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GPS 时钟系统

型 号RC

更新时间2024-02-21

报价2000

产品描述:GPS时钟(GPS clock)指的是使用全球定位系统(GPS)信号作为时钟参考源的时钟。它通过接收GPS卫星发射的信号来确定其世界时钟(UTC)参考源,以达到高精度和稳定的时间测量

产品概述

   GPS 时钟系统(北斗/GPS双模时钟系统,北斗网络授时装置,GPS对时仪)授时解决方案
  随着电厂、变电站自动化水平的提高,各种以计算机技术和通信技术为基础的自动化装置广泛应用,如调度自动化系统、微机保护装置、故障录波装置。其运行实行分层控制,设备的运行往往要靠数百公里外的调度员指挥;电网运行瞬息万变,发生事故后更要及时处理,这些都需要有统一的时间基 准。有了统一准确的时间,既可实现全厂(站)各系统在GPS(北斗)时间基准下的运行监控,也可以通过事故后各开关动作、调整的先后顺序及准确时间来分析事故的原因及过程。统一准确的时间是保证电力系统安全运行,提高运行水平的一个措施。因此,在电网内的电厂、变电站及调度中心等建立的时间同步系统是必要和迫切的。
  GPS 时钟系统(GPS clock)指的是使用全球定位系统(GPS)信号作为时钟参考源的时钟。它通过接收GPS卫星发射的信号来确定其世界时钟(UTC)参考源,以达到高精度和稳定的时间测量。GPS时钟主要应用于精确时间测量、网络同步以及位置服务等领域。本文将从以下几个方面介绍GPS时钟的作用:
  一、GPS 时钟系统的基本原理
  全球定位系统(GPS)是一种基于卫星的定位系统,由一组在地球轨道上绕行的卫星和地面控制站组成。GPS卫星系统的精确定位依赖于接收器的时钟准确性,所以GPS卫星也自带精确的时钟(Cesium atomic clock),它们是稳定的时钟之一。
  原理就是接收GPS卫星信号的过程。当GPS卫星发射信号时,它的信号中包含确定的时间信息(卫星的精确时间),接收器接收到这些信号后就可以测量从信号发出到接收器到达的时间差,从而计算出接收器的位置。由于GPS卫星自带高精度的时钟,GPS时钟依赖于GPS卫星信号的时间参考来测量时间,因此它可以实现非常高的时间精度和稳定性。这也是GPS时钟的一个显著的特点。
  二、GPS时钟的作用
  1. 精确时间测量
  是全球范围内精确时间测量的重要工具。GPS系统本身也是精确的时钟之一,而GPS时钟通过实时接收GPS卫星信号来确定其时钟参考源,从而获得高精度的时钟信号。利用GPS时钟可以实现毫秒级别的时间精度,这对于一些需要高精度时间测量的领域非常关键,比如粒子加速器、半导体制造等。
  2. 网络同步
  在计算机网络等系统中,网络时钟同步对于系统的正确运行和数据的一致性非常重要。而GPS时钟可以通过其高精度的时间测量和稳定性,提供一种可靠的网络时钟同步方案。利用GPS时钟同步网络时钟可以实现微秒级别的同步,这对于高性能计算和通信网络非常重要。
  3. 智能手机位置服务
  智能手机的位置服务是通过GPS系统来实现的,而GPS时钟则是维持GPS系统精准测量的重要组成部分。GPS时钟的高精度和稳定性保证了信号传输的时间精度,从而实现更高精度的定位服务。如今,智能手机上的地图应用已经成为人们日常生活中的一部分,而这都离不开GPS定位和GPS时钟的支持。
  4. 科学研究
  在科学研究中,时间测量对于研究结果的精度和可靠性至关重要。而GPS时钟作为高精度和稳定性的时间测量工具,已经广泛应用于许多科学研究领域,如天文学、地质学、地球物理学、气象学等。在这些领域中,GPS时钟可以用来跟踪地球的自转、轨道的变化、气候的变迁等重要数据,提供科学家们精确而可靠的时间测量。
  三、GPS 时钟系统的类型
  按其种类可以分为主钟(Master clock)和辅钟(Slave clock)。主钟是一个高精度的GPS时钟,可以通过GPS卫星接收器来接收GPS卫星的信号,并将精确的时间信号提供给其他设备。而辅钟一般为网络中的其他设备,通过与主钟同步工作,从而保持网络的同步和一致性。
  此外,还可以按照安装方式分为内置式(Build-in GPS clock)和外接式(External GPS clock)。内置式GPS时钟直接安装在设备内部,与设备结合程度高,通常用于精度要求较高的领域。而外接式GPS时钟则独立于设备之外,可以为多个设备提供时间参考,通常用于网络同步和数据采集等领域。
  
