變電站GPS時間同步系統由主時鐘、擴展時鐘和時間同步信號傳輸通道組成,主時鐘和擴展時鐘均由時間信號接收單元、時間保持單元和時間同步信號輸出單元組成。因智能變電站對時間同步采集需求較高,為保證實時數據采集時間的一致性,智能變電站應配置一套全站公用的時間同步系統,主時鐘應雙重化配置。時鐘同步精度和守時精度滿足站內所有設備的對時精度要求,異常時鐘信息的防誤、主從時鐘的傳輸延時補償等滿足智能化變電站同步采樣要求。智能變電站宜采用主備式時間同步系統,由兩臺主時鐘、多臺從時鐘和信號傳輸介質組成,為被授時設備/系統對時。主時鐘采用雙重化配置,支持北斗授時系統和GPS標準授時信號,優先采用北斗授時系統。主時鐘對從時鐘授時,從時鐘為被授時設備/系統對時。時間同步精度和守時精度滿足站內所有設備的對時精度要求。站控層設備宜采用SNTP對時方式,間隔層和過程層設備宜采用直流IRIG-B碼對時方式,條件具備時也可采用IEEE1588網絡對時。根據需要和技術要求,主時鐘可留有接口,用來接收上一級時間同步系統下發的有線時間基準信號。在智能變電站中,時間裝置的技術特點及主要指標如下:(1)多時鐘信號源輸入無縫切換功能。具備信號輸入仲裁機制。淄博正瑞電子具備雄厚的實力和豐富的實踐經驗。安徽北斗衛星同步時鐘系統
子母鐘同步授時產品緊跟國際授時領域革新步伐,創造性的把網絡授時方式引入子母鐘同步授時領域,該產品具有以下特色:1.布線方式簡潔所有子母鐘之間的通訊全部采用NTP方式通訊,無需單獨布線,子鐘供電可接24V直流電源,這必將引發子母鐘授時領域的一次技術**。2.紅外遙控子鐘全部配備紅外遙控,數字子鐘可實現亮度調節,指針鐘和數字鐘均有通訊狀態指示。3.主備母鐘智能倒換2臺鐘對外接口直接相連,通過**主備連接通信電纜隨時交換信息,在主設備(輸出時碼設備)出現故障的情況下,自動倒換到備用設備。倒換時間小于50ms。需要指出的是,目前有廠家使用兩臺普通母鐘加時碼切換器的方法來達到主備倒換的目的,這種方式至少存在以下幾個缺點:(1)其倒換的依據**是GPS是否鎖定,而設備其他方面出現故障不在其中,這樣至少會出現誤判;(2)多一個設備導致系統可靠性降低.3.時鐘控制管理軟件可實現對子鐘的監控和亮度調節.時鐘控制管理軟件對子鐘每一個顯示碼段的狀態監控,并可實現對子鐘的6級亮度調節.4.多種時間源可選在子母鐘系統采用GPS/北斗雙模時間服務器接收。 德州衛星時鐘同步設備的制作方法淄博正瑞電子始終堅持 “講團結,重科技,創質量,守信譽” 的治廠方針。
6)所述的bpsk調制模塊以所述時鐘恢復電路輸出的同頻同相的信號為載波信號,以信息碼生成模塊產生的初始碼相位相同的信息碼作為調制信號,進行bpsk調制,產生需要的偽衛星信號。所述的同頻同相和所述的初始碼相位相同均指各個偽衛星信號生成模塊之間的信號關系。(7)所述偽衛星信號生成模塊中的發射電路將步驟(6)中所述bpsk調制模塊產生的偽衛星信號進行功率放大后,通過天線發射到待定位空間中,為偽衛星用戶提供所需要的gps偽衛星定位信號。實施例3一種用于偽衛星時鐘同步的電路系統,以在北斗的b1頻段的偽衛星系統中的應用為例,包括:基準信號源模塊和4個偽衛星信號生成模塊。所述基準信號源模塊包括基準信號源、分頻器和bpsk調制器和發射電路,所述基準信號源作為所述bpsk調制器的輸入載波信號,所述分頻器將所述基準信號源分頻作為所述bpsk調制器的調制信號,發射電路包括功率放大器pa和發射天線;所述4個偽衛星信號生成模塊,包括接收電路、時鐘恢復電路、脈沖寬度檢測電路、信息碼生成模塊、bpsk調制器和發射電路,所述接收電路包括低噪聲放大器lna、帶通濾波器bpf和驅動模塊,所述時鐘恢復電路包括鑒相器pfd、電荷泵chp、環路濾波器lpf和壓控振蕩器vco。
