江苏设置时钟同步供应
常见的电力系统时间同步技术有:时间编码方式对时:这种时钟同步技术主要是为了解决两种对时方式的矛盾,通常采用脉冲和串口相结合的方法,但是在输送的过程中需要同时输送两种信号,这就造成了信号的矛盾,因此为了解决这种矛盾,目前采用的是国际上通用的时间格式码。它的原理是将脉冲对时的准时沿和串口报文对时的数据结合在一起,这样就能够组成一个脉冲串,终来输送时间信息。因此被授时设备就能够通过这个脉冲串中解析准时沿和一组时间数据。这种码被称为IRIG-B码,研究表明:时间编制码方式对时的优点是数据比较,其中对时的精度比较高,不需要人工预置,但是它的结构比较复杂,很有可能带来一些困扰。网络方式对时:网络方式对时主要是基于时间协议NTP,精确时间协议PTP。当前比较简单的网络时间协议SNTP应用的比较多。网络时钟传输是以1990年1月1日0时0分0秒算起时间戳的用户数据协议报文,PTP所具备的的双重优点能够满足对时间精度的要求。PTP系统是支持PTP时钟同步协议的网络,一个PTP系统通常包括PTP时钟同步设备和各种普通设备、终端等。网络授时方式可以接入网络的任何系统提供对时。成都引众的许多客户遍布全国各地,还包括国外客户,东南亚,非洲等地。江苏设置时钟同步供应
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”。四川时间同步装置YZ-9846时间同步装置广泛应用于电力系统、金融数据中心等等。
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YZ-9820时间同步装置是符合国网时间同步装置2U(全功能型)要求的设备。装置以电力系统时间同步相关标准为依据,具备时间同步信号输出。YZ-9820时间同步装置可配置为主时钟模式或从时钟模式,提供时间同步信号输出功能。根据主、从时钟模式的不同,可支持卫星时源(北斗、GPS)、地面时源(IRIG-B(DC)等多路时钟源接入,支持主备式、主从式的组网方式,灵活构建时间同步系统。YZ-9846时间同步监测部分与时间同步输出部分相对,于监测时间同步信号的时差和状态,对接入的时间信号进行分析和测量,实现对被监测设备时间准确度的实时监测,支持监测数据远传,可用于构建时间同步监测系统。成都引众时频领域,共创科技智能世界。
现代常用的授时方式就是卫星授时,且广泛应用于车载导航、车辆监控、交通调度、航运、通信基站、电力金融授时等领域。GNSS三大能力,通常简称为PNT,也就是Position(位置)、Navigation(定位)和Time(时间)。GNSS授时服务:在每一颗GNSS卫星上,都配备有原子钟。这就使得发送的卫星信号中包含有精确的时间数据。通过接收机或者GNSS授时模组,可以对这些信号加以解码,就能快速地将设备与原子钟进行时间同步。GNSS授时模块工作原理:GNSS授时模块通过运算与每个卫星的伪距离,采用距离交会法得出接收机的经度、纬度、高度和时间修正量这四个参数。并通过串行通信口不断输出NMEA格式的定位信息、辅助信息及时间信息,供接收者选择应用。依托信号高捕获和追踪灵敏度的特性,GNSS授时模块即使在具有挑战性的信号环境下也能精细定位和精密授时。YZ-9820 时间同步装置是全功能型,2U,插件式,比较大接口数量达60个,是中小型变电站优先时间同步装置!江苏金融行业时间同步装置经销商
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YZ-9810时间同步装置是符合国网时间同步装置1U(简配型)要求的设备。装置以电力系统时间同步相关标准为依据,具备时间同步信号输出。YZ-9810时间同步装置可配置为主时钟模式或从时钟模式,提供时间同步信号输出功能。根据主、从时钟模式的不同,可支持卫星时源(北斗、GPS)、地面时源(IRIG-B(DC)等多路时钟源接入,支持主备式、主从式的组网方式,灵活构建时间同步系统。YZ-9846时间同步监测部分与时间同步输出部分相对,于监测时间同步信号的时差和状态,对接入的时间信号进行分析和测量,实现对被监测设备时间准确度的实时监测,支持监测数据远传,可用于构建时间同步监测系统。江苏设置时钟同步供应
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