录波器对GPS卫星同步时钟装置接口及通讯形式要求 精品
CT-GPS25全球卫星同步时钟《使用说明书》 精品
CT-GPS25全球卫星同步时钟使用说明书目录一、装置简介 (2)二、技术指标 (2)1、环境条件 (2)2、电气条件 (2)3、性能指标 (3)4、串行接口 (3)5、脉冲输出 (3)6、重量 (3)7、外形尺寸 (3)三、装置的原理框图 (4)四、装置的结构 (4)1、装置的前面板 (4)2、装置的后面板 (5)五、装置的安装和使用 (6)1、天线的架设 (6)2、装置的安装位置 (6)3、装置的整定 (6)4、装置的投入及运行 (7)5、装置的串行输出接口 (7)6、装置的故障与维修 (8)附录: (9)一、装置简介CT-GPS25全球卫星同步时钟(以下简称CT-GPS25)利用GPS(全球定位系统)卫星发送的秒同步时间信号,向电力系统及其它行业的各种自动化装置提供精确的同步时间信号。
CT-GPS25主要应用于以下几个方面:(1).为电网自动化装置如故障录波器、微机继电保护及安全自动装置、远动及微机监控系统、事件记录仪等设备提供时间信号。
(2).用于频率监视的标准时钟,即调度上通过工频钟与标准时间的差异来比较系统频率误差积累情况.(3).用于相位测量的同步时钟,利用CT-GPS25来同步采样脉冲,同步误差很小,可以保证相位测量的准确性。
(4).用于继电保护装置试验,检验线路纵联保护(高频相差保护装置)。
(5).用于故障测距,特别为研制双端行波测距原理的装置创造了条件。
CT-GPS25主要有以下特点:(1).时间精度高,输出的秒脉冲精度达微秒级。
(2).开机或关机对输出无任何影响。
(3).信号接收可靠性高,不受电站等地域条件的限制。
(4).可设定的秒、分钟、小时同步脉冲输出,并可经串行口输出时间信息,可方便地由各种自动化装置选用(5). 装置的所有信号输出均经光电隔离,抗干扰能力强,符合《静态继电保护装置及安全自动装置通用技术条件》标准的要求。
(6). 装置具有多种串行信息输出与交互方式,以满足不同用户不同的信号利用需求。
TS3200-系列GPS-BD同步时钟
电
电
电
电
电
电
电
电
电
电
电
电
1:选型方式为产品型号TS3200系列加上尾缀A,尾缀中的具体数值参见上表。例如TS3220-D的配置为1路10MHz输出,1路1PPS+ToD输出,铷钟加双电源供电。
备注
2:所需功能组合不在产品列表中时可接受定制。
3:输出信号接头形式可定制。
物理环境参数
尺寸:19 英寸 1U 标准机箱(模块尺寸可定制 /OEM 板可定制)
重量:小于 3.0kg 供电 AC:95- 264VAC 47 to 63Hz DC:可选-48VDC input (-40to-72VDC) 功耗:小于 40w 温湿度 工作温度:-0℃~+50℃ 存储温度:-20℃~+70℃ 湿度:95% 无冷凝
TS3234
√
√
√
√
TS3236 √ √
1PPS+ToD路数
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2
1
2
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2
1
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2
10MHz输出路数
1
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E1/T1路数 输出
OCXO
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2
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×
2
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×
×
2
√
√
√
√
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铷钟
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√
√
√
√
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GPS卫星对时装置调试说明及对时方案简介说明文档
GPS对时专题介绍说明文档文件名称GPS对时专题介绍文件说明无版本记录GPS对时介绍说明文档一、GPS装置介绍我们常用的都是烟台恒宇的GPS卫星同步时钟1、前面板说明:(图1)(1)液晶显示屏,主要显示当前时间、接收到卫星信号的个数。
(2)POWER: 电源指示灯,接通电源即亮。
(3)PPS: 秒脉冲指示灯,每秒闪亮。
接通电源, PPS指示灯(绿)长亮,表示GPS正在搜索卫星,尚不能提供精确的时间, 秒脉冲输出接口无输出。
当GPS 跟踪上卫星后,PPS灯每秒闪亮一次。
