09_时钟同步与时间标签

合集下载

时间及其同步、定时任务、时间戳

时间及其同步、定时任务、时间戳

时间及其同步、定时任务、时间戳⼀、GMT、UTC、CST、DST 时间概念1、通⽤协调时(UTC, Universal Time Coordinated)。

整个地球分为⼆⼗四时区,每个时区都有⾃⼰的本地时间。

在国际⽆线电通信场合,为了统⼀起见,使⽤⼀个统⼀的时间,称为通⽤协调时(UTC, Universal Time Coordinated)。

2、GMT格林威治标准时间 (Greenwich Mean Time)指位于英国伦敦郊区的皇家格林尼治天⽂台的标准时间,因为本初⼦午线被定义在通过那⾥的经线。

(UTC与GMT时间基本相同,本⽂中不做区分)3、CST:中国标准时间 (China Standard Time)GMT + 8 = UTC + 8 = CST4、DST夏令时(Daylight Saving Time) 指在夏天太阳升起的⽐较早时,将时钟拨快⼀⼩时,以提早⽇光的使⽤。

(中国不使⽤)⼆、使⽤chrony⽅式集群同步时间在主节点配置:1、下载:(每个节点都下)yum install chrony2、配置:#vi /etc/chrony.conf#allow 10.0.0.0/8local stratum 10 #允许本地同步3、启动#systemctl enable chronyd.service#systemctl start chronyd.service4、验证#chronyc sources在从节点配置:1、配置:#vi /etc/chrony.conf(删除其他iburst)#server node1 iburst2、启动#systemctl enable chronyd.service#systemctl start chronyd.service3、验证#chronyc sources三、ntpd和ntpdate同步时间1、ntpd和ntpdate区别ntpd在实际同步时间时是⼀点点的校准过来时间的,最终把时间慢慢的校正对。

time标签的使用

time标签的使用

time标签的使用time标签是HTML中常用的标签之一,用于在网页中显示时间信息。

在网页设计和开发中,time标签的使用具有重要的意义和作用。

本文将从不同的角度探讨time标签的使用。

time标签可以用于显示发布时间。

在新闻网站、博客等信息类网页中,发布时间是用户了解信息时效性的重要参考。

通过使用time标签,可以清晰地显示信息的发布时间,帮助用户了解信息的新旧程度,从而更好地进行阅读和参考。

time标签还可以用于显示倒计时。

在一些特殊的活动、促销活动或重要的时间节点之前,我们可能需要进行倒计时的展示。

通过使用time标签,可以实现倒计时的功能,清晰地显示距离活动开始或结束的时间,吸引用户的注意力,增强网页的互动性和吸引力。

time标签还可以用于显示时刻表或日程安排。

在旅行网站、交通信息网站等场景下,时刻表和日程安排是用户获取相关信息的重要依据。

通过使用time标签,可以清晰地展示不同时间段的相关信息,使用户能够快速了解和比较不同的出行时间和日程安排,方便用户做出决策。

time标签还可以用于显示时区信息。

在跨时区的网站或应用中,时区信息是用户进行时间转换和日程安排的关键。

通过使用time标签,可以将时间信息与时区信息结合起来,清晰地显示不同时区的时间,帮助用户准确地进行时间转换和日程安排。

在使用time标签时,需要注意以下几点。

首先,应使用合适的datetime属性来提供时间信息。

datetime属性可以包含日期和时间的具体数值,并且遵循特定的格式,以确保时间信息的准确性和规范性。

其次,可以使用pubdate属性来标识时间信息是否为发布时间。

pubdate属性可以让搜索引擎更好地识别和处理时间信息,提高网页的可访问性和搜索性能。

time标签是HTML中非常有用的标签之一,可以在网页中清晰地显示时间信息,帮助用户了解和参考。

通过合理地使用time标签,可以提高网页的可读性和用户体验,增强网页的功能性和吸引力。

修改系统时间和硬件时间

修改系统时间和硬件时间

修改系统时间和硬件时间1、手动同步时间★系统时间: linux系统的时间,一般说来就是我们执行 date 命令看到的时间•查看系统时间date•设置系统时间date -s "2023-01-02 18:06:00"★硬件时间: 主板上BIOS中的时间,由主板电池供电来维持运行。

