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变电站采用什么对时方式?选择什么对时方式能使精度更高?

在智能电网中,统一的时间系统对于电力系统的故障分析、监视控制及运行管理具有重要意义。

变电站的对时是指站内的保护、测量、监控设备为了统一时间的需要,采用相应的对时方法,实现与标准时钟源时间保护同步的过程,从而确保电力系统实时数据采集的一致性,为系统故障分析和处理提供了准确的时间依据,提高电网运行效率和可靠性,提高电网事故分析和稳定控制的水平。

变电站常用的对时方式有哪些?

1. 脉冲对时方式

脉冲对时方式多使用空接点接入方式,主要有秒脉冲(PPS)、分脉冲(PPM)和时脉冲(PPH)三种对时方式。脉冲对时方式的优点是可以获得较高精度的同步精度(μs级),对时接收电路比较简单。不足之处是从设备必须预先设置正确的时间基准。

2. 串行口对时方式

串口对时方式是对时从设备通过串行口接收GPS时钟信息,来校正其自身的时钟。由于串口接收一帧数据的时间较长,这种方式对时的额精度较低(ms级)。

3. IRIG-B对时方式

IRIG-B(简称B码)是专为时钟串行传输同步而制定的国际标准,采用脉宽编码调制。同步时钟源每秒发出一帧含有秒、分、时、当前日期及年份的时钟信息。IRIG-B对时方式融合了脉冲对时和串口对时的优点,具有较高的对时精度(μs级)。

4. 简单网络时间协议(SNTP)

SNTP基于NTP,适用于对时要求不是十分严格的网络,最高精度只能达到ms级。

5. IEEE 1588(PTP)

IEEE 1588是用于网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准,能达到μs级同步精度。

CET中电技术致力于研制高品质的电力保护、监控、计量装置和系统解决方案,为保障供电可靠性,CET自研自产的微机保护测控装置,支持软件对时和硬件对时功能,保证电力系统时间统一性,下面将以产品系列之一iRelay 60综合保护测控装置为例,使读者更好的理解对时方式。

装置支持从内部时钟源(RTC)、GPS对时脉冲、IRIG-B对时信号、SNTP网络时钟源四种不同时 钟源中选择一个作为装置对时的时钟来源,通信对时(包括Modbus、103规约对时)作为辅助的对时机 制,可以与上述时钟源并存,同时工作。

内部时钟源(RTC),即Real-timeClock,是装置内部用来提供可靠的系统时间,包括年/月/日/时/分/秒等,由于有后备电池供电,因此它可以在系统关机的状态下正常工作。作为装置的默认时钟源,它一般用在没有时钟同步设备的运行环境中,以确保系统走时的精确。为了保证本装置与其他设备时间的一致性,一般需要配合通信对时进行使用,典型应用如下图如示:

IRIG-B 对时信号,IRIG时间编码突出的优点就是将时间同步信号和秒、分、时、天等时间码信息加在到1kHz的信号载体中。IRIG-B对时方式能从输入信号中解析出精确的年/月/日/时/分/秒信息,无需其他对时手段配合即可达到微秒级的授时精度。

GPS对时脉冲,GPS全称是GlobalPositioningSystem,即全球定位系统,即利用GPS装置作为标准授时时钟,广泛应用于电力系统的保护装置、自动化系统等。本装置支持秒脉冲和分脉冲对时,且自适应外部脉冲信号,无需整定。

SNTP全称SimpleNetworkTimeProtocol,即简单网络对时协议,其兼容NTP网络对时协议,广泛应用于局域网甚至互联网中。使用SNTP协议,可将装置时间与时间服务器保持同步,免除了频繁调整时间的维护操作,也保证了各种事件记录的时间准确性,利于事故分析。

电力系统作为一个实时系统,每个时刻系统的状态量均在发生变化。微秒级的对时系统将保证电网运行人员掌握电网实时运行情况,对运行数据进行分析计算。

除此之外,iRelay 60系列应用于35kV电压等级以下高压柜,按操作板、独立测量通道、开入开出数量、通讯网口的不同要求,提供多种通用保护。

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