(4)PPM: 分脉冲指示灯,每分钟闪亮。
(5)PPH: 时脉冲指示灯,每小时闪亮。
(6)GPS: 定位指示灯,系统处于定位状态时亮。
(7)ALARM: 报警指示灯,没有卫星信号时此灯会亮。
2、后面板说明1 2 3 4 5 6 7 8(图2)(1)电源开关(2)电源插座(AC/DC85~265V) (3)保险管座(4)COM1、COM2:RS232串口 (5)COM3、COM4:RS422串口(6)PPS / PPM:空节点方式的秒/分脉冲输出接口,+ 端为C 极,- 端为E 极,C 、E 间外接电压Vce<30V,允许电流Ice<50mA(7)IRIG-B:TTL 方式的IRIG-B 码输出,芯 — 信号,外壳 — 地 (8)GPS 天线输入接口3、通信接口输出引脚示意图:RS-232 RS-422/4853456789123456789122---RXD 2---T+ 3---TXD 3---T-5---GND 5---GND(图3)4、常见故障处理(1)打开电源开关,若液晶无任何显示,请检查电源是否有电,电源线、电源插座及保险管等接触是否良好。
(2)串口无信息输出时,请检查串口线引脚是否正常,接口与装置连接状态是否良好,通信格式及波特率设定是否正确。
(3)长时间不定位,请检查天线安装是否正确,天线接口与装置连接是否牢固。
(4)PCI 板卡的简单故障排除●PPS指示灯不亮,请检查板卡是否插紧, 微机是否上电。
GPS卫星授时器常用的同步方式
GPS卫星授时器常用的同步方式关键词:卫星授时,GPS卫星授时器卫星授时是通过导航卫星来进行发播或转播标准时间信号的授时手段。
凭借授时成本低,精度高,实现简单等特点获得广泛的应用。
目前常用导航卫星有中国的北斗导航系统和美国的GPS。
卫星授时与定位是结合在一起的,一般用户在获得自身精确定位基础上即可实现精确授时。
GPS卫星授时器一般由天线、射频单元、信号处理单元、数据处理单元和输出接口单元组成。
目前GPS卫星授时器有多种时间同步接口标准实现时间的传递。
对于广域分布式网络而言,采用卫星授时接收机得到标准时间后,需要将这个时间发布给系统的每个部分。
常用的时间同步接口有时间编码,典型的时间码如IRIG-B码,有直流码和交流码之分。
交流码(AC)信号是进行了调制,传输距离较远。
在短距离内也常用到时间报文接口,通过RS232串口传递时间。
光纤优于不受电磁干扰,目前也成为常用的时间传递手段。
NTP网络时间同步采用网络协议来实现计算机的时间同步,目前得到越来越广泛的应用。
通过网络上确定若干网点作为时钟源网站,以此来为实现与UTC时间的同步,为用户提供统一、标准的时间传递服务。
互联网上时间同步的复杂性,这一点在NTP时间协议设计的最开始就考虑到了,做了专门的处理。
因此目前在实际应用当中当时钟源有效的情况下可以实现时间的校正跟踪,假如发生网络故障的情况下也依然能维持时间的稳定。
保证网络在一定时间内保持精准的时间同步,因此采用基于UDP/IP的层次式时间分布模型的NTP机制可满足不同的互联网环境。
推荐的相关gps卫星授时器型号为SYN2151型。
随着对时间同步精度要求的提高,ntp网络授时ms级别精度在许多对同步精度要求更高的领域已经无法满足需求。
这种情况IEEE 1588 PTP受到许多用户的关注,PTP的全称是“网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准”。
以SYN2411型IEEE1588主时钟为例,ptp授时精度高,可达到ns级别但是必须有硬件电路支持才可以使用需要主从搭配。
基于高精度GPS时钟的新型故障录波装置
【124】第31卷第2期2009-02基于高精度GPS时钟的新型故障录波装置A new fault recorder equipment based on high precision GPS clock殷科生YIN Ke-sheng(长沙大学 电子与通信工程系,长沙 410003)摘 要:文章介绍了一种新型线路故障录波装置。
针对现有故障录波设备的不足之处,设计了高精度GPS时钟,为电网的全局分析提供了基础;并采用行波测距,提高了测距精度;最后利用小波变换技术进行数据压缩,保证了录波数据的及时快速上传。
现场运行情况表明,所设计的故障录波系统能可靠地记录故障数据,并能准确地进行测距。
关键词:故障录波;行波测距;数据压缩 ;GPS时钟中图分类号:TM76文献标识码:A文章编号:1009-0134(2009)02-0124-030 引言在现代电力系统中,故障录波装置的主要任务是记录系统故障等大扰动发生后的有关系统电参量的变化过程,及继电保护与安全自动装置的动作行为[1],为工作人员分析故障原因,研究反事故对策,及时处理事故,评价继电保护和自动装置动作的正确性,提供了可靠的依据;同时,根据故障录波数据还可分析系统的故障参数、谐波含量、各电气量的变化规律,进行故障定位和系统元件参数测量等,这些均对于保证电力系统的安全可靠运行起着十分重要的作用[2,3]。