從而產生所需要的同頻同相的衛星載波頻率的載波信號。所述的同頻同相信號是指各個偽衛星生成模塊用作載波的信號是同頻同相信號。所述的時鐘恢復電路中的鑒相器用于輸出信號和參考信號的相位比較,并將輸出信號和參考信號的相位差值輸出。所述鑒相器和電荷泵均工作在,所述鑒相器在時鐘恢復電路鎖定之后輸出為周期性的尖峰脈沖。當所述時鐘恢復電路接收到180°相位跳變后,所述鑒相器會向所述電荷泵輸出一組寬脈沖以平衡相位跳變帶來的影響,并保證電路仍然處在鎖定狀態。(4)所述的脈沖寬度檢測電路通過檢測鑒相器up端的輸出信號以產生將各顆偽衛星的信息碼同時調制到載波上的同步信號。所述脈沖寬度檢測電路將鑒相器up端的脈沖信號進行延時處理,再與未延時的原始信號進行與非運算,作為輸出標志信號。在系統安裝時,通過對延時時間的合理調整,可以改變檢測電路的閾值,保證每次相位跳變時只能檢測到寬的一個脈沖信號,即只產生一個負脈沖信號。檢測到負脈沖信號時,將進入步驟(5),當檢測不到負脈沖信號時,輸出控制模塊不會將信息碼調制到載波信號上。此時系統將繼續循環檢測負脈沖信號,直到出現為止。。淄博正瑞電子產品適用范圍廣,產品規格齊全,歡迎咨詢。
所有天線模塊的電路和元件都裝在一個密封的天線組件內。主要元器件有低剖面微帶插拔天線,陶瓷射頻濾波器(即預選器)和信號前置放大器。天線模塊設計并調諧在能有效接收GPS衛星發送的L1波部分信號(標稱頻率為)。一但接收到信號,信號將被放大后送入M12。天線模塊內的信號前置放大是可以通過M12供給的外部電源實現的。天線模塊直接從M12的天線連接器獲取標稱為20MA電流的5伏直流電源。天線模塊的連接與安裝:天線模塊內有一個特殊設計的低剖面天線,它與M12配合使用。天線接收的GPS信號在天線組合內進行放大,然后經電纜傳至M12模塊進行處理。天線安裝在一個塑料盒內,以保護其不受惡劣環境的影響。對電纜與連接器的要求:天線模塊轉發接收到的GPS信號和從模塊接收電源的功率(5Vdc,20mA)是通過同一條電纜的。建議使用RG-58同軸電纜連接天線模塊和模塊。裝在天線模塊基板上的射頻插座作為天線電路連接的接口。請注意,電纜上的功率損耗在頻率為(對GPS的L1波段)時不得超過6dB。為滿足6dB損耗的要求,RG-58電纜的長度應限制在6米以內。天線模塊與模塊之間的連接電纜兩端必須使用直角超小型插入式連接器。請注意,RG-58電纜的內導線應該是絞合線。如果使用實心內導線。淄博正瑞電子始終以適應和促進發展為宗旨。德州衛星時鐘同步設備的制作方法
淄博正瑞電子以其獨特且具備設計韻味的產品體系。安徽北斗衛星同步時鐘系統
從而獲得高穩定度和高準確度的頻率信號[2]。本文設計馴服時鐘是利用GPS授時接收機輸出的PPS作為標準的秒脈沖信號對本地恒溫晶振進行馴服。FPGA程序設計中主要是利用時鐘計數法對本地晶振進行頻率調整,以消除恒溫晶振因老化、溫漂等帶來的累積誤差。時鐘計數法是FPGA對時鐘的計數。首先通過對GPS秒脈沖兩個相鄰秒沿之間的時鐘個數count1和本地秒脈沖兩個相鄰秒沿之間的時鐘個數count2進行計數、對比,得到相應的時鐘鐘差值,假如鐘差大,說明恒溫晶振提供的頻率存在較大誤差,需要調整減少誤差。然后把時鐘鐘差值轉換給SPI總線數值,通過SPI總線寫入DAC7512,DAC7512把接收到的數字量轉換為模擬電壓,實時地對本地晶振頻率進行調整,使count1=count2即完成了馴服的過程,達到本地晶振長期穩定的效果。讓恒溫晶振上電先穩定,在檢測到GPS秒脈沖輸入時,延遲一個時鐘產生本地秒脈沖。通過對比兩個秒脈沖之間的計數差值對晶振頻率進行調整。GPS秒脈沖與發射系統產生的秒脈沖結果對比如圖6所示。接收機抗遠近效應程序設計在室內,由于空間狹窄,偽衛星布置的高度相對比較低,容易發生遠近效應。在某些位置,當來自不同偽衛星的信號強度差異大于某個門限時,就會產生遠近效應。安徽北斗衛星同步時鐘系統
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