同步精度测试和守时精度测试

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PSMU602说明书

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3.1.1. 3.1.2.
3.2.
人机界面 ........................................................................................................................................... 9 菜单功能 ......................................................................................................................................... 10 CPU 模件( CPU ) .............................................................................................................................. 11 电源模件( POWER ) ........................................................................................................................ 12 激光电源模件( LASER ) ................................................................................................................ 12 交流采样模件( AC) ...................................................................................................................... 13 扩展板模件( EXT ) ........................................................................................................................ 14 CPU 模件( CPU ) ............................................................................................................................. 15 采集器模件( CJ) .......................................................................................................................... 15 电源模件( POWER ) ........................................................................................................................ 16 交流采样模件( AC) ...................................................................................................................... 17 扩展板模件( EXT ) ........................................................................................................................ 17 开入开出模件( DIO ) .................................................................................................................... 18

高精度时间测量实验中的时间标定和时间传输技巧

高精度时间测量实验中的时间标定和时间传输技巧

高精度时间测量实验中的时间标定和时间传输技巧在现代科技的发展中,时间成为了一项至关重要的测量参数。

无论是天文学、物理学、化学还是工程领域,高精度的时间测量都是必不可少的。

本文将探讨高精度时间测量实验中的时间标定和时间传输技巧。

1. 时间标定时间的标定对于高精度时间测量至关重要,它决定了测量结果的准确性和可靠性。

常用的时间标定方法包括:原子钟标定、时间戳标定以及观测事件的标定。

原子钟是一种基于原子性质的高精度时间测量仪器。

利用原子钟对时间进行标定可以达到非常高的精度和稳定性。

实验中常用的原子钟标定方法包括GPS同步和基于卫星信号的标定等。

时间戳标定是通过在实验过程中记录事件的时间戳,并与标准时间进行比对,从而确定实验数据的时间准确性。

这种方法可以在相对简单的实验中使用,但对于高精度时间测量来说,它可能存在系统误差。

观测事件的标定是通过观测物理现象或过程中发生的特定事件,并与已知时间进行比较来进行时间标定。

例如,通过观测光的到达时间来进行时间标定,可以利用光信号的传播速度和测量设备的精度来得到高精度的时间标定。

2. 时间传输技巧时间传输技巧在高精度时间测量实验中起到了至关重要的作用。

常用的时间传输技巧包括:时间码传输、网络时间协议(NTP)和光纤传输等。

时间码传输是一种将时间信息编码后传输到接收端的技术。

通过对时间信息的编码,可以在数据传输过程中保证时间的准确性和可靠性。

常见的时间码传输方式包括脉冲时间码(PPS)和数字时间码(DTS)等。

NTP是一种用于同步计算机时钟的协议,它可以通过互联网传输时间信息。

NTP使用层层检验和纠正的机制,保证了时间传输的准确性和可靠性。

在高精度时间测量实验中,可以使用NTP协议来同步各个设备的时钟。

光纤传输是一种传输速度快、干扰较小的传输方式。

在高精度时间测量实验中,可以使用光纤传输时间信号,利用光信号的传播速度和传输设备的精度来保证时间传输的准确性。

总结:高精度时间测量实验中的时间标定和时间传输技巧对于测量结果的准确性和可靠性起到了决定性的作用。

基于PTP时间同步协议的时间精度检测

基于PTP时间同步协议的时间精度检测

基于PTP时间同步协议的时间精度检测杨绪强;陈新华;马亚平【摘要】时间同步技术是飞行试验中关健技术,下一代的分布式网络采集测试架构对飞行试验提出了一络精确时间同步要求.本文概要介绍了基于PTP时间同步协议在不同网络环境下的时间精度检测,对今后的分布式网络采集架构实施具有借鉴作用.【期刊名称】《科技创新导报》【年(卷),期】2010(000)020【总页数】2页(P85-86)【关键词】PTP;时间同步【作者】杨绪强;陈新华;马亚平【作者单位】中国飞行试验研究院测试所,陕西西安,710089;中国飞行试验研究院测试所,陕西西安,710089;中国飞行试验研究院测试所,陕西西安,710089【正文语种】中文【中图分类】V191 引言时间对于飞行试验来说是非常关键的参数,它是测试网络、分布式系统协同工作的基础,是飞行试验数据处理的基准,是对多数据流进行融合及处理的关键。

现代飞机综合试飞,往往是多架飞机试飞(有时还需要空中靶机、地面靶标、海上靶标配合),这就需要各架飞机的测试系统之间、空中与地面测试系统之间、地面各测试系统之间有严格统一的时间基准,因此现代飞机试飞要求采用的时间同步精度更高、涉及面更广。

