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東營衛星時鐘同步時鐘

來源: 發布時間:2021-11-08

    時鐘源用于提供標準時鐘信號,授時系統主要包括無線授時和有線授時兩類。無線授時系統包括美國GPS(GlobalPositioningSystem)導航系統、歐洲伽利略(Galileo)導航系統、中國北斗導航系統和俄羅斯全球導航衛星系統(GLINASS)等;有線授時系統以網絡或專線作為載體,例如通信網絡授時系統。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。是一個連續的時間系統。淄博正瑞電子在客戶和行業中樹立了良好的企業形象。東營衛星時鐘同步時鐘

    各偽衛星之間的時鐘的同步是偽衛星應用技術中的難點和關鍵。由于偽衛星主要用于在衛星信號遮擋地區為用戶提供較為準確的定位信息,對授時信息的準確性要求不高,因此只需要給各個偽衛星提供相同的時鐘同步信號即可達到應用的要求。現有的時鐘同步電路技術需要通過高精度時鐘結合已知的信源和偽衛星位置對偽衛星進行時間校準,所需的捕獲及編解碼電路消耗資源較多,成本較高;還有一種方法通過主站發射時鐘信號和同步信號實現時鐘同步,同步信號通過插入特定的碼元進行檢測實現,該部分也將消耗大量的硬件資源。針對現有的時鐘同步方法的不足,必須通過設計一種節約資源的硬件電路系統,實現偽衛星模塊的載波信號的同步和信息碼調制的同步。技術實現要素:針對現有技術的不足,本發明公開了一種用于偽衛星時鐘同步的電路系統。本發明還公開了上述偽衛星時鐘同步的電路系統的工作方法。本發明的技術方案為:一種用于偽衛星時鐘同步的電路系統,包括:一個基準信號源模塊和4個及以上的偽衛星信號生成模塊;所述基準信號源模塊用于為各個偽衛星信號生成模塊提供時鐘信息和同步信息,所述時鐘信息用于使偽衛星信號生成模塊中的時鐘恢復電路恢復產生時鐘信號。東營衛星時鐘同步時鐘淄博正瑞電子具備雄厚的實力和豐富的實踐經驗。

    GPS時鐘同步系統產品介紹隨著現在社會的高科技的快速發展,自動控制系統/安防系統對統一時鐘的要求愈加迫切,自動控制系統中,繼電保護及其各種監控系統都需要對測控對象進行采樣,這些信息要求是同步采集,從自動系統的要求來看,統一時鐘應滿足:(1)無地域局限,即在任何地區可以獲得同樣的時間信號;(2)無時間局限,即在每天的24h內的任何時間可獲得同樣的對時信號;(3)抗干擾性強,即對時信號應不受各種電磁干擾的影響;(4)時間準確,即故障分析要求安防系統的時間信息精確在1ms之內。從以上對時信號的要求特點來看,利用GPS信號作為標準時鐘源能很好地滿足自動控制系統對時的4點特性。一、gps時鐘授時方式在控制系統中與gps時鐘同步器對時主要有3種方式:串行口時間對時、時/分/秒脈沖對時、IRIG-B格式碼對時。(1)串口時間對時。同步時鐘設備獲取到標準的衛星時間之后以串行數據流的方式輸出時間信息,各種自動裝置接收每秒一次的串行時間信息獲得時間同步,串行口又分為RS232接口和RS422接口方式。(2)脈沖對時。一般的GPS接收裝置都會提供1PPS秒脈沖信號。1PPS是一個與整秒時刻對應的脈沖信號,其時間偏差<1μs,非常適合各裝置的同步。通過秒脈沖接收、放大與多路復用設備。

