




时钟同步系统
变电站应用变电站时间同步系统是站内系统故障分析和处理的时间依据,也是提高电网运行管理水平的必要技术手段。目前我国电力系统采用的基准时钟源主要分为两种:一种是高精度的原子钟,另一种是******系统导航wei星(GPS)发送的无线标准时间信号。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,使授时精度仅能达到ms级。
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提高服务质量的需要高速铁路对通信的依赖日益增强,而服务质量是铁路通信部门日趋关注的核心问题之一。高速铁路的正点到发点问题是旅客非常关注的问题之一,而引发***主要的原因之一是时间不同步,因此需要迫切解决各种运营同步的问题。
高速铁路运输业务的需要随着铁路无线通信技术采用G***-R体制的确立,在铁路以东数字通信发展过程中,特别是CTCS列控技术的不断发展应用,需要不断引入新的业务以适应高速铁路的需要,如列控限速命令的传送、无线闭塞信号的传送、动车组列车位置***、车载设备监控等,这些新业务的顺利开展,都需要一定精度的时间同步保证
时钟同步是通过各个能产生时钟的器件线连接到SCL线上来实现的,上述的各个器件可能都有自己***的时钟,各个时钟信号的频率、周期、相位和占空比可能都不相同,由于“线与”的结果,在SCL 线上产生的实际时钟的低电平宽度由低电平持续时间***长的器件决定,而高电平宽度由高电平持续时间***短的器件决定。时钟同步系统作用与性能时间同步系统采用GPS时间来统一全站所有控制保护系统的时钟,有了统一zhun确的时间,可以实现全站各系统在GPS时间基准下的运行监控和事故后的故障分析。
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时钟同步系统的相关信息
同步时钟采用了低相噪锁相环技术和大规模集成电路设计,内置高稳定度恒温晶振OCXO和高品质、高精度授时型GPS接收机,采用***的GPS频率测控技术,对晶体振荡器的输出频率进行精密测量与调节,使其输出频率准确同步在GPS系统上,提供高精度的时间频率基准信号,能够输出满足ITU-T G.811要求1级基准时钟源,可以使用在数字交换机、SONET和SDH传输系统上。同时还可以为任何级别的定时信号发生器(TSG)提供1级时钟同步信号,可以向外提供跟踪与UTC时间的2.048Mb/s(E1)和2.048MHz输出信号。供电方式为每一个楼层都集中供电,统一从强电间引出一条电源线环绕整个楼层一周,向该楼层的所有子钟供电。
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