系统开机时要读取这个时间,并根据它来设定系统时间•查看硬件时间hwclock -r•把系统时间写到硬件时间(如果硬件时间不对,下次重启后系统时间也会不对)hwclock -w•以硬件时间同步到系统时间(比较少用)hwclock -s2、时钟同步NTPD★时钟同步ntpd•查看服务器是否启用ps -ef |grep ntpd•查看时钟同步配置cat /etc/ntp.conf•查看时钟同步状态(每几秒同步)ntpstat•查看和时钟服务器的连接状态ntpq -premote:响应这个请求的NTP服务器的名称。

*表示当前选择的主服务器,+表示辅助服务器,-表示不合格的服务器,x表示服务器不可用。

refid:NTP服务器使用的上一级ntp服务器的IP地址st:远程NTP服务器的级别。

t:本地NTP服务器与远程NTP服务器的通信方式。

u:单播;b:广播;I:本地when:上次成功请求后到现在的秒数poll:本地NTP服务器与远程NTP服务器同步的时间间隔。

reach:这是一个八进制的值,用来测试衡量前八次查询是否成功和服务器连接。

377表示都成功,0表示不成功delay:网络延时,单位为微秒(μs)offset:本地NTP服务器与远程NTP服务器的时间偏移,单位为毫秒(ms)。

offset越接近于0,主机与NTP服务器的时间越接近jitter:查询偏差的分布值,用于表示远程NTP的网络延时是否稳定,单位为微秒(μs)。

•监控ntpq输出watch ntpq -p•立即进行时钟同步(方便查看输出是否报错)ntpdate -d2Jan17:35:14ntpdate[144109]:*********************************:48:09UTC 2018 (1)2 Jan 17:35:14 ntpdate[144109]: no servers can be used, exiting•手动时钟同步ntpdate -u 10.120.1.11•查看时区、日期时间、是否开启时钟同步、是否同步成功。

使用NTP的方式对PLC或者CP进行时间同步使用入门

使用NTP的方式对PLC或者CP进行时间同步使用入门

使用NTP的方式对PLC或者CP进行时间同步使用入门摘要西门子PLC和CP提供一种通过以太网与PC机进行时间同步的方式,使用的协议为NTP协议,本文对具体实现和使用步骤进行简要介绍。

关键词NTP,PN,CPKey Words NTP,PN,CPIA&DT Service & Support Page 2-17目 录使用NTP的方式对PLC或者CP进行时间同步使用入门 (1)1.支持NTP的产品 (4)2.PLC侧NTP设置 (5)2.1 S7-300 PN口作为时钟从站传递时钟的例子 (5)2.2 S7-400 PN口作为时钟从站传递时钟的例子 (8)2. 3 S7-300 CP作为时钟从站传递时钟的例子 (9)2.4 S7-400 CP作为时钟从站传递时钟的例子 (10)3.组态本地计算机为NTP服务器 (13)3. 1操作系统为WINDOWS XP (13)3. 2操作系统为WINDOWS2000 (14)IA&DT Service & Support Page 3-171.支持NTP的产品网络时间协议(NTP,network time protocol)是通过基于数据包的通信网络进行计算机系统时钟同步的标准,NTP是局域网和广域网中同步系统时钟的通用模式。

NTP 不仅将各个时钟互相同步,还建立 NTP 时间服务器和 NTP 客户端体系,通常PLC 和 CP 作为客户端,PC 作为服务器。

在 NTP 模式中,PLC 或 CP 以固定时间间隔向子网 (LAN) 中的 PC NTP 服务器发送时钟请求 (客户端模式)。

根据服务器的应答,确定最可靠和最精确的时钟,并同步站时钟。

这一模式的优点是使时钟的同步超越了子网限制。

其精确度取决于所使用 NTP 服务器的品质。

S7-300系列支持NTP功能的产品如下:S7-400系列支持NTP功能的产品如下:IA&DT Service & Support Page 4-17重要事项:•NTP 模式不支持夏令时和冬令时之间的自动转换。