    在衛星源和外部鐘源都不可用時,由系統內部時鐘控制算法在一定時間段內穩定地提供高精度時間信息。鐘控算法,自動選擇源,源無損切換。北斗和GPS衛星源之間或衛星源和外部輸入源之間可以自動切換;輸入兩路B碼信息實現雙系統冗余備份提供時標信息。兩路B碼源可自動切換,并可實現無損切換。衛星時間同步裝置采用全模塊化設計,即插即用,配置靈活,由GPS接收機、北斗接收機、B碼信號輸入、銣原子鐘、恒溫晶振、冗余分配切換單元、時碼產生單元、頻標分配單元、NTP服務器、IEEE1588協議、電源、顯示單元和監控管理單元組成。其功能主要包括:1.接收GPS、北斗、IRIG-B時間碼授時信號2.可以產生2/5/10MHz、E1、1PPS/M/H、IRIG-B、TOD、NTP、PTP、DCF77等時間頻率信號3.支持單GPS、單北斗、雙GPS、雙北斗、GPS/北斗雙系統衛星接收機配置。4.裝置采用全模塊化即插即用結構設計,支持板卡熱插拔,配置靈活,維護方便。為將來其它信號基準源(珈俐略衛星信號、上游地面鏈路的DCLS信號、PTP、NTP時間基準信號等)的接入提供了方便,為今后建設三網合一的數字同步網打下基礎。同時為將來現場網絡改造擴建時增加或更改對時信號接口提供了方便。5.裝置不僅實現了板卡全兼容。淄博正瑞電子公司依托便利的區位和人才優勢。

    節省了系統的成本。2.本發明通過設計一種時鐘同步的硬件電路系統,進行各顆偽衛星的時鐘同步,保證各顆偽衛星發射的偽衛星信號的載波相位和初始碼相位相同,提高了偽衛星系統中偽距觀測值的準確性。3.本發明通過一個基準信號源模塊為整個偽衛星系統提供參考時鐘信息,由與基準信號源模塊完全等距的時鐘恢復電路進行時鐘的恢復,保證了恢復出的載波相位的高精度同步。4.本發明采用相位跳變結合脈沖寬度檢測電路進行同步信號的獲取,電路結構較為簡單,相比較編解碼確定同步信號的方法,節約了硬件資源,提高了初始碼相位的精度,進而提高偽衛星定位系統的定位精度。5.本申請方案整體系統結構簡單,無需本地時鐘,無需精細授時,信源模塊和偽衛星信號模塊之間采用無線發射的方式,節省了光纖、監測站和網絡管理中心等成本。且本申請方案針對各個偽衛星模塊之間的信號同步問題,不僅是原理性的解決方案,而是設計了一種具體的電路級的時鐘同步系統。附圖說明圖1是本發明所述偽衛星時鐘同步系統的原理框圖;圖2是本發明所述的基準信號源模塊的電路圖;圖3是本發明所述的偽衛星信號生成模塊的電路圖。圖4是本發明所述的脈沖寬度檢測電路的一種實現電路圖。淄博正瑞電子一起不斷創新、追求共贏、共享全新市場的無限商機。東營衛星時鐘同步時鐘

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    網絡時間服務器正常工作時,該信號將作為母鐘的時間基準;網絡時間服務器出現故障時,母鐘將采用自身的高穩晶振做為時間基準。母鐘通過標準的RS422接口向所屬子鐘發送校準后的標準時間信號,同時可接收子鐘回送的工作狀態信息,并可將所控子鐘的工作狀態信息回送到監控終端,在監控計算機上顯示。母鐘通過標準的RS232接口與監控計算機相連,以實現對時鐘系統主要設備的監控,以及監控計算機的時間。電源停電時,中心母鐘在備用電源支持下仍可正常工作24小時。中心母鐘能與GPS進行同步校時,保持同步。停電96小時以內,供電恢復時能自動追蹤,與標準時間同步。中心母鐘能與GPS進行自動校時,保持同步。母鐘同步誤差≤10ms。停電96小時以內供電恢復時,能自動追蹤到標準時間。監控終端在中心機房內設置時鐘系統的控制管理終端(即監控計算機),監控界面采用全中文顯示、下拉菜單模式,具有良好的人機對話界面,其優良的開放性和可擴充性便于顯示子鐘數量的更改,它通過標準的RS232接口與中心母鐘相連,具有集中維護功能和自診斷功能,可進行故障管理、一般性能管理、配置管理及安全管理,其監控軟件界面如圖2所示。監控終端包括監控計算機。東營衛星時鐘同步時鐘

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