目前试飞的测试时间系统一般采用高精度的GPS时间作为基准,时间精度小于1us。

各个机载、地面测试系统(包括各种靶标的测试系统)通过专用外部时间线路,由GPS时间码发生器产生统一的IRIG-B时间码,并且采用连续的秒脉冲授时技术,以保证各测试系统的时间一致。

随着科学技术的迅猛发展,新一代飞机从结构设计到航电系统越来越复杂。

测试对象空间分布广、测试任务复杂、测试信息交换量大是对未来测试系统提出的要求。

以空客A380飞机试飞为例,测试系统分布全机身,测试参数多达1万余个,安装的采集器多达48个机箱,A380飞机采用的AFDX全双工高速以太网总线的数据传输速率为100Mbps。

传统架构的机载测试系统是通过设计PCM帧结构,按照预先确定的数据采集格式循环采集数据。

GPS系统定位、授时精度有多准确?

GPS系统定位、授时精度有多准确?

056201207GPS系统定位、授时精度有多准确?Satellite classroom卫星课堂+ 刘天雄美国为了统一无线电导航手段,取代奥米加、罗兰C等众多地基无线电导航系统,并实现高精度、连续、三维定位与测速,美国国防部于1973年批准GPS全球定位系统计划,组织设计了GPS系统方案:卫星轨道高度为20230km;卫星数量为24颗并分布在6个轨道平面上;用户可以同时看到6~11颗卫星;有两个导航信号L1和L2,L1:1575.42MHz,L2:1227.60MHz;采用了卫星无线电导航业务RNSS(Radio Navigation Satellite Service)伪距测量原理实现位置解算。

一、定位精度、误差与偏差的概念GPS系统基于被动式采用了RNSS测距原理,即GPS 接收机测量来自GPS卫星的导航定位信号的传播时延,从而测量到GPS接收机到GPS卫星之间的距离,进而将它和GPS卫星在轨位置(动态已知点)联合解算出接收机的三维坐标。

由此可见,GPS卫星导航定位误差主要来自GPS 卫星信号的自身误差、信号的传播误差以及GPS接收机的测量误差。

对GPS卫星导航而言,精度(accuracy)定义为位置或者速度的测量值与真实值的符合程度,导航系统精度通常用系统误差的统计量度表示。

在GPS定位测量中,不仅存在测量误差(error),而且存在偏差(bias)。

例如,导航卫星的星载原子钟不仅存在时钟偏差(每一颗GPS卫星的时钟相对于GPS时间系统的差值),而且存在时钟误差(GPS卫星的星载原子钟虽然具有极其高的精度,但并不完美,总会存在一些误差。

原子钟的一项重要指标是稳定度,目前原子钟的“天稳定度”一般为1E-13,这意味着原子钟一天的误差为8.64ns,对应的测距误差为2.59m)。

再如,地球大气中的电离层和对流层会改变导航信号的传播,其影响也存在偏差和误差。

偏差为电离层和对流层效应导致的附加时延改正,一般为几米到100余米。

时间同步设备测试规范

时间同步设备测试规范

时间同步设备测试规范The Testing Specifications for TimeSynchronization Equipments版本号:1.0.02004-06-10 发布 2004-06-10 实施中国移动通信集团公司 发布中国移动通信企业标准QB-B-003-2004目录1 范围 (1)2 引用标准 (1)3 缩略语 (1)3 时间同步设备的功能测试 (1)3.1 卫星接收机功能 (1)3.2 时间输入功能 (2)3.3 时钟功能 (3)3.4 监控管理功能 (4)4时间同步设备的性能测试 (5)4.1 绝对跟踪精度 (5)4.2 相对守时精度 (6)4.3 1PPS跟踪精度 (7)4.4 时钟频率准确度 (8)4.5 时钟保持性能 (9)5 编制历史 (9)附录A时间同步设备测试仪表要求 (10)附录B IRIG-B接口描述 (11)前言随着移动通信网中各种业务对时间同步提出的新要求,以及时间同步技术的不断发展,为了满足移动通信网计费、网络管理系统、七号信令网、CMNET网络安全认证以及今后可能存在的一些移动新业务(如CDMA、VOIP、位置定位等)对时间同步的要求,必须对时间同步设备的技术要求进行规范,同时必须制定相应的设备测试规范。