cisco怎么设置时间同步

cisco怎么设置时间同步

cisco怎么设置时间同步配置整个网络的时间同步是相当重要的。

不过有不少用户不知道cisco怎么设置时间同步?店铺为大家分享了具体操作方法,供大家参考!cisco设置时间同步参考以下步骤:将CISCO6509配置为标准时间服务器ntp server 192.168.0.101查询当前的时间Cisco6509#show clock00:09:13.643 PDT Tue Jun 30 2009配置一个北京时区,随意取名clock timezone Beijing 8再查询一下,已经同步过来了CISCO6509#show clock15:10:00.239 Beijing Tue Jun 30 2009设定硬件时钟为权威NTPserver(config)#clock calendar-valid调整时间#clock set 15:00:00 30 jun 2009当前时钟为#show clock15:15:10.705 Beijing Tue Jun 30 2009当前硬件时钟为#show calendar14:37:59 Beijing Tue Jun 30 2009NTP源为vlan2(config)#ntp source vlan 2将同步其他时间去除no ntp server 10.20.0.103将硬件时钟与当前clock同步#clock update-calendar查看当前clock时间#show clock.15:47:57.558 Beijing Tue Jun 30 2009查看当前硬件时钟#show calendar15:48:00 Beijing Tue Jun 30 2009配置系统debug记录的时间格式(config)#service timestamps debug datetime localtime 配置系统日志记录时间格式(config)#service timestamps log datetime localtime设置与其他时间服务器同步(config)#ntp server 192.168.0.102设置为第一级ntp服务器(config)#ntp master 1允许更新硬件时钟(不必须)(config)#ntp update-calendar查看的ntp设置的命令sh clock detailsh ntp stash ntp asssh ntp ass detail----配置命令ntp authentication-key 1 md5 xxntp source Loopback0ntp server 10.10.10.1 key 1配置方法:// router 7206conf tntp source FastEthernet0/1 //指定更新源地址,覆盖ntp server中的配置ntp update-calendar //设备如带有硬件时钟,同时更新硬件时钟ntp server 202.155.248.218 source FastEthernet0/1 //指定更新目的地址,香港,并指定更新源接口为f0/1.int f0/1ntp enable这时你应该已经获得了时间,但是注意,时区是否正确,默认为格林威治时间,如想改为北京时间,下面这步是必不可少的。

时间同步装置(时间同步系统)到底有什么作用?

时间同步装置(时间同步系统)到底有什么作用?

时间同步装置(时间同步系统)到底有什么作⽤?时间同步装置(时间同步系统)到底有什么作⽤?时间同步装置(时间同步系统)到底有什么作⽤?京准电⼦科技——ahjzsz1、为什么要使⽤GPS/北⽃时钟同步装置?由于历史的原因,我国⽬前的电⼒⾏业的时间同步系统的时钟源⼤都采⽤美国GPS系统做为主时钟源。

⽬前,GPS是美国军⽅控制的军民共⽤的系统,对全世界开放。

我国⽬前使⽤的GPS属于免费接收的美国信号。

尽管如此,但是美国⼈并不承诺保证你的使⽤。

这样就带来⼀个安全问题, 如电⼒系统以美国的GPS作为主时钟源,这便存在着重⼤的安全隐患,⼀旦发⽣战争等紧急事态,美国关闭或调整GPS信号,将给我们的电⼒⽣产带来很⼤影响。

如何建⽴完善的时间同步机制,同时使电⼒系统时间同步系统不受他国控制,是摆在电⼒⾏业⾯前的⼀⼤课题。GPS/北⽃时钟同步装置就是在这种情况下应运⽽⽣的,为了保障我国电⼒系统的⽣产、运⾏安全,GPS/北⽃双模时钟同步装置同时接收GPS和北⽃两个不同卫星系统的标准时间信息,当其中⼀个系统接收故障或者信号异常时,可以⾃动切换到另外⼀个另外⼀个授时系统,保证上游时间源的稳定接收,由于北⽃卫星导航定位系统是由我国⾃主开发的,相对于GPS系统来说,在安全性上也更有保障。

