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时间同步系统及
智能变电站对时技术
;目录; 对时在电力系统中的作用;目录;时间是物理学的一个基本参量,也是物质存在的基本形式之一,即所谓空间坐标的第四维。时间表示物质运动的连续性和事件发生的次序和久暂。与长度、质量、温度等其它物理量相比,时间最大的特点是不可能保持恒定不变。;远古时代,人们就形成了模糊的计时概念,即所谓“日出而作,日落而归”。古代劳动人民根据太阳东升西落这一自然规律得到了由地球自转的昼夜交替周期所形成时间的计量单位之一 —日,它是人类长期以来计量时间的基本单位。通常,我们把人们通过观测天文现象—日月星辰的周期性运动得到的时间统称为“天文时”。;简单地说,真太阳时是通过直接观测太阳所得到的时间。在天文学中,我们把从太阳的周日运动直接得到的时间叫做真太阳时。也就是说真太阳视园面中心在天球上连续两次通过某地子午线(上中天)的时间间隔,称作一个真太阳日。;平太阳时就是天球上的一个假想的点,它在赤道上运动的速度是均匀的,且与真太阳时的平均速度一致,其解决了真太阳日作为时间标准的不均匀性,因此得到了各国的广泛认同。; 时间的基本概念;天文学界规定了在英国格林尼治天文台观测得到的由平子夜起算的平太阳时叫做世界时,记为UT,并一直沿用今天。通过观测恒星直接得到的世界时称为UT0。;地球的自转轴不是固定不变的,因此需对UT0进行极移修正,并将经过极移改正得到的世界时记为UT1。
; 时间的基本概念; 时间的基本概念;国际原子时;协调世界时(UTC);由地球自转速率不均匀性引起的UT1与TAI的差值,须采用在UTC时刻中加1秒或减1秒的闰秒(即跳秒)措施来补偿。
闰秒的时间定在6月30日或12月31日,也就是说使UTC在6月30日或12月31日这两个日期的最后一分钟为61秒或59秒。; 时间的基本概念; 时间的基本概念; 时间的基本概念;目录; 授时技术;GPS授时技术
GLONASS授时技术
GALILEO 授时技术
北斗授时技术;一九七三年五月,在美国五角大楼制定了一项使导航、授时技术发生革命性转变的计划,导航星(NAVSTAR)系统,其无线电测距最终精度达??毫米级、授时精度达到微秒量级。;GPS时间与国际协调时UTC不同之处在于它不作闰秒修正,因而是一个连续的时间尺度;它与国际原子时相似,但与国际原子时(TAI)在任一瞬间都存在一个19秒的系统差,即:TAI-TGPS=19秒。 ;
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;大型发电厂、500 kV及以上电压等级变电站及有条件的场合宜采用主备式时间同步系统,以提高时间同步系统的可靠性。;;;
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;目录;;脉冲信号有lPPS、lPPM、lPPH或可编程脉冲信号等。其输出方式有TTL电平、静态空接点、RS-422、RS-485和光纤等。;变电站同步对时技术;变电站同步对时技术;IRIG-B时间序列码是应用于时间信息传送的串行编码格式,有交流(AC)码和直流(DC)码两种。
AC码以调制的方式编码,适合较远距离传送,DC码是依靠电平逻辑来编码,传送距离较近。;智能变电站的对时方式;码元序号;智能变电站的对时方式;智能变电站的对时方式;IEEE1588是一种采用主从结构的高精度网络时钟同步协议,可以达到亚微秒级的同步精度。1588为建立一个时间统一的分布式控制系统提供了一个切实可行的实现方案。;IEEE1588标准的全称为网络测量和控制系统的精确时钟同步协议,也简称为PTP协议;
IEEE1588诞生于2002年,并颁布了IEEE1588-2002版标准,此版本也称为IEEE1588的V1版本。;IEEE1588的主时钟通过与外部时间基准源相连,如与GPS 保持同步,并向外输出精确网络时间同步报文;
IEEE1588的从时钟通过测量计算与主时钟的时间偏移和路径延迟,调节本地时间,与主时钟实现同步。;智能变电站的对时方式;;智能变电站的对时方式;从时钟在t3时刻,发送DelayReq 消息;
主时钟记录消息到达时间t4,并发送消息DelayResp ,该消息中含有t4 时间戳;
t2 - t1 = meanPathDelay + Offset
t4 – t3 = meanPathDelay – Offset
此公式求解后,得到:
meanPathDelay
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