时间频率产品在广播电视行业应用我国正在建设覆盖全国的地面数字电视系统,其不同地点的多部发射机都同步地发射同样内容的数字电视信号、并且工作在同一频率,构成单频网。其中各数字电视信号发射系统中的前端复用器、发射站点的调制器等设备都需要卫星同步时钟提供精密的时间和频率的同步,以保障电视节目的图像质量。在广播电视播出系统中,时间同步是整个播出系统协同工作的关键,如各频道台标机标准北京时间的显示,各频道电视节目的准点播出,硬盘播出系统的系统时间同步,DVB播出系统的系统时间同步,新闻直播时间同步,乃至全台的标准时间同步都依赖于时间同步系统。2014年10月,广电总局发布《有线广播电视网实施细则》规定了“播出系统应统一时钟,时钟系统应符合相关规定”。随着三网融合及广播电视数字化及新业务的不断发展,时间同步产品在广电领域将得到更多的应用。专业的时间频率产品提供商和服务商,致力于为各行业提供佺面、精确、可信的时间频率解决方案!全球抗干扰耐腐蚀北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统输出类型多样
时间同步是以外部信号为标准,经过某些操作,达到为分布式系统提供一个统一时间标度的过程,其工作原理为:以稳定频率的信号为基准,如原子钟或高稳晶振,然后对统一系统内的其他时间进行定期的校准,保证统一系统内各地的时间保持在较小的误差范围内。 在分布式系统中,由于物理上的分散性,系统无法为彼此间相互单独的模块提供一个统一的全局时钟,而由各个进程或模块各自维护它们的本地时钟。由于这些本地时钟的计时速率、运行环境存在不一致性,因此即使所有本地时钟在某一时刻都被校准,一段时间后,这些本地时钟也会出现不一致。为了这些本地时钟再次达到相同的时间值,必须进行时间同步操作。车船舰载***高性价比北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统厂家现货时间同步是以外部信号为标准,经过某些操作,达到为分布式系统提供一个统一时间标度的过程。
一级母钟设于控制中心,包括外部时间信号接收机(GPS)、铷钟、时钟信号处理、产生及分配单元,采用主、备两个母钟组成,主备钟之间能够自动和手动切换、互为备用。外部时钟信号接收装置由GPS和铷钟信号接口单元组成,可接收GPS和铷钟校时信号(并预留其它接入),两路互为备用,并可自动倒换;GPS时钟源的频率准确性大于10-10,后备铷钟的频率准确性大于10-9。中心一级母钟接收外部标准时间信号。时钟系统的网管设备设于控制中心通信网管中心,用于本工程时钟子系统的监控。中心一级母钟采用19英寸标准机柜,高度为2200mm。子钟通常设置于控制中心调度大厅及有关管理用房,车辆段有关管理用房。母钟与子钟之间的信号传输可以采用RS422接口也可以采用以太网接口方式,本工程采用以太网接口。子钟的电源可以采用集中供电也可以采用就近取电方式,建议采用就近取电方式,避免距离过长造成的电源电压压降过大,影响子钟设备的正常运行。
时间频率产品 电力行业应用 电力同步网中,铯原子钟和铷原子钟为各区域电网管理中心和各大型电站的电网提供高精度时间基准。电力时间同步系统从2004年开始进入我国电力系统,主要应用在电厂、变电站及电调中心,保障了电网安全稳定运行。国家电网于2008年发布了《国家电网公司输变电工程典型设计-变电站二次系统部分》标准,要求500kV、220kV变电站需配置时间同步系统。国家电网近年来还提出建设坚强智能电网的规划,至2020年Quan面建成统一的“智能电网”,而电网时间同步是实现智能电网信息同步的基础和不可或缺的前提。2009年9月,国家正式确立“天地互备,以北斗为主的电力授时体系”,以摆脱对GPS授时的依赖,随着北斗授时体系在我国的Quan面展开和建设,我国电力系统对时间频率产品的需求持续快速增长。 时钟系统的安全性与准确性,为各事件的发生提供时间追溯依据;
成都可为科技股份有限公司生产授时设备主要特点: 1.同步精度高,易于操作,性能可靠。 2.冗余配置,系统的可靠性高。 3.采用模块化设计,功能和技术指标的调整简单方便。 4.采用插件式设计,轻松更换各种输出信号模块,满足不同的需要。 5.系统硬件设计满足电磁兼容标准和符合环保标准要求。 6.时间同步网具有多重时间延迟测算功能,自动延迟补偿。 7.输出信号均经光电隔离,抗干扰能力强。 8.多种串行信息输出与交互方式,以满足不同用户不同的信号利用需求。 9.完备的故障告警功能,如IRIG-B、CBD、GPS故障告警等。 10.网管功能完善,支持多种网管协议,如DL/T60870-5-104、DL/T等协议。 可为公司设备包括铷原子时钟、高稳晶振、板卡、授时设备、监测管理设备等,支持定制产品。大数据行业北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统
整个时间服务体系,通过测时、守时、授时、用时四个步骤,实现时间统一,保证各行各业正常运转。全球抗干扰耐腐蚀北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统输出类型多样
时间同步的另一种方法是用无线电波传播时间信息。即利用无线电波来传递时间标准.然后由授时型接收机恢复时号与本地钟相应时号比对,扣除它在传播路径上的时延及各种误差因素的影响,实现钟的同步。随着对时钟同步精度要求的不断提高,用无线电波授时的方法,开始用短波授时(ms级精度),由于短波传播路径受电离层变化的影响,天波有一次和多次天波,地波传播距离近,使授时精度jin能达到ms级。后来发展到用超长波即用奥米伽台授时,其授时精度约10μs左右,后来又用长波即用罗兰C台链兼顾授时,其授时精度可达到μs,即使罗兰C台链组网也难于做到全球覆盖。后来又发展到用卫星钟作搬钟。用超短波传播时号.通过用户接收共视某颗卫星,使其授时精度优于搬钟可达到10ns精度。看来利用卫星授时是实现全球范围时钟精密同步的好办法,只有利用卫星,才可在全球范围内用超短波传播时号;用超短波传播时号不但传递精度高,而且可提高时钟比对精度,通过共视方法,把卫星钟当作搬运钟使用,且能使授时精度高于直接搬钟,直接搬钟难于使两地时钟去共视它。共视可以消除很多系统误差以及随时间慢变化的误差,快变化的随机误差可通过积累平滑消除。全球抗干扰耐腐蚀北斗GPS/NTP时钟服务器设备/系统输出类型多样
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