2、帮助您如何的选择合适的时钟同步装置⽬前在时钟同步应⽤中同时并存着不同类型的设备,通过对⼀些技术资料的调查,这⾥把其中普遍承认的各种设备的主要特点说明⼀下。

2.1可以同时兼容接收GPS和北⽃两种卫星时间信号,可以设定任意⼀种卫星时间信号作为主时间源,当主时间源出现故障时或者信号异常时,系统⾃动识别误码并切换到备⽤时间信号源接收,倒换时间⼩于50MS,倒换时带有蜂鸣告警,⽆需⼈⼯⼿动⼲预。

有的设备不能⾃动倒换,需要⼈⼯⼲预,这类设备在⾃动化程度越来越⾼的电⼒⾏业并不适⽤。

2.2 系统采⽤模块式组合,主要优点是可以保证在不同的应⽤场合,针对使⽤需求可以任意配置PPS/PPM/PPH,IRIG-B接⼝,RS232/422/485,NTP,PTP等接⼝的类型和数量。

时间同步方案

时间同步方案

时间同步方案时间在我们的生活中起着至关重要的作用,无论是日常的约会、工作的安排还是交通的调度,都需要准确的时间信息。

在互联网时代,时间同步更是至关重要,它不仅影响着信息传输的准确性,还直接关系到各种系统的正常运行。

本文将探讨几种常见的时间同步方案,包括网络时间协议(NTP)、格林尼治标准时间(GMT)和全球定位系统(GPS)等。

1. 网络时间协议(NTP)网络时间协议是一种用于同步计算机系统时间的协议。

它通过互联网使计算机能够在时间上保持一致。

NTP使用分级结构,其中一个称为“时间服务器”的参考源提供准确的时间,并将其传播到其他辅助服务器和终端设备。

NTP在互联网中广泛使用,其精度可以达到亚毫秒级别。

然而,NTP也存在一些潜在问题。

首先,网络延迟会导致时间同步的不准确性。

如果网络中某个节点的延迟较高,那么该节点上的时间同步就会受到影响。

其次,NTP的安全性也是一个问题。

在某些情况下,恶意攻击者可能会篡改NTP的时间信息,从而对系统造成破坏。

2. 格林尼治标准时间(GMT)GMT是基于天文观测建立起来的一种时间标准。

最初是为了解决航海问题而引入的,后来逐渐成为国际上通用的时间标准。

GMT的基准是通过对地球自转的观测得出的,它将地球划分为24个时区,每个时区都与地球上的一个经线对应。

尽管GMT在全球范围内被广泛使用,但它在时间同步方面存在一些局限性。

首先,GMT无法应对网络延迟等因素对时间同步的影响。

其次,GMT的精度不如其他方案,因为它是基于天文观测得出的,受到天气状况等因素的影响。

3. 全球定位系统(GPS)全球定位系统是一种基于卫星定位的时间同步方案。

它通过卫星发射的信号,将时间信息同步到接收器上。

GPS的精度非常高,可以达到亚纳秒级别。

它适用于各种需要高精度时间同步的应用,如金融交易和科学研究等。

然而,GPS也存在一些问题。

首先,GPS信号容易被天气、建筑物等因素干扰,从而导致时间同步不准确。

使时钟同步的方法

使时钟同步的方法

使时钟同步的方法时钟同步是指将多个时钟设备的时间进行校准,使其保持一致。

在现代科技发展的背景下,时钟同步变得尤为重要。

在许多领域,如通信、金融、航空等,时钟同步是确保正常运行的基础。

本文将介绍几种常见的时钟同步方法。

一、网络时间协议(NTP)网络时间协议(NTP)是一种用于同步网络中各个设备时钟的协议。

它通过在网络中的时间服务器上提供准确的时间源,使设备能够从中获取时间信息并进行同步。

NTP具有高度的可靠性和精度,广泛应用于互联网和局域网中。