本标准是基于移动时间同步设备技术规范而制定的。

根据现有移动时间同步网的组网要求,本标准规定了1级、2级时间同步设备的功能测试、性能测试方法。

本标准适用于移动时间同步设备的入网测试、工程招标测试、验收测试等。

本标准由中移技[2004]182号印发。

本标准由中国移动通信集团公司技术部提出并归口。

本标准起草单位:中国移动通信集团公司研发中心本标准主要起草人:徐荣本标准解释单位:同提出单位。

1 范围本标准是基于移动时间同步设备技术规范而制定的。

根据现有移动时间同步网的组网要求,本标准规定了1级、2级时间同步设备的功能测试、性能测试方法。

本标准适用于移动时间同步设备的入网测试、工程招标测试、验收测试等。

PMU接入规范

PMU接入规范

华中电网PMU接入规范2010年2月目录前言 (3)1. 适用范围 (4)2. 术语与定义 (4)3. 总体原则 (4)4. PMU设备一般技术要求 (5)4.1 系统参数 (5)4.2 环境条件 (5)4.3 装置的功率消耗 (6)4.4 装置精度要求 (6)4.5 交流输入量的允许工作范围 (6)4.6 动态数据记录 (6)4.7 时钟同步 (7)4.8 数据集中器 (7)4.9 其它要求 (8)5. PMU接入信息要求 (9)6. PMU设备有关命名规则 (9)6.1 PMU配置帧的参数描述和赋值 (10)6.2 站名代码命名规则 (12)6.3 IDCODE命名规则 (12)6.4 信息对象名的命名规则 (13)6.4.1 相量和模拟量信息对象名的命名规则 (13)6.4.2 开关量信息对象名的命名规则 (15)7. . 附则 (16)前言随着特高压交流试验示范工程的投运,今年特高压直流也将投运,特高压互联电网安全稳定、特高压联络线潮流控制、智能电网技术的发展等对华中电网的WAMS系统的接入提出了新的要求。

为满足电网技术的发展,根据华中电网稳定领导小组会有关文件的要求,为建设统一坚强智能电网,适应智能调度技术支持系统建设及应用的需要,规范华中电网同步相量测量装置(PMU)的接入,提高对电力系统运行状态的观测水平,特制定本规范。

1.适用范围本标准规定了华中电网同步相量测量装置(PMU)的接入规范,适应于所有参与华中电网运行的电网企业、发电企业、电力用户,及其相关的规划设计、建设施工等单位。

本规范适用于接入华中电网所有220kV及以上电压等级的发电厂、变电站。

2.术语与定义电力系统实时动态监测系统(WAMS)基于同步相量测量以及现代通信技术,对地域广阔的电力系统动态过程进行监测和分析的系统。

同步相量测量装置(PMU)用于进行同步相量的测量和输出以及进行动态记录的装置。

PMU 的核心特征包括基于标准时钟信号的同步相量测量、失去标准时钟信号的守时能力、PMU与主站之间能够实时通信并遵循有关通信协议。

国电1588V2测试方案

国电1588V2测试方案
从时钟时间偏差�并记录�
测试项目
同一个厂家交换机 不同厂家交换机
第8页
IEEE1588V2 测试方案
授时准确度�罗杰康� 授时准确度�赫斯曼� 授时准确度�MOXA� 授时准确度�东土� 授时准确度�NARI�
9.否定测试 �1�测试配臵图 1�将从时钟前端传入一台时延相对固定(100us)的
普通交换机� �2� 检查装臵能够正常对时�正确结果�装臵告警�� �3� 将交换机取掉�检查装臵能够正确对时�正确结果�告警消失��
�2� 确认从时钟跟随优先级高的时钟� �3�断开主时钟�优先级为 0��观察从时钟是否切换到备用时钟� �4�利用时间间隔计时器测试各个从时钟与主时钟 1pps 偏差� �5�利用时间间隔计时器测试各个从时钟与主时钟 1pps 在测试过
程中是否发生明显抖动�
�6� 利用数据记录仪测试主备时钟切换时间�
第7页
IEEE1588V2 测试方案
图 3 cf 插入示意图
A(B)网交换机PTP测试仪�带ຫໍສະໝຸດ 量�图 4 CF 测试连接图
测试项目 Cf 正确性
交换机 A 网 交换机 A 网
8、产品互联互通测试
�1�如图 1 所示� �2� 测试主时钟与从时钟时间偏差�并记录� �3�将 A 网中交换机与 B 网中交换机其中一台互换�测试主时钟与
秒差�并进行数据分析。授时精度测试方法如下�
�1�主时钟的 1PPS 输出连接到时间间隔计时器通道 1�从时钟
的 1PPS 输出连接到时间间隔计时器的通道 2�
�2�设臵时间间隔计时器�实时测量两个通道的脉冲的时间差�
�3�运行时间间隔计时上的软件�实时记录相关为文本文件�
�4�测量时间不少于 30 分钟�测试次数不少于 1000 次�实测数

