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GPS時鐘同步在ABB DCS系統(tǒng)的應用
更新時間:2016-01-05 點擊次數(shù):3127次
通常情況下,如果INFI環(huán)上存在DSOE的話,系統(tǒng)默認SEM為整個系統(tǒng)的時鐘MASTER。
一、并且按照是否存在GPS時鐘又可分兩種情況
一種是沒有GPS時鐘,此時TKM時鐘模件周期性地向擴展總線上發(fā)送時鐘信號,這個時鐘信號來自其內部的晶振片,并且它的精度為11,SEM主模件再周期性地從擴展總線上讀取時鐘信號并且發(fā)送到INFI環(huán)上。這種方式缺陷為,經過較長時間的運行后,整個系統(tǒng)的時鐘和實際時鐘會存在一個偏差,這個偏差的大小取決于TKM子摸件上的晶振片,并且這個偏差理論上就存在。
另外一種情況是存在GPS,此時TKM始終模件通過TST端子板周期性地從GPS讀取時鐘信號后再發(fā)送到擴展總線上,這個時鐘信號為GPS接受的衛(wèi)星時鐘信號,他的精度為13,SEM主模件再從擴展總線上周期性讀取時鐘信號后發(fā)送到INFI環(huán)上。這個方式的時間效果也不太理想,具體表現(xiàn)為TKM時鐘模件不能穩(wěn)定地從GPS讀取時鐘信號,從而導致INFI環(huán)上的時鐘精度經常在11和13之間來回變化,并不能導致INFI環(huán)上的時鐘結構發(fā)生跳變從而導致系統(tǒng)時鐘混亂。具體原因可能是TKM采取的IRIG-B接口有關,這種接口對GPS接受儀的IRIG-B口的輸出信號要求比較高。
二、時間同步網絡技術
目前有多種時間同步技術,每一種技術都各有特點,不同技術的時間同步精度也存在較大的差異
各種常用的時間同步技術
時間同步技術準確度覆蓋范圍
短波授時1~10毫秒
長波授時1毫秒區(qū)域
GPS5~500納秒
撥號授時100毫秒
互聯(lián)網授時(NTP)1~50毫秒
SDH傳輸網授時100納秒長途
長短波授時時間同步技術
利用無線電信號授時已經具有80多年的歷史,上長波授時主要使用羅蘭-C系統(tǒng),國內發(fā)射臺設在沿海地區(qū),主要用于軍事和導航,尚不民用。
撥號時間同步技術
撥號授時(ACTS)使用的設備相對簡單,只需線、模擬調制解調器、PC及客戶端軟件即可。目前這種計算機主要用于校準家庭個人計算機時間,同時不具備實時性。
GPS時間同步技術
GPS時間同步技術是當前較成熟并在上廣泛采用的時間同步技術。
一、并且按照是否存在GPS時鐘又可分兩種情況
一種是沒有GPS時鐘,此時TKM時鐘模件周期性地向擴展總線上發(fā)送時鐘信號,這個時鐘信號來自其內部的晶振片,并且它的精度為11,SEM主模件再周期性地從擴展總線上讀取時鐘信號并且發(fā)送到INFI環(huán)上。這種方式缺陷為,經過較長時間的運行后,整個系統(tǒng)的時鐘和實際時鐘會存在一個偏差,這個偏差的大小取決于TKM子摸件上的晶振片,并且這個偏差理論上就存在。
另外一種情況是存在GPS,此時TKM始終模件通過TST端子板周期性地從GPS讀取時鐘信號后再發(fā)送到擴展總線上,這個時鐘信號為GPS接受的衛(wèi)星時鐘信號,他的精度為13,SEM主模件再從擴展總線上周期性讀取時鐘信號后發(fā)送到INFI環(huán)上。這個方式的時間效果也不太理想,具體表現(xiàn)為TKM時鐘模件不能穩(wěn)定地從GPS讀取時鐘信號,從而導致INFI環(huán)上的時鐘精度經常在11和13之間來回變化,并不能導致INFI環(huán)上的時鐘結構發(fā)生跳變從而導致系統(tǒng)時鐘混亂。具體原因可能是TKM采取的IRIG-B接口有關,這種接口對GPS接受儀的IRIG-B口的輸出信號要求比較高。
二、時間同步網絡技術
目前有多種時間同步技術,每一種技術都各有特點,不同技術的時間同步精度也存在較大的差異
各種常用的時間同步技術
時間同步技術準確度覆蓋范圍
短波授時1~10毫秒
長波授時1毫秒區(qū)域
GPS5~500納秒
撥號授時100毫秒
互聯(lián)網授時(NTP)1~50毫秒
SDH傳輸網授時100納秒長途
長短波授時時間同步技術
利用無線電信號授時已經具有80多年的歷史,上長波授時主要使用羅蘭-C系統(tǒng),國內發(fā)射臺設在沿海地區(qū),主要用于軍事和導航,尚不民用。
撥號時間同步技術
撥號授時(ACTS)使用的設備相對簡單,只需線、模擬調制解調器、PC及客戶端軟件即可。目前這種計算機主要用于校準家庭個人計算機時間,同時不具備實時性。
GPS時間同步技術
GPS時間同步技術是當前較成熟并在上廣泛采用的時間同步技術。