IEEE对时系统 ppt课件
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电力系统综合对时系统前言在电力系统中,准确的时间同步对于设备的保护和控制非常重要。
例如,在发电机组的控制中,需要对时才能准确地同步各发电机的输出,以避免因相位不同而导致的短路事故。
因此,一个可靠的电力系统综合对时系统对于提高系统的安全性和稳定性是非常必要的。
系统构成信号源系统的基础部分就是信号源,该部分提供准确的时间基准信号,用来同步整个电力系统。
目前,最常用的信号源是GPS卫星时间信号,利用GPS接收机接收卫星时间信号后,进行时钟同步和抽样,获得一组精确的同步信号,并通过网络传输到全系统。
同时,针对如电站之类的电源环境,可以考虑使用以太网同步,即IEEE1588协议,来获得高精度的同步信号。
数据处理系统的第二部分是数据处理,其主要作用是处理来自信号源的同步信号,并将同步信号输出到各个子系统。
该部分通常包括三个部分:数据采集、数据处理、和数据输出。
数据采集部分需要实时采集来自各子系统的数据,如电力设备的运行参数、电网电压及电流等信息。
数据处理部分会将采集到的数据进行分析和处理,并对出现异常的数据进行报警。
最后,输出部分会将处理结果输出到各个子系统,以实现全系统的同步性。
辅助功能辅助功能包括了各种用于数据分析和处理的工具,如数据存储、数据可视化等。
其中,数据存储的作用主要是保存历史数据以便于数据分析,同时也可以用来备份系统数据。
数据可视化则主要应用于数据分析,通过可视化技术,可以更好地理解和分析数据,以便于判断系统的状态和健康状况。
系统优势电力系统综合对时系统的优势主要在于提高了系统的稳定性和安全性,具体表现如下:保证设备同步性电力设备是电力系统中最重要的部分,其运行和控制都需要时间同步才能保证。
通过综合对时系统,可以精确地同步各设备的运行时钟,避免相位差引起的短路等安全事故的发生。
改善电网质量电力系统的稳定性和可靠性非常重要。
通过综合对时系统,各电站、换流站之间的时钟可以精确同步,从而减少误解(因不同时间点上发电机输出可能相位不同,造成电压相位差等后果),提高电网质量,增加供电可靠性,同时减少电力系统故障率。
IEEE1588 PTP对时系统原理及特点随着网络技术的快速发展,以太网的定时同步精度也在不断入提高,为了适应网络技术的变化,人们开发出了NTP网络时间协议来提高各网络设备的定时同步功能,但在一些对时间精度要求很高的行业中,NTP还是不能满足各设备之间的定时同步精度。
而IEEE 1588 PTP 对时系统,可以解决一些高精度设备所需要的时间信息,并实现时间同步。
IEEE 1588标准被称为“网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准”或简称为“PTP”。
IEEE 1588标准是通过一个同步信号周期性对网络中所有节点的时钟进行校正同步,并使以太网的分布式系统实现精确时间同步,IEEE 1588 PTP对时系统可以应用于任何组播网络中。
IEEE 1588将整个网络内的时钟分为两种,普通时钟和边界时钟,只有一个PTP通信端口的时钟是普通时钟,有一个以上PTP通信端口的时钟是边界时钟,每个PTP端口提供独立的PTP通信。
其中边界时钟通常用在确定性较差的网络设备,如交换机和路由器上。
从通信关系上又把时钟分为主时钟和从时钟,任何时钟都能作为主时钟和从时钟,并且保证从时钟与主时钟时间同步。
IEEE 1588 PTP对时系统可以实现主时钟和从时钟功能,在系统的同步过程中,IEEE 1588 PTP对时系统提供时间同步及时间信息,SYN2403型PTP精密从时钟接收SYN2401型PTP精密主时钟发来的时间戳信息,系统根据此信息计算出主从线路时间延迟及主从时间差,并利用该时间差调整本地时间,从而使设备时间保持与主设备时间一致的频率和相位,实现频率同步和时间同步。
PTP与其他网络同步协议如SNTP和NTP相比,主要区别PTP针对更安全和更稳定的网络环境设计,占用网络和计算机资源更少。
SYN2401型PTP精密主时钟目前的版本是IEEE1588-2008,PTP V2,主要应用于本地化、网络化的系统,内部组件相对稳定。
IEEE1588时钟(PTP时钟系统)介绍展开全文1、 IEEE1588介绍IEEE1588标准的全称是“网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准(IEEE 1588 Precision Clock Synchronization Protocol)”,简称PTP(Precision Timing Protocol),它的主要原理是通过一个同步信号周期性的对网络中所有节点的时钟进行校正同步,可以使基于以太网的分布式系统达到精确同步,IEEE 1588PTP时钟同步技术也可以应用于任何组播网络中。
一个PTP系统是一个分布式的网络系统,它是由PTP设备和一部分非PTP设备组成。
PTP设备包括普通时钟(ordinary clocks),边界时钟(boundary clocks),端对端时钟(end-to-end transparent clocks),点对点时钟(peer-to-peer transparent clocks)和管理节点。
非PTP设备包括网桥,路桥及其他基础结构设备,也可能包括计算机,打印机和其他应用设备。
1.1 PTP设备分类1)Ordinary clock 普通时钟一个普通时钟通过基于一个物理端口上的两个逻辑接口在网络上通信。
事件接口用于发送和接收事件报文,通用接口用于发送和接受通用报文。
在一个PTP的域内,普通时钟只能处于唯一的一种状态,可以是主钟,也可以是从钟。
一个普通时钟维护两种类型的数据集:时钟数据集和端口数据集。
协议引擎负责:发送和接受PTP报文,维护数据集,执行与端口关联的状态机,根据接收到的PTP时间报文和产生的时间戳计算主机时间(如果端口处于从状态)。
2)Boundary clock 边界时钟边界时钟通常会有多个物理端口,每个物理端口有两个逻辑接口:时间和通用。
边界时钟的每个端口与普通时钟基本一致。
边界时钟所有的端口的时钟数据集是公用的,公用一个本地时间。
每个协议引擎会有额外的功能来解析所有端口的状态,从而决定哪个端口用来提供时间信号来同步本地时钟。