时间同步装置基本参数
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时间同步装置企业商机

卫星时钟同步生产厂家成都引众数字设备有限公司作为专业时间同步产品及服务提供商,致力于为能源、交通、通讯、工业过程监控、智能制造、数据中心、物联网、教育、医疗等时间敏感行业客户,提供基于北斗、GPS等的精细时间同步系列产品及授时、测试、监测综合解决方案。公司专注于时间同步领域,参与行业标准的讨论及编写,在时间同步技术领域拥有极高的技术水准,在为各行业客户提供时间同步产品及方案过程中,积累了丰富的项目经验和解决方案,拥有成熟的区域时间同步、跨地域时间同步产品及实施案例。实现了从提供高精度(纳秒级)授时到提供被授时设备时间应用情况监测、检测、校验的闭环管理,致力于解决客户有关时间同步的各种问题。成都引众同步产品会在数字社会的更多细分领域落地,为产业减少时延、保障通信传输。单北斗公共网络时间同步装置服务器

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YZ-9100时间同步监测系统是成都引众数字设备有限公司为电力系统时间同步装置管理、时间同步监测设计的网管系统。系统获取部署在调度机构、变电站、发电厂的时间同步装置的运行工况、时间源钟差、时间同步准确度等管理信息,以及被授时设备(如测控、保护、PMU)的时间同步准确度等监测信息,经过存储、统计、分析等处理后,通过图形、表格、曲线等方式为用户呈现电网时间同步设备运行工况、告警状态、故障状态,被授时时间同步应用状态等信息。运行管理人员可通过该系统掌握全网时间同步装置的运行状态,被授设备时间运用状态,设备故障、告警等问题被及时及时解决问题,从而提高时间同步设备完好率,提高二次设备时间应用的正确性、稳定性,比较大限度保证电力系统的安全、正常、稳定运行。单北斗录像机时间同步装置设计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。

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现代化的无线电授时到了现代社会,无线电信号的出现让时间传递变得更简单、快捷,并且出现了短波授时、长波授时和低频时码授时等多种方式。短波授时的精度为毫秒级,我国的短波授时是中国科学院国家授时中心的BPM短波授时台,用2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz等几个频率广播我国的标准时间和标准频率信息。在整点,就会出现BMP呼号和女声播报。长波是频率在30K~300KHz、波长在1~10千米的无线电波,其可通过地波(大地传导)和天波(电离层反射)传播。1910年,法国人在埃菲尔铁塔顶端选用长波无线电信号发射器实现报时。低频时码授时技术是在长波授时技术基础上发展起来的,具有传输距离远、抗干扰能力强、信号精度高等优点。不同于机械表或石英钟,各种可接收低频时码信号的电波钟表产品,如挂钟、手表等,可自动校准时间,实现了“对时”。

再来好好认识一下咱的大北斗!我国从上世纪80年代就开始探索适合国情的卫星导航系统发展道路,逐步形成“三步走”发展战略:2000年年底建成北斗一号系统,向中国提供服务;2012年年底建成北斗二号系统,向亚太地区提供服务;2020年前后建成北斗三号系统,向全球提供服务。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。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”。成都引众数字设备有限公司是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新。YZ-9820 时间同步装置(2U)符合国家检测标准,有双模接收信号。

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电力系统内时间同步技术时钟同步技术能够使电力系统中的智能电子设备获得统一的时间基准,因此这种技术对于电网的实时监控、并网管理和安全保护具有很重要的意义。比较常见的电力系统时间同步技术有:脉冲对时:脉冲对时也叫做硬对时,其原理是利用脉冲的准时沿即上升沿或者下降沿来校准被授时设备。脉冲对时的优点是授时精度比较高,在使用过程中被动点的适应性比较强;缺点是能够校准到秒,其他的数据都需要人工预置进行。其中比较常用的脉冲对时的信号有1PPS、1PPH等信号。串口报文对时:这种对时也称为软对时。它是通过利用一组时间数据并按照一定的格式进行的,在串行通信的接口发送给被授时装置,被授时装置就会利用这组数据预设内部时钟。串口报文对时的优点是:数据比较、不需要任何人工预置;缺点是授时精度比较低,报文的格式需要授时和被授时装置双方进行约定。其中常用的串行通信接口有RS-232,RS-422或RS-485等接口通信。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。单北斗录像机时间同步装置设计

成都引众是一家成立于 2007 年的私营时间和频率公司。单北斗公共网络时间同步装置服务器

YZ-9880卫星共视时间同步装置是成都引众数字设备有限公司基于卫星共视法实现的可溯源精确时间传递设备,可以经济、高效、便捷的让各孤立的时间同步系统(调控中心、变电站、发电厂)间的时间实现高准确度同步和溯源。随着电网的建设与发展,以及新能源和电力电子设备的大量接入影响涉网稳定,电力系统的时间同步应用不再局限于单一的设备和地域,而是向着实现跨区域的设备、系统和应用之间的时间同步和闭环管理等方向发展。基于卫星授时(如北斗、GPS等)的时间同步系统采用基于卫星导航的单向授时技术,其可信度取决于时间传递各个环节的正确性,无法对时间溯源,只能保证同一站点内设备的时间同步,无法保证不同站点间的跨区域时间同步,不满足广域测量系统(WAMS)、系统保护、行波测距、雷电监测和宽频测量等跨区域应用对时间断面和数据断面的要求。而利用卫星共视时间同步装置实现跨区域时间同步,可以完美解决上述区域时间同步和时间溯源的问题。卫星共视法是目前时间频率远距离量值传递的主要方法之一,广泛应用于时间实验室之间的原子钟比对已有多年历史,当前世界各地的时间实验室的原子钟就是利用该方法联系在一起共同参与TAI(国际原子时)计算。单北斗公共网络时间同步装置服务器

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