)設(shè)備/系統(tǒng)對時(shí)。時(shí)間同步精度和守時(shí)精度滿足站內(nèi)所有設(shè)備的對時(shí)精度要求。站控層設(shè)備宜采用SNTP對時(shí)方式,間隔層和過程層設(shè)備宜采用直流IRIG-B碼對時(shí)方式。條件具備時(shí)也可采用IEEE1588網(wǎng)絡(luò)對時(shí)。根據(jù)需要和技術(shù)要求,主時(shí)鐘可留有接口,用來接收上一級時(shí)間同步系統(tǒng)下發(fā)的有線時(shí)間基準(zhǔn)信號。天津衛(wèi)星同步時(shí)鐘及使用方法淄博正瑞電子銳意進(jìn)取,持續(xù)創(chuàng)新為各行各業(yè)提供專業(yè)化服務(wù)。
電力系統(tǒng)中合并單元、同步相量測量裝置、故障錄波器、電氣測控單元、遠(yuǎn)方終端、保護(hù)測控一體化裝置、微機(jī)保護(hù)裝置、安全自動(dòng)裝置、電能量采集裝置、計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)主站、配電網(wǎng)終端裝置和配電網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)均需要進(jìn)行對時(shí),這些設(shè)備對時(shí)間同步準(zhǔn)確度的要求如表1:時(shí)間的基本概念時(shí)間是物理學(xué)的一個(gè)基本參量,也是物質(zhì)存在的基本形式之一,是所謂空間坐標(biāo)的第四維。時(shí)間表示物質(zhì)運(yùn)動(dòng)的連續(xù)性和事件發(fā)生的次序和久暫,其比較大特點(diǎn)是不可能保持恒定不變。下面介紹幾個(gè)不同的計(jì)時(shí)方式:1、世界時(shí):UT/UT0/UT1/UT2天文學(xué)界將在英國格林尼治天文臺觀測得到的由平子夜起算的平太陽時(shí)稱作世界時(shí),記為UT,并一直沿用至今。通過觀測恒星直接得到的世界時(shí)稱為UT0。地球的自轉(zhuǎn)軸不是固定不變的,因此需對UT0進(jìn)行極移修正,并將經(jīng)過極移修正得到的世界時(shí)記為UT1,則UT1=UT0+Δλ。地球的自轉(zhuǎn)速率有不規(guī)則的變化,自轉(zhuǎn)速率正在變慢,再對UT1進(jìn)行地球自轉(zhuǎn)速率周期變化的改正,就得到UT2。即UT2=UT1+ΔTs=UT0+Δλ+ΔTs。2、原子時(shí)/國際原子時(shí):TA/TAI原子物理學(xué)和量子物理學(xué)研究告訴人們,原子核**電子會(huì)產(chǎn)生能級躍遷,以原子由高能級向低能級躍遷時(shí)輻射出的頻率作為頻率標(biāo)準(zhǔn)。
堵塞接收機(jī)[3]。因此本文設(shè)計(jì)的接收機(jī)必須具有抗遠(yuǎn)近效應(yīng)功能。本文中抗遠(yuǎn)近效應(yīng)程序設(shè)計(jì)主要是利用互相關(guān)干擾消除算法實(shí)現(xiàn)抗遠(yuǎn)近效應(yīng)[4]。其中DSP主要是負(fù)責(zé)遠(yuǎn)近效應(yīng)的判斷策略。同時(shí)完成信號幅度、強(qiáng)信號的電文估計(jì)以及重構(gòu)干擾信號。其處理流程如圖7所示。DSP每毫秒記錄一次當(dāng)前衛(wèi)星的幅度估計(jì)值,式(1)為幅值估計(jì)公式。式中,An是信號幅度估計(jì)值,In和Qn分別是I路和Q路的相干積分結(jié)果,fs是接收機(jī)的采樣率,Tcoh為接收機(jī)相干積分時(shí)間。由于C/A碼的隔離度在理想情況下*有24dB[5],為了留足夠的富余量,本文設(shè)計(jì)的強(qiáng)信號干擾門限值為18dB。當(dāng)連續(xù)10ms檢測到有一個(gè)接收通道的幅度估計(jì)值高于幅度門限值,或者是強(qiáng)信號與弱信號的比值超過干擾門限值,則判定為發(fā)生了遠(yuǎn)近效應(yīng),同時(shí)把開啟干擾抵消的控制標(biāo)志傳給FPGA。在確定發(fā)生遠(yuǎn)近效應(yīng)后,DSP會(huì)每間隔30s估計(jì)一次電文,獲得相應(yīng)的電文符號。DSP在正常的情況下。準(zhǔn)確地獲得強(qiáng)信號的載波NCO、碼NCO以及估計(jì)的幅度值、導(dǎo)航電文的符號等強(qiáng)信號參數(shù)。選取其中一個(gè)強(qiáng)信號作為參考信號,根據(jù)所獲得的信號參數(shù)對強(qiáng)信號進(jìn)行重構(gòu)。FPGA在正常狀態(tài)下接收到DSP傳過來的開啟干擾抵消控制信號,啟動(dòng)干擾抵消算法處理通道,如圖8所示。淄博正瑞電子以“真誠服務(wù),用戶滿意”為服務(wù)宗旨。