近年来,电力科技工作者陆续设计了一些故障录波设备,但普遍存在功能单一、测距误差较大等不足。
为此,研究录波可靠、故障数据分析全面、故障测距准确的新型故障录波系统具有重要的意义。
1 系统结构本新型故障录波系统结构,如图1所示,分为数据采集模块、行波波头捕获模块、录波启动控制模块、数据压缩模块、数据存储模块、通讯模块、数据分析模块、测距模块。
其中,数据采集模块采用插拔式板卡,可以根据现场需要配置多块采集卡,采样频率为100Hz~10kHz可调。
其工作原理是根据采集的数据,与预先设置的启动判据进行比较,当满足录波条件时(即电网发生故障时),记录故障前后一段时间内各电气量的采样值及各开关量的状态值;然后对采样数据进行压缩、存储、分析,给出故障分析报告,计算出故障发生距离;最后,将压缩后的录波数据上传到各级调度中心。
GPS卫星同步时钟说明书16K-(2)解析
GPS卫星同步时钟说明书烟台国芯电子科技有限公司选型手册型号配置说明机箱结构TD-2000 2路RS-232串口,2路RS-485串口,天线长30米,智能型1U19〞上架式优质铝合金机箱TG-2000B8 2路RS-232串口,2路RS-485串口,8路IRIG-B码输出,天线长30米,智能型1U19〞上架式优质铝合金机箱TG-2000B16 2路RS-232串口,2路RS-485串口,16路IRIG-B码输出,天线长30米,智能型2U19〞上架式优质铝合金机箱TG-2000B24 2路RS-232串口,2路RS-485串口,24路IRIG-B码输出,天线长30米,智能型2U19〞上架式优质铝合金机箱TG-2000B32 2路RS-232串口,2路RS-485串口,32路IRIG-B码输出,天线长30米,智能型2U19〞上架式优质铝合金机箱TG-2000B40 2路RS-232串口,2路RS-485串口,40路IRIG-B码输出,天线长30米,智能型2U19〞上架式优质铝合金机箱TG-2000B48 2路RS-232串口,2路RS-485串口,48路IRIG-B码输出,天线长30米,智能型2U19〞上架式优质铝合金机箱TG-2000M8 2路RS-232串口,2路RS-485串口,8路脉冲输出,天线长30米,智能型1U19〞上架式优质铝合金机箱一.简介TD系列GPS卫星同步时钟系选用美国专业公司制造的GPS 卫星信号接收机,经二次开发研制的高科技产品。
产品广泛应用于电力、民航、铁路、交通调度、数字电视、实时通信网络等需要授时或校时领域。
因采用卫星星载原子钟作为时间标准,无累积误差,所以是当今世界首选的高精度对时设备(相当于原子钟)。
系统采用12通道高品质GPS接收机,具有并行跟踪12颗卫星的能力,一旦初始化完成,即使锁定一颗卫星也能实现授时功能,因此系统具有强大的抗干扰能力。
产品设计符合《静态继电保护装置及安全自动装置通用技术条件》、《华东电网时间同步系统技术规范》、《广东电网变电站GPS时间同步系统技术规范》及《电力系统的时间同步系统技术规范》。
电力系统GPS卫星时钟综合对时说明
1、综述GPS2U卫星时钟接收美国GPS(全球定位系统)卫星发送的时间信号,向电力系统各种自动化装置(如故障滤波器、微机保护装置、RTU、各种微机监控系统、事件记录仪等)提供精确的时钟同步信号,能够统一发电厂、变电站、调度所的时间基准,可以在电力系统发生故障后,为分析故障的情况及开关动作的先后次序提供有力的依据。
GPS2U卫星时钟的特点有:1)采用对值班工作人员透明化设计,时间显示、卫星通道状态、工作状态的指示一目了然。
2)Easy控制技术设计,232-422转换、波特率调整方便。
3)多种对时规约,可由用户要求指定。
4)精美标准19”2U架装式机箱,适合柜式安装。
5)时间精度高,最高精度达500nS。
6)卫星信号接收,不受电厂、变电站的地理状况的限制。
7)对自动化装置有多种对时方式(见附录A),可灵活配置。
8)装置的所有时钟信号输出均经过光电隔离,抗干扰能力强。
2、GPS2U型卫星时钟2-1 GPS2U型卫星时钟的构成GPS2U卫星时钟采用了2U标准19”架装式机箱,具体安装尺寸如图1所示。
其中,装入宽度:449mm;装入高度:89mm;带安装耳总宽度:482.6mm。
深度:272mm;安装孔宽度:465mm;安装孔高度:76.2mm。
图1 GPS2U卫星时钟外形图2-1-1.GPS2U卫星时钟的前面板图2 前面板示意图a.时间显示区在开机状态下,LED数码管显示北京时间。
按下“时间/日期”转换按键,LED数码管会显示当日日期。
松开按键,则恢复为时间显示。
b.卫星状态显示区卫星状态显示有“卫星通道”显示和跟踪状态两组。
“卫星通道”显示当前卫星时钟跟踪的GPS卫星数目,GPS2U最多可同时跟踪12颗卫星。
跟踪状态有两个指示灯“搜索”和“锁定”。
当卫星时钟正在搜索GPS卫星时,搜索灯会闪烁;当捕获到足够数量的卫星并定位锁定时,“锁定”指示灯亮,同时“搜索”灯熄灭。
此时卫星时钟输出时间为标准北京时间。