NTP的工作原理是通过时间服务器向客户端发送时间信息,客户端根据接收到的时间信息进行时钟校准。

NTP使用一种称为时间戳的方法来测量数据的传输延迟,并根据延迟来进行时间校准。

NTP还具有自适应算法,可以根据网络延迟的变化来调整同步频率,以保持时钟的准确性。

二、全球定位系统(GPS)全球定位系统(GPS)是一种基于卫星定位的时钟同步方法。

GPS 系统由一组卫星组成,这些卫星通过向地面设备发送信号,使设备能够确定自身的位置和时间。

利用GPS系统可以实现高精度的时钟同步。

在使用GPS进行时钟同步时,设备通过接收来自多个卫星的信号,并根据信号传播的时间差来计算出自身的时间。

由于GPS卫星的高度和分布广泛,因此可以在全球范围内实现高精度的时钟同步。

不过,使用GPS进行时钟同步需要设备具备GPS接收功能,并且需要在开放空旷的地方进行操作。

三、精确时间协议(PTP)精确时间协议(PTP)是一种用于在局域网中进行时钟同步的协议。

PTP通过在网络中的主设备上提供准确的时间源,使从设备能够从中获取时间信息并进行同步。

PTP具有较高的精度和可靠性,被广泛应用于工业自动化等领域。

PTP的工作原理与NTP类似,它也是通过主从设备之间的时间同步来实现时钟校准。

PTP使用时间戳和同步消息来测量数据传输延迟,并根据延迟来进行时钟校准。

PTP还具有精确的计时机制,可以实现纳秒级的时钟同步。

四、原子钟原子钟是一种精度非常高的时钟设备,它利用原子物理学的原理来测量时间。

精确时钟同步协议最佳主时钟算法.电力自动化设备,2009,29(11)-庾智兰

精确时钟同步协议最佳主时钟算法.电力自动化设备,2009,29(11)-庾智兰
程序开始根据参与数据集比较算法的数据集的 类型从数据集中提取出所需要的数据并进行存储. 然后程序便开始对这些表征时钟特性的参数进行比 较.首先.程序比较两数据集的超主时钟的UUID域 值是否相等.比较是通过UUID域排序算法来实现的. 如果2个数据集的该项值相等.则需对数据集被转 发的次数进行比较.其中转发次数少的一个便是较 好的.如果两者的转发数相同.则只须对数据集的 sequenceId值进行比较,sequenceld值大的是较好的 数据集。
从图1可以看出.状态决策算法的核心内容是数 据集比较算法.状态决策算法首先用数据集比较算 法比较收到的同步报文是否优于本地时钟的默认数 据集.如果收到的同步报文比本地时钟的默认数据 集优.则将本地时钟设为从时钟.否则将本地时钟设 为主时钟。
每当本地时钟的时钟端口接收到网络中的同步 报文。便会运行BMC.用状态决策算法将本地时钟
数据集比较算法比较%与E嘲,若两者相同,则设
本地时钟为从时钟.并将更新状态码设为S。。 时钟端口在通过运行状态决策算法后.会得出
本地时钟端口的状态.同时也会得到一个更新状态 码。根据更新状态码.时钟的数据集管理系统会对时 钟的当前数据集、父数据集和全球时间数据集进行 修正.修正的信息来源会根据不同的更新状态码而 有所不同[6-引。更新状态码为M。、尬,系统将根据本地 时钟默认数据集的相关参数对当前数据集、父数据 集和端口数据集进行更新,如果更新状态码是P1、岛, 则更新数据源是时钟端口接收到的同步报文中的最 好值E棚,若更新状态码是慨,则更新数据源是时钟
第29卷第11期 6D 2009年1 1月
电力自动化设备
Ele(1lrir Power Automation Equipment
V01.29 No.11 Nov.2009

