目前电力系统中的时间同步方式是以天基授时为主,地基授时为辅,逐步形成天地互备的时钟同步体系;天基授时应采用北斗卫星对谁为主、全球定位系统(GPS)为辅的单向授时方式;地基授时应采用以本地时钟为主,通信同步网为辅的对时方式。电力智能变电站应采用全厂统一时钟时钟装置,实现对全厂的各系统和设备对时。主时钟采用双机冗余配置,生产控制系统的后台计算机宜采用NTP方式对时,测控和保护等设备宜采用IRIG-B码、秒脉冲对时方式。
电力电厂智能变电站时钟同步系统方案系统组成
电力智能变电站时钟同步系统方案由主时钟、时间信号传输通道、时间信号用户设备接口(扩展装置)组成。主时钟一般设在电厂的控制中心,包括标准3U机箱、接收模块、接收天线、电源模块、时间信号输出模块等。
“北斗时频”是目前电力系统时间同步装置的主要厂商,可以查询!
现在用的较多的是GPS自动对时
电力时钟同步系统又称(变电站时钟系统)选用两路外部B码基准,提供高可靠性、高冗余度的时间基准信号,并采用先进的时间频率测控技术驯服晶振,使守时电路输出的时间同步信号精密同步在GPS/外部B码时间基准上,输出短期和长期稳定度都十分优良的高精度同步信号。
变电站时钟系统采用精准的测频与智能驯服算法,使振荡器时间频率信号与GPS卫星/北斗卫星/外部B码时间基准保持精密同步。由于装置输出的1PPS等时间信号是内置振荡器的分频秒信号输出,同步于GPS/北斗信号但并不受GPS/北斗秒脉冲信号跳变带来的影响,相当于UTC时间基准的复现。采用了“智能学习算法”的GPS时钟,在驯服晶振过程中能够不断“学习”晶振的运行特性,并将这些参数存入板载存储器中。当外部B码时间基准出现异常或不可用时,装置能够自动切换到内部守时状态,并依据板载存储器中的参数对晶体振荡器特性进行补偿,使守时电路继续提供高可靠性的时间信息输出,同时避免了因晶体振荡器老化造成的频偏对守时指标的影响。
变电站时钟系统具有智能状态切换功能,能够智能判别两路外部B码时间基准信号的稳定性和优劣,并提供多种时间基准配置方法。当外部送来的主外部时间基准(B码输入1)异常时,装置自动切换到后备外部时间基准(B码输入2)接收时间基准信号;如果以上基准都不可用时,装置能够自动切换到内部守时状态,继续提供高精度时间信号输出。进入内部守时状态之前,守时电路是经过外部时间基准校准的,秒脉冲前沿精确同步于UTC。