WDGL-V线路录波装置说明书
目录
Contents
1 技术特点……...........................................................................................................1 2 技术指标...................................................................................................................3 3 技术原理...................................................................................................................5
远方维护功能
支持远方参数配置、远方自检、远方启动录波等功能。
多重看门狗技术 双电源冗余设计
DSP 数据处理系统、CPU 管理系统均采用多重看门狗技术。
装置采用交、直流供电,互为备用,可外接 UPS,保证各种极 端情况下录波装置的可靠性。
超宽电流输入范围
满足范围宽达 0-40 倍额定电流量程内的记录精度要求,瞬时 峰值(二次值)可达 300A,误差小于 0.5%。
1 技术特点
WDGL-V/X 微机电力故障录波监测装置(以下简称装置)全面贯彻了全国电力行业标 准《220kV-500kV 电力系统故障动态记录装置的检测要求》(DL/T663-1999)《220kV-500kV 电力系统故障动态记录技术准则》(DL/T553-94),并参考了 2004 年 6 月 1 日最新实施的 行业标准《微机型发电机变压器组动态记录装置技术条件》(DL/T873-2004),自主研制 开发的新一代录波监测装置,与国内外同类产品和以往产品相比,具有更加鲜明的技术特点:
SMU-2型PMU技术使用说明书
采用16位同步A/D以10kHz的速率转换数据。使得装置的测量精度可达到0.1%;开关量分辨率为0.1ms;频率的测量分辨率达到0.001Hz。
3.高精确性、灵活接口的时钟信号
系统采用高精度的GPS时钟信号及高稳定度的恒温晶振,独特的软硬件算法补偿,提供系统高精确的时钟及同步采集信号。系统在有效捕捉情况下,1PPS信号200ns精度。失去GPS同步时钟信号60分钟以内相角测量误差不大于1.0度。外置共享型GPS单元可以接受全站统一的对时信号,灵活可靠。
SMU-2同步相量测量装置利用GPS卫星时钟信号和高速DSP数字信号处理技术,按照IEEE Standard 1344-1995(R2001)和《电力系统实时动态监测系统技术规范》(本说明书简称为《技术规范》),测量出全电网各节点电压电流同步相量和绝对相角。为全系统电网监测、变电站自动化测控、稳定控制、自适应继电保护等功能提供必要的原始数据和实现手段。
·SMU-2同步相量测量控制装置的技术特点
·实现的功能
·装置设计遵循的标准
1.1概述
电力系统中的SCADA系统能提供大约4秒刷新一次的稳态数据,而传统的故障录波器能提供故障前后几秒内动态的快速波形数据(每秒千次以上的原始录波数据)。但这二种监测方法都存在一定的不足:故障录波器记录的原始波形的快速动态数据量太大,不可能全天候保存,只能记录故障前后几秒的原始数据,对于电网中许多系统类型的故障不足以进行分析;SCADA系统中慢速刷新的稳态数据对于电网系统的动态状态预测、低频振荡、故障分析等工作几乎不能提供任何帮助。因此,在电力学术界就提出“同步相量测量理论”和“电力系统实时动态监测系统”来解决这个问题,通过基于GPS同步时钟的相量测量装置(Phasor Measurement Unit: PMU),同步采集电网各关键节点的电压电流相量,这些同步相量数据不需要如同原始波形的采集密度就可对电网的动态运行状态进行实时精准的状态预测,为输电线路的低频振荡及故障分析等工作提供足够的数据,为系统事后分析提供详实而同步的数据。PMU是电力系统实时动态监测系统及广域测量系统的核心单元。
GPS网络对时装置IP地址的说明
GPS网络对时装置IP地址的说明使用前请详细阅读本说明以免造成设备损坏本GPS装置(全球卫星定位系统)将获取的标准时钟信号信息在网络中传输,网络中需要时间信号的设备如计算机,控制器等设备就可以与标准时钟信号同步,实现网络授时功能。
标准的时钟信息通过TCP/IP网络传输,本网口支持多种流行的时间发布协议,如NTP,time/UDP。
本装置使用非常简单,将本装置网络口接于HUB上,整个网络就能时间同步了。
对于Win9x,Winme Win2000客户,我们提供支持SNTP协议的授时客户端软件,对于Win NT,UNIX,LINUX,操作系统自带网络校时服务,只需启动校时服务即可。
本对时装置设备可以以太网口远程登陆进行设置模块的IP地址及工作方式。