将硬件时钟同步到系统时钟的命令

将硬件时钟同步到系统时钟的命令

将硬件时钟同步到系统时钟的命令在计算机系统中,硬件时钟和系统时钟是两个重要的时间概念。

硬件时钟是计算机内部的一个独立时钟,用于记录计算机的开机时间和运行时间。

而系统时钟则是操作系统内部的一个计时器,用于记录系统的时间和日期。

由于硬件时钟和系统时钟是两个独立的时钟,它们的时间可能会有一定的差异。

为了确保计算机系统的时间准确性,我们需要将硬件时钟同步到系统时钟。

下面是一些常用的命令,可以帮助我们实现这个目标。

1. date命令date命令是一个常用的命令,用于显示和设置系统的时间和日期。

要将硬件时钟同步到系统时钟,我们可以使用以下命令:```sudo date -s "$(hwclock)"```这个命令会将硬件时钟的时间设置为系统时钟的时间。

2. hwclock命令hwclock命令用于显示和设置硬件时钟的时间。

要将硬件时钟同步到系统时钟,我们可以使用以下命令:```sudo hwclock --hctosys```这个命令会将硬件时钟的时间设置为系统时钟的时间。

3. timedatectl命令timedatectl命令是一个用于管理系统时间和日期的命令。

要将硬件时钟同步到系统时钟,我们可以使用以下命令:```sudo timedatectl set-local-rtc 0```这个命令会将硬件时钟的时间设置为系统时钟的时间,并将硬件时钟的时区设置为UTC。

需要注意的是,以上命令可能需要以管理员权限运行,所以需要在命令前加上sudo。

通过使用这些命令,我们可以很方便地将硬件时钟同步到系统时钟,确保计算机系统的时间准确性。

在实际应用中,我们可以根据需要选择适合自己的命令来进行操作。

总之,硬件时钟和系统时钟的同步对于计算机系统的正常运行非常重要。

通过使用适当的命令,我们可以轻松地将硬件时钟同步到系统时钟,确保计算机系统的时间准确性。

希望以上内容对大家有所帮助。

标准时间同步时钟

标准时间同步时钟

标准时间同步时钟
标准时间同步时钟是一种可以自动同步标准时间的时钟设备,
它可以确保我们的时间信息与国际标准时间保持一致。

这种时钟在
各种场合都有着重要的作用,比如在铁路、航空、通讯等领域都需
要精准的时间同步来保证正常运行。

标准时间同步时钟的原理是利用无线电波或者卫星信号来接收
标准时间信号,然后自动调整时钟的时间,保持与标准时间的一致。

这种时钟通常具有高精度和稳定性,可以满足各种应用场合的需求。

在铁路系统中,标准时间同步时钟可以确保各个车站的时钟都
保持一致,这对于列车的调度和安全具有重要意义。

在航空领域,
飞机的导航系统和通讯系统都需要精准的时间同步来保证飞行安全
和通讯畅通。

在通讯领域,各种网络设备和通讯设备都需要精准的
时间同步来保证数据传输的准确性和可靠性。

标准时间同步时钟的应用还可以扩展到各种智能设备中,比如
智能手机、智能手表等,这些设备都需要精准的时间同步来保证各
种功能的正常运行。

另外,一些科学实验和研究也需要精准的时间
同步来保证实验数据的准确性。

总的来说,标准时间同步时钟在现代社会中具有着重要的作用,它不仅可以保证各种系统的正常运行,还可以提高各种设备和系统
的准确性和可靠性。

随着科技的不断发展,标准时间同步时钟的应
用范围将会更加广泛,其在各个领域的作用也会更加突出。

因此,我们应该重视标准时间同步时钟的研发和应用,不断提
高其精度和稳定性,以满足各种领域对于时间同步的需求。

只有这样,我们才能更好地利用标准时间同步时钟来推动社会的发展和进步,为人类社会的各个领域带来更多的便利和安全。

智能变电站时间同步与时间同步监测集成装置的研制及应用

智能变电站时间同步与时间同步监测集成装置的研制及应用

第41卷第2期2021年2月电力自动化设备Electric Power Automation Equipment Vol.41No.2 Feb.2021智能变电站时间同步与时间同步监测集成装置的研制及应用陈志刚1,熊慕文1,刘东超1,赵晓东1,咸光全1,张道农2(1.南京南瑞继保电气有限公司,江苏南京211102;2.华北电力设计院工程有限公司,北京100120)摘要:针对目前智能变电站对全站时间同步系统以及二次设备缺乏在线监测的现状,研制了一种时间同步与时间同步监测集成装置。

按照集成装置功能子模块详细介绍了硬件、软件算法,以及装置模型的构成和装置配置文件的生成流程,同时研究了由集成装置与主站端软件系统构成的智能变电站时间同步监测系统的应用。