同步测控系统准确度分析与优化

同步测控系统准确度分析与优化

同步测控系统准确度分析与优化同步测控系统在现代科学研究、工业生产以及国防建设等领域起着至关重要的作用。

准确度作为其核心指标之一,直接影响着系统的性能和稳定性。

本文将针对同步测控系统的准确度进行分析,并提出优化策略,以进一步提升系统的精度和可靠性。

一、同步测控系统准确度分析同步测控系统的准确度主要与时间同步和测量精度两方面相关。

时间同步是指系统中不同设备之间的时间标识一致,而测量精度则侧重于测量数据的精确性和稳定性。

1. 时间同步准确度分析时间同步准确度是同步测控系统中的重要指标之一。

其主要受以下几个方面的影响:(1)时钟源精度:同步测控系统中常采用GPS、原子钟等高精度时钟源,时钟源的精度直接决定了系统的时间同步准确度。

(2)数据传输延迟:同步测控系统中的数据传输延迟会导致不同设备的时间标识不一致,从而影响系统的时间同步准确度。

(3)信号干扰:信号干扰可能会干扰到同步测控系统的时钟源,进而影响系统的时间同步准确度。

2. 测量精度分析测量精度是同步测控系统的另一个重要指标,其主要受以下几个方面的影响:(1)传感器精度:传感器的精度决定了测量数据的准确性,一般情况下,采用高精度的传感器可以提高同步测控系统的测量精度。

(2)测量环境稳定性:测量环境的稳定性对于测量精度至关重要,温度、湿度等环境因素的变化都可能导致测量数据的误差,因此应确保测量环境的稳定性。

(3)数据处理算法:合理的数据处理算法可以减小测量数据的误差,提高同步测控系统的测量精度。

二、同步测控系统准确度优化在分析了同步测控系统的准确度之后,本节将提出几点优化策略,以进一步提升系统的准确度。

1. 时间同步准确度优化策略(1)选择合适的时钟源:根据实际需求选择合适的时钟源,如GPS、原子钟等,确保时钟源的精度达到系统要求。

(2)优化数据传输:采用高速、低延迟的数据传输方式,减小数据传输延迟,提高时间同步准确度。

(3)抑制信号干扰:采取合适的屏蔽措施,防止信号干扰对系统时钟源的影响,确保时间同步准确。

电网时间同步系统测试及问题分析

电网时间同步系统测试及问题分析
电网时间同步系统测试及问题分析
国网电力科学研究院 黄鑫
摘要:本文结合近期进行电网时间同步系统集中测试情况,对目前在用的时间同步系统进行介绍,对各产品存在的问题及可能对系统造成影响进行分析,作者希望借助本文与读者进行交流,加强系统集成商和时间同步厂家对产品质量的认识,从而提高电网安全运行可靠性。本文提出的论点对时间同步系统的生产、测试和行业管理有一定参考价值。
2.2 B码码元准确性
DL/T 1100.1-2009标准给出了非常详细的B码码元定义要求,通过测试发现,部分厂家并没有加以重视,在闰秒、时间质量、状态标识和校验位等定义与标准不一致,这些将造成不同厂家装置不能互联,当系统出现故障时,使授时等功能失效,此类故障往往在现场调试时难以发现,一旦故障发现,现场处理相对困难。
关键词:时间同步 测试 标准
概要
电力系统的快速发展,对时间同步的要求日益迫切,需要准确、安全、可靠的时间源,为电力系统各类运行设备提供精确的时间基准。尤其是智能变电站建设工作的推进,智能电子设备、合并单元、PMU、行政测距等装置对时间同步的要求更加迫切,时间同步精度和稳定性的提高,是提高线路故障测距、相量和功角动态监测、机组和电网参数校验的准确性的关键因素,是提高电网事故分析和稳定控制的水平,提高电网运行效率和可靠性,适应我国大电网互联、特高压输电的发展关键需求。
按照DL/T 1100.1-2009要求,电磁兼容性进行了表1所示的8个项目的试验,试验中被测系统正常工作,处于授时状态,测试过程中测试仪始终接入被测系统,主要考核设备信号跳动、误发、死机及硬件故障等现象。电磁兼容测试主要反映出个别装置电磁兼容防护等级较差,甚至完全没有防护,信号输出频繁跳动、液晶死机并无法恢复等现象。由于电力系统环境恶劣,时间同步系统又是变电站关键部件,设备的误发或退出都将为系统安全运行带来风险。