注意: a 本装置的网络模块在使用前必须获得唯一的IP地址才能进行远程设置和正常工作b对于使用Win9x,Winme Win2000操作系统的用户必须使用我们提供的第三方对时软件方可正确对时c 如果遇到无法正确对时,请先试着在运行处ping一下分配给模块的IP 地址d在对时过程钟如果遇到报告RPC错误,请按如下步骤操作后再尝试能否正确对时:控制面板——管理工具——服务——Windows Time——将“启动类型”改为自动,“服务状态”改为已启动1、模块IP地址的设置(1)、在UNIX 主机或Windows 系统的DOS 提示符下键入以下命令:arp -s 将要分配给模块的IP地址(如192.168.1.123)模块的MAC地址(如00-03-B9-XX-XX-XX)注:192.168.1.123 是将要分配给模块的IP 地址。
00-03-B9-XX-XX-XX 是模块的MAC 地址(每个模块都在明显地方贴有写着MAC 地址的标签,具体模块的MAC地址见附录)2、参数设置注意:Windows 系统只有在其ARP 表里除了自己还有另外一个MAC 和IP 的对应地址时上述命令才起作用,否则将给出错误信息,遇到这种情况只要PING 一下网络中的任何一台计算机即可。
故障录波器技术要求规范书
故障录波器技术要求规范书实⽤⽂档第⼀部分总的部分 (2)第⼆部分⼯程概况及供货围 (3)第三部分技术要求 (4)第四部分图纸资料、试验及其它 (7)第⼀部分总的部分本技术规书所列之技术条件为本⼯程最基本的技术要求,设备供应⽅(以下简称供⽅)应根据本技术要求向⽤户(以下简称需⽅)推荐成熟、可靠、技术先进的优质产品,本技术规书所提技术参数和功能要求、性能指标等为满⾜本⼯程需要⽽必须的最基本要求。
本技术规书所未详细提及的技术指标、性能要求应不低于有关的中华⼈民国国标、电⼒⾏业标准、IEC标准。
当某项要求在上述⼏种标准中不⼀致时,应按较⾼标准执⾏。
参照标准:·微机母线保护装置通⽤技术条件 DL/T 670-1999·电⼒装置的继电保护和⾃动装置设计规GB50062-92·继电保护和安全⾃动装置技术规程 GB 14285-2006·微波电路传输继电保护信息设计技术规定 DL/T 5062-1996·电⼒系统微机继电保护技术导则 DL/T 769-2001·电⼒系统继电保护柜、屏通⽤技术条件 DL/T 720-2000·静态继电保护及安全⾃动装置通⽤技术条件 DL/T 478-2001·电⼒系统故障动态记录技术准则 DL/T 553-94·国家电⽹公司⼗⼋项电⽹重⼤反事故措施,国家电⽹⽣技[2005]400号。
·关于继电保护光耦回路研讨会会议纪要及整改措施华北调局继[2005]7号第⼆部分⼯程概况及供货围2.1 ⼯程概况1 主接线型式: (详见附图)2 各级电压及出线数量:10kV出线: 2 回3 发电机组:台数: 2发电机容量: 30 MW电压: 10 kVCosΦ: 0.84 机组控制⽅式: DCS控制2.2 故障录波器配置及供货围本⼯程配置的故障录波器应为微机型装置,本⼯程配置1套微机故障录波装置,每套装置组1⾯柜(含针式打印机),本⼯程需1⾯故障录波器柜。
GPS卫星同步时钟使用说明书
专供电力系统使用JY系列GPS卫星同步时钟—、▲产烟台开发区吉友电气有限公司一:概述随着我国电力事业的迅猛发展,对整个电力系统自动化的要求也越来越高,为了做到系统内的统一管理和调度,也就对系统内的时间统一提出了更高的要求。
全球定位系统(GPS主要由GPS卫星、地面监控系统和用户设备组成。
其空间卫星由21 颗工作卫星和3 颗备用卫星组成。
工作卫星分布在6 个轨道面内,每个轨道有3-4 个卫星。
轨道平均高度为20200km,卫星运行周期为11 小时58 分,其空间的配置可以保证在地球的任何时间、地点均至少可以观测到四颗卫星,加之GPS发射机用1.5GHz的载波频率,以载码的形式向地面发射信号,其传播和接收不受天气影响,因此GPS是一种全球性、全天候的连续实时的导航定位系统,其地面监控系统部分由5 个监控站、3 个注入站和1 个主控站组成。
用户部分包括GPS接收机、天线、数据处理软件及计算机设备。
我公司的J 丫系列GPS卫星同步时钟就是采用了当今世界先进的GPS技术,利用了美国GPS接收板,进行二次开发研制的产品,可同步于UTS GPS CLONAS系统,它广泛应用于电力、交通、通讯网络同步、数据同步等需要对时、记时、守时的领域。
该产品功能强,体积小,使用安装方便,不受地域气候等条件限制,稳定性、可靠性更高。
保证时钟时刻在线,全天候提供精确的时间信息。
二、产品的应用范围1.为电网自动化设备如远动及微机监控系统、微机故障录波及事件记录等智能设备提供精确的时间。
2.用于发电厂电量调度、电网工频监视、对发电机进行非线性励磁控制等。
3.用于实时同步相量测量,实时同步电能量数据采集。
4.用于故障测距、负荷控制等。
5.用于铁路运输系统、通讯系统等部门。
三、产品的主要功能1.可显示和输出精确的北京时间时、分、秒及公历日期年、月、日等。
2.可实现显示和输出电网的工频和周波钟时间,并可根据用户需要输出钟差。