所研制的集成装置已在实际工程中得到了应用。

关键词:智能变电站;时间同步;监测;网络时间协议;面向通用对象的变电站事件中图分类号:TM73文献标志码:A DOI:10.16081/j.epae.2020110200引言随着我国电网的高速发展和站内自动化设备的大规模应用,诸多自动控制以时间作为触发条件,电力系统生产、控制业务对时间同步精度的要求愈来愈高。

电力系统时间同步的准确性是保障电网运行控制及故障分析的重要基础,是提高电网事故分析和稳定控制水平的根本保证[1]。

时间同步在智能变电站中的作用日趋重要,时间同步的准确度以及稳定性直接影响保护设备的正常工作。

智能变电站保护和控制设备需要采集多个交流量信息,这些信息都需要严格同步以实现相应功能。

因此智能变电站过程层数字化后,各种差动保护(如不出站的母线差动保护、主变差动保护,出站的线路差动保护)、距离保护与功率测量、合并单元、相量测量单元(PMU)、故障录波器等二次设备对采样同步提出了更新、更高的要求[2-3]。

目前智能变电站对时间同步系统的同步状态及对时精度尚缺乏必要的检测措施及手段,一般采用离线检测的方式来判别时间同步设备和被授时设备是否满足时间同步性能的要求,该方式无法长时间监测时间同步系统的性能,不能满足智能变电站对时间同步系统精度要求的日益增长。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

解决方案
SICLOCK TC400: z具有4个以太网接口,支持多冗余设备 z可以接受DCF或GPS信号
具有(S)NTP协议的计算机或专用设备,一般具有GPS接口
Page 9
CS Technical Conference 2008
元器件的主选控择制器
解决方案
S7-400(H)CPU z 具有硬件时钟 z 可以作为时钟服务器,通过MPI、ProfiBus、Ethernet传送时钟信号 z 内部时钟可以被同步,一般是通过MPI、Ethernet传送来的时钟信号 CP模块-以太网通讯处理器
主站时间
通过SIMATIC协 议:同步S7-
400/H主站时间
CS Technical Conference 2008
CPU443-1 CPU414 / 417 H
PS 407
CPU443-1 CPU414 / 417 H
PS 407
CPU443-1 CPU414 / 417 H
PS 407
工作流程 解决方案
时间标签
解决方案
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