设备功能精度检测

设备功能精度检测

设备功能精度检测1. 简介设备功能精度检测是指通过一系列测试和评估,验证设备在特定条件下是否能够按照规定的要求和精度执行其功能。

这项检测是保证设备正常运行和提供准确数据的重要环节,尤其对于需要高精度操作的设备而言更为重要。

本文将介绍设备功能精度检测的目的、检测方法和检测步骤,并给出一些常见的设备功能精度检测指标。

2. 目的设备功能精度检测的主要目的是确保设备在工作过程中具备准确、一致和可靠的性能。

通过检测设备的功能精度,可以评估设备是否满足预期的要求,在实际应用中是否能够提供可靠的数据和结果。

这对于各种科学实验、医疗诊断、工程测量等领域都至关重要。

3. 检测方法设备功能精度检测可以采用不同的方法,具体选择方法取决于设备的性质和要求。

下面介绍几种常见的检测方法:3.1 标准样品法标准样品法是常见且有效的设备功能精度检测方法之一。

该方法通过使用已知精度的标准样品,与待测设备进行比较和校准。

通过测量标准样品和待测设备的差异,可以评估设备的功能精度。

3.2 外部参照法外部参照法是另一种常见的设备功能精度检测方法。

该方法通过与已知精度的外部参照设备进行比较,评估待测设备的功能精度。

外部参照设备可以是同类设备中经过校准的设备,或者是国家或国际标准认证的设备。

3.3 统计分析法统计分析法是一种基于数据分析的设备功能精度检测方法。

该方法通过收集并分析设备产生的数据,使用统计方法评估设备的功能精度。

这种方法可以提供一种客观、综合的评估方式,并可以帮助确定设备的精度指标。

4. 检测步骤设备功能精度检测的步骤可以根据具体情况进行调整和扩展,下面是一般情况下的检测步骤:4.1 确定检测目标在进行设备功能精度检测之前,首先需要明确检测的目标和要求。

确定需要检测的功能和精度指标,以便后续的检测工作。

4.2 选择检测方法根据设备的性质和要求,选择适合的检测方法。

可以根据具体情况采用标准样品法、外部参照法或统计分析法等方法进行检测。

轨道交通 机车车辆 网络时间同步传输技术要求-最新国标

轨道交通 机车车辆 网络时间同步传输技术要求-最新国标

轨道交通机车车辆网络时间同步传输技术要求1 范围本文件规定了机车车辆网络时间同步传输的技术要求、性能要求,描述了网络时间同步性能测试的方法。

本文件适用于使用网络时间同步传输技术的机车车辆电气设备。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 28029.1—2020 轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第1部分:基本结构3 术语和定义GB/T 28029.1—2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

卫星授时 Satellite timing采用卫星时间信号作为网络时钟系统授时基准时间。

标准时间 standard time以原子时秒长为基础,相对于约定时间纪元的时刻表。

时间准确度 time accuracy单位小时内测量时间与标准时间之间的时间差值。

守时时间准确度 local time accuracy守时状态下,单位小时内测量到的本地时间与标准时间之间的时间差值。

授时时间准确度 correct time accuracy授时状态下,授时时钟与授时时钟之间的时间差值。

时间稳定度 time stability在一定时间间隔内由于时钟的内在因素或环境影响而导致的时间准确度变化。

时钟设备在网络上能发布或接收时间同步协议的设备。

时钟源能接受外部时间基准信号,按照要求的时间准确度向主时钟发送时间信息的装置。

主时钟 master clock作为一个工作域内的时钟源设备,向外输出用于时间同步的标准时间。

从时钟 slave clock可采用主时钟的标准时间进行时间同步的时钟设备。

本地时钟 local clock时钟设备的自有时钟。

时钟域 clock domain一组时钟设备的逻辑组合,可以按照相同的通信传输规范完成时间同步。

4 缩略语ATC:车辆自动控制(Automatic Train Control)BDS:中国北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System)CCU:中央控制单元(Central Control Unit)GPS:全球定位系统(Global Positioning System)GNSS:全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System)NMEA:美国国家海洋电子协会(National Marine Electronics Association)PTP:精密时间同步协议(Precision Time Protocol)RINEX:与接收机无关的数据格式(Receiver Independent Exchange Format)5 技术要求时间同步系统5.1.1 组成机车车辆电气设备网络时间同步系统由时钟源、主时钟、从时钟、传输介质组成。

PMU接入规范

PMU接入规范

华中电网PMU接入规范2010年2月目录前言 (3)1. 适用范围 (4)2. 术语与定义 (4)3。

总体原则 (4)4. PMU设备一般技术要求 (5)4.1 系统参数 (5)4。

2 环境条件 (5)4.3 装置的功率消耗 (6)4。

4 装置精度要求 (6)4.5 交流输入量的允许工作范围 (6)4.6 动态数据记录 (6)4.7 时钟同步 (7)4.8 数据集中器 (7)4.9 其它要求 (8)5. PMU接入信息要求 (9)6. PMU设备有关命名规则 (9)6.1 PMU配置帧的参数描述和赋值 (10)6.2 站名代码命名规则 (12)6.3 IDCODE命名规则 (12)6.4 信息对象名的命名规则 (13)6。