3.可选择输出秒脉冲(PPS或分钟(PPM、小时(PPH等时标同步脉冲信号及高压光耦、IRIG-B 格式输出。
PN10 GPS 卫星时钟说明书
PN10 GPS卫星时钟说明书User Guide of Global Positioning System Clock上海锐帆信息科技有限公司目录1工作原理概述 (2)2设备功能 (2)3主要指标 (3)3.1主要性能指标 (3)3.2环境指标 (3)3.3机械尺寸 (3)4设备结构及安装 (3)4.1设备面板图 (3)4.2天线的安装 (4)4.3设备的安装 (4)5使用说明 (5)5.1设备开机运行 (5)5.2通信接口的连接参数与使用 (5)5.3GPS时间数据的接收 (6)5.4网络参数设置 (6)6数据格式说明 (7)6.1串行输出时间数据格式 (7)6.2网络访问数据格式 (7)1 工作原理概述PN10卫星时钟利用全球定位系统(Global Positioning System)卫星发送的协调世界时(UTC)时间信号,为各种自动化装置用户提供全球统一同步的准确的时钟信号源,并可直接接入计算机网络作为一级时间服务器,使大范围、跨地区的计算机及网络系统获得准确的标准同步时间。
该型卫星时钟采用专用GPS接收器作为时间标准,精确计算闰年、闰秒。
具有精度高、可靠性高、全天候的特点,可广泛使用于航空、交通、电力、化工、军事、电信、金融等行业。
PN10型卫星时钟工作原理见图1。
GPS信号接收模块接收多颗GPS卫星发送的频率为1575.42Mhz的UTC信号,经处理输出NMEA0183格式或其它标准的信息。
微处理单元(MCU)对上述信息进行后续处理,并换算成北京时间等信息后送液晶显示,并按照一定格式和方式经接口电路输出。
一旦短时间发生GPS不同步时,系统将自动进行精确的时钟守时。
图1 GPS卫星时钟原理图在电力系统,PN10适用于电厂DCS系统、电厂MIS系统、能量管理及计费系统、厂站自动化系统、调度自动化系统、微机继电保护及安全自动装置、远动及微机监控系统、故障录波器、事件记录仪等等。
2 设备功能z通过串行接口(RS232、RS485)每秒输出信息:公历年、月、日,北京时间的时、分、秒;卫星的同步情况;z实时秒脉冲(1PPS)输出,TTL电平;z液晶显示公历年、月、日和星期,北京时间时、分、秒,卫星同步情况;z提供10Base-T 以太网接口,支持UDP协议。
GPS对时讲解有硬件解说
GPS对时系统的介绍在变电站中,各类自动化与继电保护装置的时间同步是进行事故分析的基准,计算机监控系统、故障录波器和微机保护装置都需要由统一的时钟源向它们提供标准时间。
国内变电站主要以GPS时间信号作为主时钟的外部时间基准。
3种对时方式:硬对时(分对时或秒对时)、软对时(即由通讯报文来对时)和编码对时(应用广泛的IRIG-B对时)。
软对时是以通讯报文的方式实现的,这个时间是包括年、月、日、时、分、秒、毫秒在内的完整时间,监控系统中一般是:总控或远动装置与GPS装置通讯以获得GPS的时间,再以广播报文的方式发送到装置。
这种广播的对时一般每隔一段时间广播一次,如南瑞RCS-9698CD是1分钟下发一次。
报文对时会受距离限制,如RS-232口传输距离为30m。
由于对时报文存在固有传播延时误差,所以在精度要求高的场合不能满足要求。
硬对时一般用分对时或秒对时,分对时将秒清零、秒对时将毫秒清零。
理论上讲,秒对时精度要高于分对时。
分脉冲对时方式是现在国内外微机保护较常采用。
在南瑞RCS-900系列微机保护中,可以在“装置参数”中设置为“分对时”还是“秒对时”。
若在液晶上有开入量显示,当有0和1的变化,则说明已经对上时了。
硬对时按接线方式又可分成差分对时与空接点方式两种。
差分是类似于485的电平信号,以总线方式将所有装置挂在上面,GPS装置定时(一般是整秒时)通过两根信号线中A(+)与B(-)的电平变化脉冲向装置发出对时信号。
这种对时方式可以节省GPS输出口数、GPS装置与各保护测控装置之间的对时线,还能保证对时的总线同步;如RCS-9000系列装置就是采用差分方式对时。
空接点方式是类似于继电器的接点信号,GPS装置对时接点输出与每台保护测控装置对时输入一一对应连接。
注意我们说GPS装置以空接点方式输出其实其内部是一个三极管,有方向性,而且不能承受高电压,一般要求是24伏开入,如果用户是要220V的开入要做特殊的处理。
SH2000C型电力故障录波测距装置使用说明书
1)1N背板之间的连接
1N机箱分为左、右两个单元(背面),左单元为隔离单元,右单元为采集、处理单元。
1N机箱后背板1N右单元下排Pin37航空座和IN左单元中的K01、K02…K06一一对应。HO(高频输出)口到XSn+HO,与【系统参数设置】(§4.2.2)中的高频/直流通道设置相对应。
1N机箱左单元
5N机箱:GPS分脉冲扩展单元(可选件)。为其他设备提供对时脉冲、串口。
6N机箱:GPS对时单元(可选件)。
另外还可以配备GPS协议转换箱、自动上电装置等特殊功能部件。
