新建变电站对电力设备的兼容性、标准化、智能化要求较高,成都引众时间同步装置全系列产品均遵循国网“四统一”标准,完美适配新建变电站的设备配置需求,可直接纳入新建变电站二次系统设计,无需额外定制改造。装置支持标准化安装、标准化接口、标准化协议,与新建变电站的监控系统、调度系统、继电保护系统无缝对接,投运...
YZ-9820时间同步装置插板功能说明YZ-9820装置有14个插槽,其中插槽1、2固定为电源插板,插槽3固定为主板插板,插槽4-8通用,插槽9-14可安装信号输出插板(包括管理插板、网络插板)和工频测量插板。YZ-9820时间同步装置(主时钟)的外部时间源必须包含有北斗和/或GPS输入,而YZ-9820时间同步装置(从时钟)的外部时间源则来源主时钟。因此,YZ-9820时间同步装置(主时钟)比YZ-9820时间同步装置(从时钟)多配置北斗接收插板和GPS接收插板,其余插板通用。YZ-9820共有18种插板,分别是:电源插板(POWER)、主板插板(MAIN)、恒温晶振插板(OCXO)、铷原子钟插板(Rb-OSC)、北斗/GPS接收插板(BDS/GPS)(主时钟用)、北斗接收插板(BD)(主时钟用)、GPS接收插板(GPS)(主时钟用)、管理插板(NETM)、网络插板(NET)、告警插板(ALM)、SC光纤B码插板(B(DC)(SC))、ST光纤插板(FIBER(ST))、RS-485输出插板(RS-485)、TTL输出插板(TTL)等。高精度地基授时系统、中国空间站高精度时频科学实验系统等重大任务,已成为国家时频体系建设的战略力量。内蒙设置时钟同步设计

中国自主研发、运行的全球卫星导航系统,北斗,独特的双向授时模式为汶川大地震中救援通信做出了重要贡献。北斗系统鲜明的特色,有源定位和短报文通信,这是中国北斗系统的创举。北斗授时系统的双向授时模式:在双向授时模式下,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。这是其它卫星导航系统所不具备的。简单来说,就是别的卫星定位系统只能知道“在哪儿”,北斗还能知道“在干啥”。广东高精度时钟同步设计成都引众时间同步,精细互联,智慧城市。

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-9000电网时间同步系统的主时钟和从时钟之间的时标信号连接支持双通道,形成双时钟源热备用,确保从时钟时间基准信号的稳定性。主时钟与从时钟均支持内部守时模块,根据守时精度的要求不同,内部频标可以选择恒温晶振或铷原子钟。YZ-9000电网时间同步系统的主时钟和从时钟的所有工作参数均通过软件实现就地或远方的管理与设置,提供对全网时间同步系统各组成部分进行在线监控、参数配置与功能管理的网管软件系统,简化了现场服务、管理与维护工作。成都引众授时设备在电力系统实现深度和广度的全覆盖,积极为电力系统作做贡献。

YZ-9880卫星共视时间同步装置产品特点高精度授时、高稳定度守时共视授时准确度优于10ns,守时性能优于50ns/h、1.5μs/d。灵活的授时工作模式装置可工作于三种授时模式:共视授时模式、单向授时模式和内部守时模式,授时模式可以根据工作条件自适应切换,也可以固定某一种授时模式。多元化的共视数据链路选择共视数据链路可以选择GPRS、网络。时间基准输入通道延迟补偿可调各时间基准源(无线或有线)输入分通道延迟补偿可调,保证输入基准源切换时内部时间基准平滑一致。输出时间信号通道延迟补偿可调输出时间信号分通道延迟补偿可调,保证各被授时设备的时间精确同步。便捷的状态及日志查询便捷查询告警接点、各输入/输出时间信号、网口、串口、卫星(北斗和GPS)、GPRS等装置接口状态,提供多达1000条装置日志查询,准确了解装置的运行状态。支持后台系统远程管理通过后台管理系统可对设备进行远程管理,如状态监控、参数设置、日志读取等。YZ-9810时间同步装置是简配型,安全自主可控,1U,比较大接口数量只有24个,是小型发电厂的优先装置。内蒙设置时钟同步设计
如果您需要电力系统中各个设备时间统一,或准确同步您的 IT 网络,成都引众为您提供适合的方案和产品。内蒙设置时钟同步设计
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。内蒙设置时钟同步设计
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