4。

1 相量和模拟量信息对象名的命名规则 (13)6。

4。

2 开关量信息对象名的命名规则 (15)7。

附则 (16)前言随着特高压交流试验示范工程的投运,今年特高压直流也将投运,特高压互联电网安全稳定、特高压联络线潮流控制、智能电网技术的发展等对华中电网的WAMS系统的接入提出了新的要求。

为满足电网技术的发展,根据华中电网稳定领导小组会有关文件的要求,为建设统一坚强智能电网,适应智能调度技术支持系统建设及应用的需要,规范华中电网同步相量测量装置(PMU)的接入,提高对电力系统运行状态的观测水平,特制定本规范。

1.适用范围本标准规定了华中电网同步相量测量装置(PMU)的接入规范,适应于所有参与华中电网运行的电网企业、发电企业、电力用户,及其相关的规划设计、建设施工等单位。

本规范适用于接入华中电网所有220kV及以上电压等级的发电厂、变电站。

2.术语与定义电力系统实时动态监测系统(WAMS)基于同步相量测量以及现代通信技术,对地域广阔的电力系统动态过程进行监测和分析的系统。

同步相量测量装置(PMU)用于进行同步相量的测量和输出以及进行动态记录的装置.PMU 的核心特征包括基于标准时钟信号的同步相量测量、失去标准时钟信号的守时能力、PMU与主站之间能够实时通信并遵循有关通信协议.3.总体原则1) PMU装置接入的信息应确保电力系统实时动态监测系统(WAMS)的基本应用、适应高级应用功能需要、兼顾智能电网调度技术支持系统功能需求。

FTT300配电终端集成测试台操作手册(V1.00)

FTT300配电终端集成测试台操作手册(V1.00)

FTT300配电终端集成测试台操作手册版本:V1.00江苏金智科技股份有限公司目录1 简介 12 技术指标 12.1 供电电源和环境要求 (1)2.2 电压/电流模拟量输出 (2)2.3 测量参数 (3)2.4 开入开出通道指标 (4)2.5 电源带载能力测试 (4)2.6 对时及守时 (5)3 接口数量 64 接口定义 64.1 串口服务器接口 (6)4.2 网络通信接口 (6)4.3 模拟负载接口 (6)4.4 直流采集接口 (7)4.5 直流输出接口 (7)4.6 航插接口 (7)5 结构尺寸96 检测平台主要设备106.1 FTT100程控功率信号源 (10)6.2 FTT110概述 (11)6.3 FTT150多功能表 (13)6.4 FTT130波形记录仪 (13)7 测试平台软件介绍147.1 软件安装部署 (14)7.1.1 安装mysql数据库 (14)7.1.2 设置系统环境变量 (19)7.2 主界面展示 (20)7.3 测试组 (21)7.4 用户管理 (21)7.4.1 用户管理 (21)7.4.2 切换用户 (22)7.5 样品管理 (22)7.5.1 添加样品 (22)7.5.2 样品管理 (23)7.6 基本测试 (24)7.6.1 三遥综合测试 (24)7.6.2 遥信测试 (25)7.6.3 谐波测试 (26)7.6.4 故障回放 (27)7.7 自动测试 (28)7.7.1 终端方案 (29)7.7.2 子方案 (32)7.7.3 添加被测样品 (55)7.7.4 启动测试 (56)7.7.5 输出报告 (58)简介FTT300配电终端自动化检测平台是上海金智晟东电力科技有限公司自主研发的配电网终端设备检测平台。

可用于各种类型配电终端的自动化测试,适用于型式检验、出厂检测,抽样检测,到货检测等多种场合。

FTT300配电终端自动化检测平台采用“1+N”的构建方式,由1台控制单元加多台测试单元构成,且每台测试柜由高精度程控功率源等多种测试设备组成,测试过程独立。

PRS-7393-3半层系统测试提交文档.V1.01.121230

PRS-7393-3半层系统测试提交文档.V1.01.121230

系统测试提交文档Ver 1.01.121230编写:龚戈峰审核:批准:长园深瑞继保自动化有限公司二〇一三年一月SNR/GD-09-08SNR/GD-09-08目录目录 (1)系统测试提交文档 (1)1.总则 (1)2.测试对象基本信息 (1)3.硬件配置说明 (1)3.1.典型配置: (1)3.2.其它配置方式说明: (2)4.通信模板和模型文件 (2)5.自测报告 (2)6.测试方案指导 (2)7.内部逻辑说明 (3)8.版本差异说明 (3)8.1.基础版本 (3)8.2.外特性差异说明 (3)9.附件一 (3)10.附件二 (4)PRS-7393-3半层系统测试提交文档编写人:龚戈峰日期:2013.11. 总则∙系统测试提交文档适用于所有产品测试对象。