2)端子和输入、输出量的关系
1D、2D……8D端子排固定在机柜背部两侧。
1D端子——电压量输入端子,
2D端子——电流量输入端子,
3D端子——输出/输入信号端子(启动呼唤、装置异常、通讯、GPS对时等),
●校时方式:脉冲方式,串口方式,脉冲加串口方式。
●装置自身时钟精度:24小时误差≤±5s。
●具有与GPS同步时钟信号同步功能,时、分、秒同步误差不大于±0.1ms。
1.3.9抗电磁干扰能力
抗电磁干扰能力满足DL/T 663-1999规定的严酷等级标准,如下:
试验项目
严酷等级
试验等级
辐射电磁场干扰试验
■后台机
后台机是一台工控计算机,运行平台为WINDOWS 2000操作系统。主要实现人机界面、数据备份、录波数据分析及远传通信等功能。
录波器在线工作时会自动关闭后台计算机(默认后台机无操作时间30分钟后自动关闭);当启动录波时,后台机自动上电运行。需要使用后台机时,可按录波器正面板上的【开后台机】按钮。
继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T 17626.2-1998
GPS对时方式说明学习资料
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其他对时方式:
SNTP ; IEEE 1588;
这几种时智能站上有应用。
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GPS对时方式说明
二.网络对时
原理: 由总控或远动装接收GPS装置的对时通讯 报文,经过处理后以相应规约转发至站内 通讯网络,给各装置对时。如果站内没有 GPS装置,可以通过接收调度对时报文进 行对时。
接口类型
总控或远动通过RS232方式和GPS通讯,站 内通讯网络一般有RS485,以太网等。
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三.IRIG-B码对时
原理 目前常用的对时方式是IRIG-B,传输介质 一般可用双绞线或光纤。
接口类型 B码对时一般有直流和交流方式,一般采 用直流方式。 GPS装置的B码对时接点(+、-)直接引 至装置的GPS对时接点(+、-)。
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各种对时方式比较:
IRIG-B码对时精度最高,脉冲 对时次之,网络对时精度最低。实 际应用中,网络对时一般配合秒脉 冲对时使用,增加对时精度。
RCS-9785CDEGPS时钟同步装置
1 产品概述RCS-9785C/D/E GPS时钟同步装置以GPS卫星信号或外部输入的IRIG-B码为时间基准,通过各种扩展接口输出秒脉冲、分脉冲、IRIG-B码、串口对时报文以及网络对时报文等对时信号,能够为电力系统时间同步提供完善的解决方案。
RCS-9785C和RCS-9785D均为独立的标准时钟源装置,可用作变电站内的主时钟,其中RCS-9785C内置了一个GPS接收模块,而RCS-9785D内置了两个GPS模块。
RCS-9785E是对时信号扩展装置,本身不带GPS 模块,以外部输入的IRIG-B码作为基准时间源。
RCS-9785C/D/E装置提供了各种对时信号输出接口供用户选择,基本涵盖了目前电力系统时钟同步所需要的所有接口类型。
表1是装置提供的对时信号及其物理接口的对照表。
表1 RCS-9785C/D/E装置对时信号及其物理接口对照表RS-48 5RS-232TTL空接点AC调制光纤秒脉冲●●●●●分脉冲●●●●●IRIG-B●●●●●●串口对时报文●●●RCS-9785C/D/E GPS时钟同步装置是标准的4U装置,图1是RCS-9785D装置的外观图图1 RCS-9785D装置外观图2 产品主要技术特点●装置特点输出的对时信号种类丰富,包括:分脉冲、秒脉冲、IRIG-B码、串口对时报文、NTP网络对时报文等,可以满足电力系统变电站监控系统、保护、测控、故障录波等装置的时间同步需要。
输出对时信号的物理接口种类齐全,包括:RS-485、RS-232、TTL、空接点、AC调制、光纤、以太网,涵盖了目前电力系统时间同步所需要的全部接口类型。
对时信号的扩展灵活,输出接口数量多且相互隔离:装置采用各种扩展插件输出对时信号,每种扩展插件提供一种电气接口(网口除外),每个插件可提供7~8路在电气上相互隔离的输出接口,一台RCS-9785C/E最多可提供104路信号输出,一台RCS-9785D最多可提供80路信号输出。
T5000卫星时钟说明书
IRIG-B(DC)编码输出 IRIG-B(DC)直流偏置输出,电平方式满足 RS422、RS485、TTL、光口
IRIG-B(AC)正弦调制输出,载波频率:1kHz,信号幅值峰-峰值:高: IRIG-B(AC)编码输出
3-12V 可调,低:符合 2:1~6:1 调制比要求,典型调制比为 3:1
