




时钟同步系统定时原理
GPS定时原理基于在用户端zhun确测定和扣除GPS时间信号的传输时延(Δt),以达到对本地钟的定时与校准。GPS定时准确度取决于信号发射端、信号在传输过程中和接收端所引入的误差,主要误差有:
◆ 信号发射端:wei星钟误差、卫xing星历(位置)误差;
◆ 信号传输过程:电离层误差、对流层误差、地面反射多路径误差;
◆ 接收端:接收机时延误差、接收机坐标误差、接收机噪声误差。折叠GPS校频原理根据频率和周期互为倒数的关系,可采用比时法(测时间间隔)的方法(以GPS的秒信号为参考)来测量本地钟的频率准确度(Δf/f),以达到校频的目的。Δf/f=(Δt2-Δt1)/(t2-t1) ------------ [3](式中Δt2、Δt1分别为t2、t1时刻测得的本地钟与GPS时的时差值)。
时钟同步系统特点
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1.变电站时钟系统所有输入、输出信号均电气隔离,授时系统价格,抗干扰能力强。
2.守时精度高。装置内部守时单元采用了***的时间频率测控技术与智能驯服算法,晶体选用高精度恒温晶体振荡器,使装置守时准确度优于7*10-9(0.42μS/分钟),GPS授时系统价格,即在外部时间基准异常的情况下,每天时钟走时误差不超过0.6mS。
3.由于装置输出的1PPS等时间信号是内置振荡器的分频秒信号输出,同步于GPS/北斗系统但并不受GPS/北斗秒脉冲信号跳变带来的影响,相当于UTC时间基准的复现。
4.由于装置输出的1PPS等时间信号是内置振荡器的分频秒信号输出,铷钟授时系统价格,同步于GPS/北斗系统但并不受GPS/北斗秒脉冲信号跳变带来的影响,相当于UTC时间基准的复现。
时钟同步系统编码对时方式
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目前国内变电站自动化系统中普遍采用的编码对时信号为美国靶场仪器组码IRIG(Inter Range Instrumentation Group)。IRIG串行时间码共有6种格式,即A、B、D、E、G、H,其中B码应用***为广泛,有调制和非调制两种。调制美国靶场仪器组码IRIG-B输出的帧格式是每秒输出1帧。每帧有100个代码,包含秒段、分段、小时段、日期段等信号。非调制美国靶场仪器组码IRIG-B信号是一种标准的TTL电平,适合传输距离不长的场合。
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