∙被测对象资料应在本文档模板的基础上添加,除说明书、通信模板、测试报告外原则上不采用附件的方式。

∙不需填写的条目请填为“免”,不要将条目删除。

∙测试文档应在项目测试确认的指定日期提供。

∙蓝色字体为填写示例,可参考,请勿删除。

2. 测试对象基本信息3. 硬件配置说明此部分需注明硬件配置,尤其需要注意多种硬件配置的情况,测试时将视情况逐一验证。

编写时可列出典型配置,然后说明其他的配置情况(1A制、5A制、220V电源、110V电源等配置情况通用,无需特别说明)。

3.1. 典型配置:PRS-7393-3半层典型配置:(1)WB8290使用版本V1.2.0;TY131使用TY131-M3,8发光网;(2)WB712C包括WB712C-B0、WB712C-B2;(3)总线板为WB8011;3.2. 其它配置方式说明:4. 通信模板和模型文件通信模板、调试工具模板、模型文件等请以附件形式上传至配置库。

可自动生成模板的装置请注明“自动生成”。

5. 自测报告项目组自测时的文字记录内容,一般以附件提供,并在此处填写“见《……》”,内容较小时也可拷贝至此。

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中元华电(便携式)时间同步系统测试仪ZH-550

中元华电(便携式)时间同步系统测试仪ZH-550

产品功能
时钟输出
测试仪内部时钟采用OCXO铷原子钟,频率稳定度优于晶振模块,通过现代闭 环控制守时理论和卡尔曼数字滤波技术,使测试仪自守时精度优于 1μs/天。对时成 功后装置不仅可以测量外部信号,还可以作为主时钟输出时间信号,提供的输出接 口类型包括TTL电平、RS-485、RS-232、ST光纤、LC光纤、24V节点。
产品功能
智能对时功能
B
内 置 天 线
外 接 天 线
码 信 号
装置背面提供三种对时接口,分别为内置GPS车载天线接口、外部天线接口、 IRIG-B(DC)差分电信号接口。支持智能识别和自动对时功能,只需要将信号源接入 相应的接口,测试仪自动选择最优信号源并驯服内部时钟。
产品功能
统计结果记录
装置支持测量统计功能,对被测信号进行持续监测并将测试结果自动保存为 Excel表格,测试仪内置大容量存储空间,可连续记录达一周以上。测试完成后,可 以一键生成测试报告并通过前端USB接口输出到U盘。
产品功能
自适应测量功能
装置支持自适应测量,只需要将信号接入前端 然后选择自动识别,识别成功后会将输入模块切换 为相应的类型,然后自动解析信号波形。
产品功能
一体化搬钟功能
保护装置
故障录波器
——
——
—— ——
智能电子设备
测试仪内置大容量锂电池,通过内部铷原子钟自守时,实现搬钟功能。此时装 置可以作为便携时钟,随时移动到合适的地方给不同的装置授时。
电池续航
≥ 4小时
产品对比
项目
高速采样 搬钟功能 GPS/北斗天线 交流B码
集成度 供电 功耗 体积和重量
ZH-550便携式
具备 内置铷钟 外接/内置 测量/输出

智能变电站过程层网络性能测试与分析

智能变电站过程层网络性能测试与分析

智能变电站过程层网络性能测试与分析摘要:智能变电站是坚强智能电网的重要支撑节点,从技术上重点体现了全站信息数字化、通信平台网络化、信息交互标准化和高级应用互动化特征,智能变电站中所有的控制、保护以及电流、电压信号都是在网络中传递的。

通信网络作为智能变电站信息交换的枢纽,系统网络的性能对控制、保护系统的功能起了决定性作用,是智能变电站安全、可靠运行的基础。

本文分析智能变电站过程层概念及组成,对某智能变电站进行了多次专项测试,最终验证提出三网合一技术方案性能指标完全满足智能变电站技术规范,保证智能变电站安全、可靠的运行。

关键词:智能变电站;系统网络;性能测试目前智能变电站的建设来看,智能变电站已经成为了未来变电站的重要发展趋势。

通过了解发现,智能变电站的核心技术主要是过程层具有较大的技术优势,这一技术优势决定了智能变电站比普通变电站具有更强的应用特性。

所以,我们在针对智能变电站的研究中,要积极展开过程层的研究与分析,要将过程层的网络性能测试技术作为主要的技术要点进行研究,把握过程层网络性能测试技术的要点,保证过程层的网络性能测试技术能够发挥积极作用。