装置标准配置采用美国 MOTOROLA 公司的 GPS 接收模块,可同时跟踪多达 12 颗卫 星,定位时间短、稳定性好;另外,用户也可以根据具体应用需求选择我国的北斗星 系统的接收机。
装置特点: ■采用 DSP(数字信号处理器)和 CPLD(复杂可编程大规模逻辑器件)完成实时、 高速的信号处理(如扩展了“年”和“同步状态标志”的 IRIG-B、网络 NTP 协议等)。 ■两个独立的网络接口,支持 UDP 主机点对点模式、广播模式和组播模式,接收 主机数量无限制。 ■网络授时服务器,支持 NTP 和 SNTP 协议,流行的网络主机系统/设备无需额外 编写程序便可自动精确同步时间。 ■卫星同步丢失后能够连续、稳定、高精度地输出与 GPS 接收机原始秒脉冲同步 的替代时、分、秒脉冲,并维持内部时钟的精确性(即内部守时功能)。 ■输出接口类型丰富:网络接口,RS232/RS422/RS485,IRIG-B 直流偏置和交流调制 信号,可选择时间类型的时、分、秒脉冲和 TTL 电平脉冲。 ■同时提供光耦 OC 门和 RS485 总线方式输出脉冲,最多可满足 112 套装置对时、 分、秒脉冲全部对时的要求。 ■提供装置工作状态告警接点输出:失电告警、卫星同步丢失告警、扩展同步信号 丢失告警、装置异常告警。 ■装置内部采用跳线设置提高了装置的可靠性。 ■通过独立的接口以命令行的方式设置装置工作参数。 ■具有很强的脉冲、串口、IRIG-B 扩展能力,满足高精度、大容量接口的扩展需 要,并可为用户提供定制服务。 ■GPS 输出接口扩展单元可选,以方便灵活地组成(组屏)各种需求的授时 系统。 ■交、直流通用电源,同时满足电力系统 110VDC、220VDC 和 220VAC 供电要求, 也可选择±24VDC 和±48VDC 输入。 ■抗干扰设计满足电力行业以下标准的规定:GB/T13729-2002、GB/T14598.9-2002、 GB/T14598.10-1996、GB/T 14598.13-1998、GB/T14598.14-1998、IEC 60255-22-5: 2002、IEC 60255-22-6:2001、IEC 60255-22-7:2003。
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FGL-3000型录波器对GPS 卫星同步时钟装置
接口及通讯形式要求
串行接口:
RS232C 输出和RS422/485输出各1路(根据录波器距GPS 装置远近方便选则RS232C 输出或RS422/485输出)
波特率(4800或9600)
脉冲输出:
信号脉宽100MS
空接点输出: 1PPH 4个、1PPM 4个、1PPS 4个
a. 时脉冲输出:输出方式为静态空接点方式,标有的两个接点为对应的一对空接 点,共4对,内部电路如下图所示,当时脉冲到来时,光电耦合器的输出三极 管导通。
b. 分脉冲输出:同“时脉冲输出”,共4对。
c. 秒脉冲输出:同“时脉冲输出”,共4对。
d. RS232输出:按RS232C 标准格式输出。
e. RS422/485输出:按RS422/485标准格式输出。
装置的串行输出接口:
信息格式举例:
a. 通讯波特率:9600或4800。
b. 数据格式:信息位8位,一位起始位,一位停止位,无校验,ASCII 码
c. 信息格式:每秒发送一次,格式为:
<S> <T> HH LH HM LM HS LS HD LD HM LM TY HY TY EY DD <A>
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
同 帧 时 时 分 分 秒 秒 日 日 月 月 年 年 年 年 校 标
步 头 十 个 十 个 十 个 十 个 十 个 千 百 十 个 验 准
标 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 字 时
志 节 结
束
其中,〈S 〉与秒脉冲(PPS )的下降沿对齐,装置收到卫星信号则发送S ,装置失步就停发S ,S 的ASCII 码为53H ;<T>为发送时间信息的信息头,T 的ASCII 码为54H ;小时的十位、个位、分钟的十位、个位。
c e 图5 空接点原理图
直到年的个位信息,分别为0~9的ASCII码(30H~39H);校验字节是小时的十位、个位、分钟的十位、个位……直到年的个位信息逐字节异或后再非运算的结果(即:异或非校验);〈A〉为发送时间信息的信息结尾,A的ASCII码为41H。
例如:现在是99年6月20号07点53分41秒,
同步时发送信息格式为:
53 54 30 37 35 33 34 31 32 30 30 36 31 39 39 39 F7 41
失步时发送信息格式为:
54 30 37 35 33 34 31 32 30 30 36 31 39 39 39 F7 41
串行数据接口输出引脚如下图所示:
2 TXD 2 TA
5 GND 3 TB
RS232接口 RS485接口。