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同步时钟设备联调优化方案

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:根据定位的准确度,GPS接收机分为导航型和测量型。根据所能接收的卫星信号GPS接收机可分为单频型和双频型。GPS接收机的基本结构框图如图7-25所示。3)断开GPS扩展时钟电源,监控后台应正确显示“GPS扩展时钟电源失电告警”。表7-35 对时链路检查表5.系统设备对对时系统的精度要求同步时钟联调精度要求见表7-36。

同步时钟设备联调优化方案

全球定位系统(Global Positioning System,GPS),是通过位于地面的接收机同时接收4颗以上卫星信号,测量卫星到接收机之间的距离,确定接收机点位坐标。根据定位的准确度,GPS接收机分为导航型和测量型。根据所能接收的卫星信号GPS接收机可分为单频型和双频型。测量型接收机由软件和硬件两大部分组成,硬件包括天线、主机和电源,软件功能包括卫星预报、基线解算、网平差等功能,在智能电网生产运行中发挥着重要作用。GPS接收机的基本结构框图如图7-25所示。

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图7-25 GPS接收机基本结构

变电站内计算机监控系统、保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、安全自动装置、远动RTU及各级能量管理系统、调度自动化系统、配电网自动化系统、用电负荷管理系统、通信网监控系统、电能量计费系统、电网频率按秒考核系统、功角测量装置、线路故障行波测距装置、雷电定位装置、调度录音电话、各类信息管理系统MIS等设备应接入GPS同步时钟装置系统,如图7-26所示。

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图7-26 智能变电站对时系统图

1.智能变电站的对时方式介绍

智能变电站的对时方式有:脉冲对时、IRIG-B码对时、网络对时、NTP/SNTP对时等。

目前使用最多的三种对时方式的比较如下:

1)IEEE1588:技术基本成熟,成本较高,不需要单独的对时网络,但主钟与交换机可靠性还有待提高,应用中会出现抖动等异常现象,可用于全站所有设备的对时。

2)IRIG-B:技术成熟,在系统中应用多年,需要单独的对时网络,可用于全站所有设备的对时。

3)1PPS:主要应用于脉冲同步,无法传输绝对时间报文。

2.GPS装置调试

GPS装置调试的合格参数限制如下:

1)开关量变位传送时间不大于1s(至站控层显示屏)。

2)开关量信号输入至画面显示的响应时间不大于2s。

3)事件顺序记录分辨率(SOE)不大于2ms。

4)整个系统对时精度误差应不大于1ms。(www.xing528.com)

3.对时装置检查

对时装置检查如下操作:

1)断开GPS主时钟电源,监控后台应正确显示“GPS主时钟电源失电告警”。

2)拔除GPS对时天线,监控后台应正确显示“GPS对时主时钟失步告警”。

3)断开GPS扩展时钟电源,监控后台应正确显示“GPS扩展时钟电源失电告警”。

4)拔除GPS扩展时钟与主时钟对时尾纤,监控后台应正确显示“GPS对时扩展时钟失步告警”。

4.对时链路检查

按照表7-35进行对时链路检查。

7-35 对时链路检查表

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5.系统设备对对时系统的精度要求

同步时钟联调精度要求见表7-36。

7-36 对时精度要求

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(续)

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