NTP網絡時間服務器價格

來源: 發布時間:2022-01-16

    GPS時鐘系統,GPS子母鐘系統一、GPS子母鐘設備概述:醫院學校網絡子母鐘系統是由高精度GPS(北斗)網絡母鐘、***,高穩定性系統網絡子鐘、智能化控制設備及其它配套設備組成的計時和時鐘顯示系統,其作用是為保證校園或醫院網絡提供標準統一的時間服務。GPS(北斗)網絡子母鐘系統是我公司**研發,擁有自主知識產權的,根據多年行業經驗,按照我體育場館的設計與使用習慣設計的計時與顯示系統。二、GPS子母鐘特點:本系統能夠采集來自于GPS的標準時間信號,經中心網絡母鐘處理后發至系統的各個部分,實現無累積誤差運行。本系統對中心網絡母鐘的關鍵部位采用雙重熱備份,當主單元發生故障時,能夠自動切換到備用單元,實現主備之間的自動轉換。系統采用分布式結構,便于用戶按照自己的需要進行配置和擴容。系統采用了人性化的設計,使界面整潔、直觀,更由于單片機技術的引進與完善,使得系統的自動化程度很高,操作極為簡單。本系統采用了目前國際上流行的模塊化設計,實現點對點監控、自動報警功能,采用標準元器件。使相同規格的設備與部件之間具有可互換性,維護極為方便。三、GPS子母鐘組成:GPS接收天線:室外安裝。淄博正瑞電子品牌價值不斷提升。NTP網絡時間服務器價格

    將多路秒脈沖同時引入站內所有的測控裝置的秒脈沖接收輸入端。(3)IRIG-B方式對時:IRIG-B碼是專為時鐘的傳輸制定的時鐘碼。每秒輸出一幀按秒、分、時、日期的順序排列的時間信息。通過上述方式,GPS時鐘同步系統可以把時間信息傳送到變電所內的自動化裝置、微機保護裝置、故障錄波裝置、計算機監控系統。三、GPS時鐘同步系統存在問題裝置時鐘同步不準多數綜自系統使用的gps時鐘同步器為外購設備,其性能和質量參差不齊。對2005年以前生產的綜自系統而言,設備內部GPS對時精度達不到功能要求。主要體現在GPS脈沖PPM、PPS精度不滿足小于1μs的要求。集控站GPS時鐘統一系統對時方式下時差過大集控站GPS時鐘統一對時方式受集控站網絡、遠動通道、站內網絡等環節影響較大,稍有干擾,便會引起時差,且不易發現。同一站內保護、測控裝置上顯示的時間相差較大早期對綜自系統GPS對時設備缺乏統一、有效的管理,對時方式不盡合理,有的設備廠家號稱有對時功能,但實際上難以實現。多套系統接入引發對時混亂保信系統與后臺監控系統同時接入保護裝置的通訊口,如兩套系統均有對時功能,則容易引發對時混亂。遼寧網絡時間服務器淄博正瑞電子以***,高質量的產品,滿足廣大新老用戶的需求。

    覆蓋全球的“北斗”衛星導航定位系統。北斗時間系統,簡稱北斗時(BDT),是一個連續的時間系統,秒長取國際單位制SI秒,起始歷元為2006年1月1日0時0分0秒協調世界時(UTC)。BDT與UTC的偏差保持在100ns以內。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。

    所述基準信號源用于產生整個系統的基準時鐘信號,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,如圖2所示;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,如圖3所示,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,所述鑒相器、所述電荷泵、所述環路濾波器和所述壓控振蕩器首尾相連,所述脈沖寬度檢測電路包括延時電路和相位比較電路,所述相位比較電路的一個輸入端直接引自脈沖寬度檢測電路的輸入端,所述相位比較電路的另一個輸入端引自脈沖寬度檢測電路的輸入信號經過延時電路后的延時信號,所述相位比較電路的輸出端接到脈沖寬度檢測電路的輸出端,所述脈沖寬度檢測電路的輸入信號引自所述鑒相器的up端,所述信息碼生成模塊包括星歷數據生成模塊、偽隨機碼數據生成模塊、與邏輯模塊、輸出控制模塊、分頻器1和分頻器2,所述分頻器1的輸出連接偽隨機碼數據生成模塊,所述分頻器2的輸出連接星歷數據生成模塊。淄博正瑞電子依托多年來完善的服務經驗。

    目前變電站中主要應用的時鐘源為GPS衛星授時和北斗授時技術。(1)GPS衛星授時GPS(GlobalPositioningSystem)即全球定位系統,是美國從20世紀70年代開始研制的。GPS系統由專門的接收衛星發射的信號,可以獲得位置、時間和其他相關信息。GPS系統每秒發送一次信號,其時間精度在100ns以內。其時間信息包含年、月、日、時、分、秒以及1PPS(標準秒)信號,因而具有很高的頻率精度和時間精度。在綜自變電站中采用GPS衛星同步時鐘可以實現全站各系統在統一時間基準下的運行監控和事故后的故障分析。(2)北斗授時技術北斗衛星導航系統是中國**開發的全球衛星導航系統,類似于美國的GPS和歐洲的伽利略定位系統,它提供海、陸、空的全球導航定位服務,目前已經發展至第二代,授時精度可以達到20ns。目前已將13顆北斗導航系統組網衛星順利送入太空預定轉移軌道,預計在2020年建成由30多顆衛星組成的,覆蓋全球的“北斗”衛星導航定位系統。北斗時間系統,簡稱北斗時(BDT),是一個連續的時間系統,秒長取國際單位制SI秒,起始歷元為2006年1月1日0時0分0秒協調世界時(UTC)。BDT與UTC的偏差保持在100ns以內。淄博正瑞電子以其獨特且具備設計韻味的產品體系。河南網絡時間服務器價格

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    FPGA接收到DSP傳過來的重構干擾信號S(t),首先與本地載波混頻,實現強信號的載波剝離,然后與碼環復制的C/A碼進行互相關,經過積分后,得到強信號與弱信號互相關結果IWS(t)、QWS(t)。經過干擾抵消便可得到弱信號自相關值。FPGA各個模塊功能如下:(1)載波NCO模塊。FPGA采用DDS技術產生本地數字載波,在程序中將事先使用MATLAB產生的正余弦幅度值存到FPGA的ROM核中,通過尋址的方式得到需要的載波頻率信號。(2)C/A碼發生器。碼環復制的C/A碼同時分享給弱信號相干積分通道和強信號干擾抵消通道。與剝離載波后的強信號相關,實現信號解擴。(3)干擾抵消部分。干擾消除的主要功能是分離出弱信號相關結果中強干擾信號與弱信號互相關結果,得到弱信號自相關值IWW(t)、QWW(t)。其中弱信號相關結果包含弱信號自相關結果和弱信號與干擾信號互相關結果。4測試結果本文設計的室內偽衛星導航定位系統。發射機部分生成了GPSL1頻段的4路偽衛星信號,同時對本地恒溫晶振馴服,獲得更準確的頻率信號。接收機部分設計了抗遠近效應,使用載波相位進行導航定位。在5m×10m的室內環境多次測試,4顆偽衛星布置在4個角落,利用所設計的接收機進行導航定位。靜態測試結果如圖9所示。NTP網絡時間服務器價格

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