插通
槽 号
道 号
号 属 性
年月日时 日期时间 1
分 秒 毫秒 周
日期时间 2
共12字节
Page 12
事件
日期时间1
日期时间2
16#04018000
16#06082316
16#45425944
第四号槽,第一通道,
进入事件
事件=80:Incoming,即上升延
DP
Standard module With SOE function
1: Implement SOE function by ET 200M
Make time stamp function running on
S7-400/S7-400H
Page 20
CS Technical Conference 2008
SOE 功能可 以扩展到单
总线从站
(Y-LINK)
CS Technical Conference 2008
硬件配置 解决方案
Page 19
CS Technical Conference 2008
硬件配置 解决方案
4: Implement SOE based on S7-400H.
SICLOCK Ethernet
CS 技术交流会
CS Technical Conference
2008.5.10-11 北京乔波国际会议中心
AS BU CoC Zeng Yan Bo
目录
行业需求 实现原理 解决方案 测试结果 应用扩展
Page 2
CS Technical Conference 2008
SOE 概念
行业需求
SOE 是Sequence Of Event 的缩写,即事件顺序记录。
z IM153-2 向S7-400 CPU请求硬件中断,表示有事件发生了 z S7-400 CPU响应中断,得到事件的总体信息概况 z 在正常的循环中, S7-400 CPU读取IM153-2 内部的具体事件记录,
一次读20条事件记录,并将其标记为“已读”,以便再次读取剩余事 件信息。
Page 13
Simatic S7-400
3: Use NTP protocol
Make the S7-400/400H clock accuracy reach 1ms
with SICLOCK
2: Optimizing the DP communication.
Reduce clock synchronization time.
Time Synchronize via Profibus-DP
By Function block call
DI & Internal Time
Synch by S7-400 CPU via DP
Event is recorded in ET 200 M
with Time Stamp
DI (INT) IM 153-2
设置IM153-2时钟标签属性
Page 23
CS Technical Conference 2008
硬件配置
解决方案
设置DI模块属性
Page 24
CS Technical Conference 2008
硬件配置
解决方案
S7-400
z 当用以太网对时,CPU的时钟属性可以设置“slave”,即可以作为从 站
应用于电力、过程自动化等行业,满足其的特殊的需求。
记录结果包括事件发生的时间日期和事件的属性。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
当现场设备发生故障,可能在一瞬间发生一系列的连锁动 作,使得维护人员不好判断故障发生的原因,增加了维修 的时间和工作量。
如果发生的事件被打上时间标签,由控制器记录下来,维 护人员就可以以此找到最先动作的故障点,从而迅速排除 故障。
Real Clock in side
Synch by • Time server (IPC to CPU) • Or MPI (between CPUs) Synch To Slave
IPC Read message
By Ethernet
Read message from ET200 M
Message include • Event ID • Time Stamp
Page 17
Simatic S7-400 Simatic S7-400H
DP
DP
ET200M with SOE function
SICLOCK
DI 0,1,2…
DI 0 DI 1
Event in ONE station DI 2
DI’ 0,1,2…
DI’ 0 DI’ 1 DI’ 2
Event Between stations
事件=00,Outgoing;即下降延
06年08月23日16时
ET200M从站的时钟标签
45分42秒594毫秒周五
• 接口模块IM153-2内部时钟被同步,并可将事件信息打上时间标签。
• 数字量输入模块具有信号边沿检测功能。
CS Technical Conference 2008
事件记录
解决方案
z 事件发生,DI模块的输入信号变化被IM153-2打上时间标签,保存在 其内部存储区
读取事件信息 显示记录
6 上位机读取S7-400 内 的事件记录,用于显示 和存档
读取事件信息 保存记录
5读取IM 153 的记录缓 冲区,保存在数据块中
远程IO
ET 200 M
ET 200 M 由S7-400同步 DI带时钟标签
将事件打上 时钟标签 记录下来
Page 14
3 事件发生
事件发生
4将事件打上时钟标 签并记录下来,向 S7-400产生中断
z 如果用CPU内置的Profibus-DP接口,其必须可以设置时钟对时属性, 且作为主站,向IM153-2对时。而且支持DPV1。
以太网模块
z 模块支持NTP和(或)SIMATIC对时模式。 z 调试时,可以在线诊断与时钟服务器的连接状态。
Profibus模块 z 作为主站,其必须可以设置时钟对时属性,向IM153-2对时。而且支
Page 4
CS Technical Conference 2008
SOE 应用
行业需求
电力行业广泛应用 水电 火电
其他行业逐渐应用 冶金 地铁隧道
Page 5
CS Technical Conference 2008
实现原理图
实现原理
作为 标准时钟源 发布对时信号
时钟 服务器
监控 服务器
读取事件信息 保存显示记录
z 在ET200M从站中,只使用了数字量输入模块。 z 数字量输入模块选用6ES7321-7BHXX-0AB0,输入滤波延时设置为最小
(100μs),并且禁止过程中断。 z 带时钟标签记录功能的数字量输入模块从第4槽开始,排列在一起,
即靠近IM 153-2模块。 z 可以对选择的输入信号设置时钟标签功能。 z 每个ET200M从站最多可以配制8个DI模块,每个模块有16个数字量输
DI (INT) IM 153-2 IM 153-2
DI (INT) IM 153-2 IM 153-2
Page 16
DP Subnet 1
Signal Generator (Event)
Event Occur
CS Technical Conference 2008
硬件配置
解决方案
SYSTEM
Ethernet / ProfiNet Redundancy Ring
CS Technical Conference 2008
时钟同步---IO站
实现原理
主控制站的时钟同步
从站的时钟被同步
• 通过DP: S7-400/H定时向ET200M从站发送对时时间信息 • 时间间隔设为10秒
Page 8
CS Technical Conference 2008
元器件的选择 时钟源
CS Technical Conference 2008
硬件配置
解决方案
SYSTEM
Page 18
Ethernet / ProfiNet Redundancy Ring
Simatic S7-400 Simatic S7-400H
DP
SICLOCK
ET200M with SOE function
DI 0,1,2…
CS Technical Conference 2008
相关文档
最新文档