因此,我们有必要对智能变电站过程层的概念及组成进行分析,明确智能变电站过程层的组成要求,对过程层网络性能测试技术进行积极的试验和测试,保证该技术能够发挥积极的作用,提高智能变电站过程层网络性能测试技术研究的最终效果。

一、智能变电站过程层概念及组成分析对于智能变电站而言,过程层是其重要组成部分,也是智能变电站与传统变电站的重要区别,所以我们要对智能变电站过程层的概念有准确的了解。

就智能变电站来说,主要采用了分层网络系统、分布网络系统、开放式网络系统实现系统连接,其中过程层是最底层的系统,属于一次设备和二次设备相结合的层面,其任务主要是对设备的状态进行监测,并执行系统的操作和控制命令,同时对运行的电气量进行采集,并完成系统基本状态变量的输入和输出,保证信号数字化。

微动数据采集高精度时钟同步技术方案与结果

微动数据采集高精度时钟同步技术方案与结果

图1 微动数据采集器组成框图 F i g . 1 B l o c kd i a g r a mo f m i c r o t r e m o r d a t aa c q u i s i t i o ns y s t e m
由于外频率很高( 1 0M H z ) , 外频率相等时, 因 不同相造成的时钟误差, 对微动数据采集的时钟同 步精度要求来说可以忽略, 因此微动数据采集之间 保证时钟同步的关键是使外频率相等和令模拟调制
4 ] S P A C法的实例呈日益增多的趋势 [ 。但 S P A C法
要求微动台阵所用的各仪器一致性较高, 一般要求 各仪器间的相关性在 0 . 9 9 9以上, 相位差在 ± 3~ 5 °
2 ] 以内 [ 。按这个标准测算, 假设微动信号的最高频
z , 则各仪器的时钟同步误差必须在 2m s 以 率为 5H 内; 如果微动信号的最高频率提高, 则其时钟同步误
)
摘 要 微动勘探方法对微动观测台阵中各观测仪器的一致性有较高要求。利用 G P S 时钟实现了各微动数据采
集器之间的高精度时钟同步。介绍了时钟同步技术方案与实验测试结果, 时钟同步精度优于 0 . 1 m s , 能满足微动数
关键词 微动勘探; 数据采集; 时钟同步; G P S 时钟; 微动观测台阵 中图分类号: T H 7 6 2 文献标识码: A
图3 G P S 时钟校频过程 F i g . 3 P r o c e d u r eo f f r e q u e n c ya d j u s t m e n t b yG P Sc l o c k
第 6期
Байду номын сангаас
廖成旺等: 微动数据采集高精度时钟同步技术方案与结果
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1
6
计算机
1
含串口等
7
RS232串口测试电缆
1
8
测试电缆
若干
3
3.1.1
同步精度、守时精度
3.1.2
测试仪器和工具见表1。
3.1.3
3.1.4
a)按上图连接测试设备和仪器,将所有设备加电;
b)给HT6100B时间服务器加入天线,等待卫星信号接收正常,并且整个系统锁定至稳定后,将HT6100B时间服务器的任意一路1PPS接入通用计数器53132A的通道2作为被测,由于标准时间源作为使用的基准参考信号,常年都处于标准时间状态,所以只需要将标准时间源的任意一路1PPS信号接入到通用计数器53132A的通道1作为开门(参考),同样给计数器的后面板加入铯原子频率标准OSA5585B的10MHz信号作为外参考。
22.1《HT6来自00B时间服务器》2.2
1PPS同步精度
1PPS守时精度
2.3
常温测试在实验室内进行。
2.4
测试仪器详见表1
表1测试仪器
序号
名称
型号
数量
备注
1
铯原子频率标准
OSA5585B
1
OSA公司
2
通用计数器
53132A
1
Agilent
3
标准时间源
1
4
频率自动测试系统
1
5
GPIB卡
82357B
c)同GPIB卡将通用计数器53132A和计算机相连接,打开频率自动测试系统软件,设置参数,记录各个信息,完成信息的输入后即可进行测试;
d)软件会实时记录秒信号的同步情况,同步24小时后可以直接通过软件得到同步精度的数据。
e)对于守时精度的测试,同样的测试方法,等HT6100B时间服务器同步72小时以后,断开HT6100B时间服务器的天线,保证其余的联系不变,用频率自动测试软件记录秒差值,观察24小时候秒差的变化,即为守时精度测试。
HT6100B时间服务器
测试细则
QZ2011091901
编写
校对
审核
标审
批准
西安宏泰时频技术有限公司
2012年07月
目次
QZ2011091901
1
本标准规定了《HT6100B时间服务器》的技术规范、试验方法、检验规程、标志、包装运输、贮存。
本标准适用于《HT6100B时间服务器》生产制造和检验、出厂的全过程。
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