  是一种以全球定位系统(GPS)信号作为时钟参考源的高精度时钟。GPS时钟通过接收GPS卫星信号来测量时间,实现高精度和稳定的时间测量。GPS时钟广泛应用于精确时间测量、网络同步、位置服务、科学研究等领域。尽管GPS时钟的应用领域不断扩大,但在实际应用过程中也需要根据不同需求和场景选择适合的GPS时钟类型和安装方式。
  除了各设备厂家单独安装各自的时钟同步系统解决对时问题外,更好的解决方案是全厂或站安装统一的一套G P S 时钟,所需要对时的地方集中安装二级时钟或对钟扩展装置。GPS 时钟系统采用此方案的好处是:
  ① 该方案能确保厂、站的时间真正统一。
  G P S 时钟受接收天线的安装位置和天气的影响较大,如果天线的安装位置不佳,有遮挡时会造成,无法对时。相关设备只能靠内部自身时钟维持,而目前时钟走时精度约为2秒/每日(DALLAS DS12887)。有些时钟还要更差些。而厂、站内有些安装位置好的GPS能够对时,这就造成厂内时钟的不*。对数据的分析处理产生影响。采用全厂、站安装统一的一套G P S 时钟就可以选择较好的位置安装、另外采用双机备份提高可靠性。选择高精度守时钟。在即使接收不到GPS北斗信号时仍能确保站内时间的统一。
  ② 精度和可靠性高
  由于只选择一套GPS接收时钟,因此可以选择精度高的,并采用双机备份方案确保时钟的可靠性。 而各自单一接收的GPS因受安装位置、价格的限制,不会采用较高的配置。另外不同厂家、型号的时钟在性能上也会有一定差异,这就使厂内一些数据的时间精度受到影响。另外可靠性也不会比双机备份方案高。
  双机备份方案是双GPS北斗接收,双电源热备份,只要有一台GPS北斗能够接收到信号就能保证对钟信号输出。如果选择配置高精度守时钟即使在收不到GPS北斗信号情况下,锐呈高精度守时钟精度也可达到3×10-9,即在无GPS北斗信号时每日误差小于0.26毫秒。
  ③ 扩展、维修方便
  锐呈产品为后插板式结构,当需要增加对钟信号时方便,即使需要的信号是以前订货装置上所没有的信号也不要紧,只需增加一块插板即可。信号板还支持热插拔。不论标准主时钟、扩展时钟,均使用相同的插板。维修、更换也十分方便。
  GPS时钟同步系统主要技术指标
  1.GPS接收器:
  接收频率:1575.42M
  冷启动:  70秒
  捕获时间:热启动:15秒,温启动:45秒
  同时接收卫星数:12
  天线接收灵敏度:26±2dB
  2.北斗接收器:
  接收频率(BD2 B1 ):1561.098±4MHz。
  接收机灵敏度:-157.6dBW;
  TTFF:冷启动:35s,热启动:1s,失锁重捕获:<1s;
  数据更新率:1Hz、2Hz、4Hz、8Hz、16Hz可选;
  RMS:3m,三维;
  速度精度(RMS):0.1m/s;
  3.网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet, TFTP,SNMP,ICMP,DHCP,MD5,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。
  4.对时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:0.2-10ms,PTP:70 ns;
  5.电源: 100V~260V交直流两用,功耗小于15W
  6.面板显示:14位数码管显示日期、时间,3个LED指示状态
  7.外型尺寸:宽度为19英寸,高度2U。 安装尺寸:宽440×高89×深280
  8.工作环境: 环境温度:-20℃~+70℃,相对湿度:10%~90%,大气压力:85~110KPa
  9.绝缘性能:电源回路:1500V 交流50Hz 1分钟,其它回路: 500V 交流50Hz 1分钟
  上海锐呈电气有限公司是时钟同步系统提供商。
 

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