时间同步系统架构图
北斗授时系统能做些什么?精细的时间对于每个人的重要性不言而喻,手表、手机、挂钟成为我们每天都要看无数遍的必备工具。北斗的高精度授时对普通人来说,可能没那么重要,但高精度的时间在电力、通信、交通、证券、航空、等领域具有重要意义。比如,在移动通信网络中,如果基站的时间不同步,指令匹配就会出错,通信网络就无法正常运行。通常来说,5G基站的时间同步精度要求达到十几个纳秒。在电力系统中,大量发电机并网发电需要保持高度时间同步,并网主要设备的时间要同步到微秒量级。在金融系统中,如果时间不同步,交易记录就会混乱,就可以利用时间差资金。此外,如今的航天事业更需要时间的精细同步。例如飞船与目标飞行器交会对接时,双方的对接机构必须精确对准,严丝合缝,稍有差错,“太空之吻”就会变成“车祸现场”。原先,我们主要通过GPS来授时,有了北斗授时系统,中国人就可以完全把时间掌握在自己的手中了!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。时间同步系统架构图
电力系统时间同步及其原理当前,电力系统的时间同步主要通过确定变电站内GPS和北斗卫星授时系统统一状态,以及对于一些比较陈旧的变电站要进行时间同步的配置。在电力系统的运用中,时间同步是一种基本的应用,也在不断的更新技术以及工艺。但是在GPS和北斗卫星授时系统中,由于设备的品牌不同,这就使得站内、站与站之间的时间不能统一。在运行的过程中,时间授时系统之间不能相互通用,这就会造成内部之间的运行不能准确备份,难以保障整个系统运行的可靠性。因此电力系统的设备更新要逐渐扩展到发电厂、变电站控制中心、调度中心等,加强时间同步技术,并且要基于不同的授时源建立时间同步,而且要互为热备用。江苏广东GPS时间同步装置设计对精确时间和频率的需求几乎触及现代世界生活的方方面面。
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-9846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-9846时间同步装置(从时钟)的外部时间源则来源于主时钟。因此,主时钟比从时钟多配置GPS/北斗接收插板,其余插板通用。YZ-9846共有13种插板,分别是:左电源插板(POWER(L))、右电源插板(POWER(R))、主板插板(MAIN)、GPS/北斗接收插板(GPS/BD)(主时钟用)、管理插板(NETM)、网络插板(NET)、SC光纤输出插板(FIBER(SC))、ST光纤输出插板(FIBER(ST))、RS-485输出插板(RS-485)、TTL输出插板(TTL)、OC门输出插板(OC)、RS-232串口输出插板(RS-232)、交流B码输出插板(B(AC))。如果有特殊要求,可以定制插板。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。
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)。成都引众是国内的时间同步产品及服务提供商。公网时间同步推荐厂家
YZ-9880卫星共视授时装置是基于卫星共视法实现的可溯源精确时间传递的设备。时间同步系统架构图
时钟发生器的作用一、在主板启动时提供初始化时钟信号,让主板能够启动;二、在主板正常运行时即时提供各种总线需要的时钟信号,以协调内存芯片的时钟频率。如果时钟发生器芯片或晶振坏了,系统可能不能启动,也可能不能正常运行。后者具体表现为突然莫名其妙地死机,有时运行正常有时又不正常等。如果怀疑是主板的时钟发生器有问题,比较好送到专业维修店维修。时钟发生器(clockgenerator)的电子组件,不断产生稳定间隔的电压脉冲,产品中所有的组件将随着这个时钟来同步进行运算动作。简单的说,数字产品必须要有时钟的控制,才能精确地处理数字信号,就好比生物的心跳一样。若时钟不稳定,轻则造成数字信号传送上的失误,重则导致数字设备无法正常运作。时钟发生器的技术朝向高频化发展,以满足PC市场的需求,采用非挥发型硅氧化氮氧化硅(SONOS,SILICONoxidenitrideoxideSILICON)技术,可制作出高效能的200MHz时钟组件,并可透过桌上型平台的编译程序直接进行编程。透过此编译工具的协助,系统设计人员甚至不需熟悉PLL技术,即可完成输入与输出时钟的设定,缩短产品上市前的设计时间。时间同步系统架构图
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