60s)的信號,再通過所述bpsk調(diào)制器將基準(zhǔn)信號源的信號和分頻得到的信號進(jìn)行bpsk調(diào)制,產(chǎn)生每隔一個(gè)幀周期(30s)相位跳變180°的基準(zhǔn)信號,并發(fā)送給距離基準(zhǔn)信號源模塊間距完全相等的各個(gè)偽衛(wèi)星信號生成模塊,保證各個(gè)偽衛(wèi)星信號生成模塊收到的信號嚴(yán)格同頻同相。(2)所述的各個(gè)偽衛(wèi)星信號生成模塊接收基準(zhǔn)信號源模塊發(fā)送來的同頻同相的信號,通過所述的接收電路對收到的信號進(jìn)行濾波、低噪聲放大和信號驅(qū)動(dòng),增加接收到的信號的可用性。(3)所述的時(shí)鐘恢復(fù)電路將接收電路處理后的信號作為輸入?yún)⒖夹盘?,利用?fù)反饋的原理進(jìn)行相位鎖定,從而產(chǎn)生所需要的同頻同相的衛(wèi)星載波頻率的載波信號。所述的同頻同相信號是指各個(gè)偽衛(wèi)星生成模塊用作載波的信號是同頻同相信號。所述的時(shí)鐘恢復(fù)電路中的鑒相器用于輸出信號和參考信號的相位比較,并將輸出信號和參考信號的相位差值輸出。所述鑒相器和電荷泵均工作在,所述鑒相器在時(shí)鐘恢復(fù)電路鎖定之后輸出為周期性的尖峰脈沖。當(dāng)所述時(shí)鐘恢復(fù)電路接收到180°相位跳變后,所述鑒相器會(huì)向所述電荷泵輸出一組寬脈沖以平衡相位跳變帶來的影響,并保證電路仍然處在鎖定狀態(tài)。。淄博正瑞電子降低客戶風(fēng)險(xiǎn)才是能夠良好合作的開始。天津衛(wèi)星授時(shí)同步時(shí)鐘廠家
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時(shí)鐘源用于提供標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘信號,授時(shí)系統(tǒng)主要包括無線授時(shí)和有線授時(shí)兩類。無線授時(shí)系統(tǒng)包括美國GPS導(dǎo)航系統(tǒng)、歐洲伽利略(Galileo)導(dǎo)航系統(tǒng)、中國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)和俄羅斯全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GLINASS)等;有線授時(shí)系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)或?qū)>€作為載體,例如通信網(wǎng)絡(luò)授時(shí)系統(tǒng)。目前變電站中主要應(yīng)用的時(shí)鐘源為GPS衛(wèi)星授時(shí)和北斗授時(shí)技術(shù)。(1)GPS衛(wèi)星授時(shí)GPS(GlobalPositioningSystem)即全球定位系統(tǒng),是美國從20世紀(jì)70年代開始研制的。GPS系統(tǒng)由專門的接收衛(wèi)星發(fā)射的信號,可以獲得位置、時(shí)間和其他相關(guān)信息。GPS系統(tǒng)每秒發(fā)送一次信號,其時(shí)間精度在100ns以內(nèi)。其時(shí)間信息包含年、月、日、時(shí)、分、秒以及1PPS(標(biāo)準(zhǔn)秒)信號,因而具有很高的頻率精度和時(shí)間精度。在綜自變電站中采用GPS衛(wèi)星同步時(shí)鐘可以實(shí)現(xiàn)全站各系統(tǒng)在統(tǒng)一時(shí)間基準(zhǔn)下的運(yùn)行監(jiān)控和事故后的故障分析。(2)北斗授時(shí)技術(shù)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是中國**開發(fā)的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),類似于美國的GPS和歐洲的伽利略定位系統(tǒng),它提供海、陸、空的全球?qū)Ш蕉ㄎ环?wù),目前已經(jīng)發(fā)展至第二代,授時(shí)精度可以達(dá)到20ns。目前已將13顆北斗導(dǎo)航系統(tǒng)組網(wǎng)衛(wèi)星順利送入太空預(yù)定轉(zhuǎn)移軌道。預(yù)計(jì)在2020年建成由30多顆衛(wèi)星組成的。濟(jì)寧gps衛(wèi)星同步時(shí)鐘價(jià)格售后完善
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