跨地域时间同步授时安全防护装置设计

时间:2024年04月18日 来源:

火力发电厂的授时防护装置所谓火力发电,一般是指利用可燃物燃烧时产生的热能来加热水,使水变成高温、高压水蒸气,然后再由水蒸气推动发电机来发电的方式的总称。以可燃物作为燃料的发电厂统称为火电厂。由于地球上化石燃料的短缺,人类正尽力开发核能发电、核聚变发电以及高效率的太阳能发电等,以求终解决人类社会面临的能源问题。早的火力发电是1875年在巴黎北火车站的火电厂实现的。随着发电机、汽轮机制造技术的完善,输变电技术的改进,特别是电力系统的出现以及社会电气化对电能的需求。到1973年,比较大的火电机组达1300兆瓦。大机组、大电厂使火力发电的热效率大为提高,每千瓦的建设投资和发电成本也不断降低。尤其到80年代后期,世界比较大火电厂是日本的鹿儿岛火电厂,容量为4400兆瓦。但机组过大又带来可靠性、可用率的降低。中国火力发电在世界的地位当之无愧的排名。中国一个省的发电量就可以在世界上大多数中等发达国家比美。也就是由于中国的火力发电技术在世界上超前其他国家太多。防欺骗,抗干扰的时空安全隔离装置就选成都引众数字设备有限公。跨地域时间同步授时安全防护装置设计

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对时间同步系统来说,导航信号干扰压制将产生两种形式的影响:(1)设备无法接收到授时信号而进入守时状态;(2)设备接收的授时信号减弱导致系统的授时准确度降低。对于第一种情形,符合《Q/GDW11539-2016电力系统时间同步及监测技术规范》的时间同步系统的准确度将以1us/h的速度变差,符合《DL/T1100.1-2009电力系统的时间同步系统第1部分:技术规范》的时间同步系统的准确度将以55us/h的速度变差[6],对于第二种情形,符合Q/GDW11539-2016标准的时间同步系统的准确度将以200ns/s的步长变差,符合DL/T1100.1-2009标准的时间同步系统的输出信号准确度可能出现较大的抖动,比较大可能到毫秒级。对使用北斗卫星通讯的抄表系统,导航信号干扰压制可能使系统通信中断或通信速度严重降低。电力公司授时安全防护装置设计授时保护装置广泛应用在石油化工,反无人机防御,电力系统,是保护国家基础建设正常运转的基石。

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北斗卫星是中国为全球用户提供全天候、全天时高精度定位导航和授时服务的国家重要的时空基础建设。因为干扰信号或欺骗信号会干扰时间服务器接收卫星的授时服务,而精细的卫星授时是保证国家关键基础设施的运营商能够构建一个安全、强大的PNT网络,该网络能够抵御北斗以及基于其他卫星信号(如Galileo、GLONASS、GPS)的欺骗信号或干扰信号。所以,为了授时系统免受恶意或无意的干扰和侵入免受攻击,我们必须加装授时保护装置。成都引众数字设备有限公司成立于2007年,是一家专注卫星授时、授时防护的国家高新技术企业。公司潜心卫星时间同步领域15年,致力于为客户提供高精度卫星授时解决方案,形成以“科研、生产、销售、服务”为一体的专业性、综合性企业,客户遍布全球十多个国家,业务涵盖公共安全、治安反恐、电力系统、机场航空、轨道交通、通信、体育场錧、校园、医院等众多领域。

导航信号干扰压制技术无人机导航信号干扰压制技术主要采用设备发射定向或全向干扰信号,使无人机导航单元无法正常工作而实现对入侵无人机的控制、迫降或使其返航。无人机导航信号干扰压制通常发射的干扰信号频段是1.45GHz-1.65GHz,涵盖北斗、GPS、GLONASS和Galileo的信号频点。当前主流无人机防御系统使用的导航信号干扰压制设备,不管定向还是全向,其发射的干扰压制信号均是面覆盖信号,凡是坐落在该覆盖面内的接收北斗、GPS、GLONASS和Galileo信号的设备均会被影响,如接收北斗/GPS授时的时间同步系统,使用北斗卫星通讯的抄表系统等。因此,无人机导航信号干扰压制存在与现有系统的兼容性问题。加装此装置后,可以有效保障时间同步装置准确无误得接受正确的卫星信号。

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授时保护装置在各行各业治安反恐领域的应用电网和公用事业石油化工无线和有线网络金融服务数据中心交通(航空/铁路/海运)紧急服务网络成都引众数字设备有限公司成立于2007年,是一家专注卫星授时、授时防护的国家高新技术企业。公司潜心卫星时间同步领域15年,致力于为客户提供高精度卫星授时解决方案,形成以“科研、生产、销售、服务”为一体的专业性、综合性企业,客户遍布全球十多个国家,业务涵盖公共安全、治安反恐、电力系统、机场航空、轨道交通、通信、体育场錧、校园、医院等众多领域。卫星时空隔离装置适用于电力、石油化工、通信、运营商、轨道交通、安防等行业。四川治安反恐授时安全防护装置推荐厂家

成都引众的YZ-9770卫星信号安全防护装置在2022年正式上市。跨地域时间同步授时安全防护装置设计

10纳秒高精度的北斗授时系统在全球范围内,北斗系统的授时精度优于20纳秒;在亚太地区,授时精度优于10纳秒,即亿分之一秒。北斗授时系统传递的是国家授时中心发播的标准时间信号,也就是目前国际通用的标准时间——协调世界时(UniversalTimeCoordinated,UTC)。那么它是如何实现如此高精度的时间测量的?这主要是因为北斗导航卫星上配有星载原子钟,以确保北斗授时系统有精确的时间源。原子钟是目前世界上精密的计时装置,精密到几百万年才差1秒!而我们平时用的钟表,精度高的每天也会有0.1秒左右的误差。导航卫星将携带了精确标准时间信息及卫星位置信息的信号发播出去,用户接收到北斗的广播信号后,会自主修正本地时间与标准时间的时间差,实现时间同步。北斗授时系统还有独特的双向授时模式。双向授时模式下,用户向中心站发起授时申请,中心站再将时标信号通过卫星转发给用户。用户将接收到的时标信号原路返回,由地面中心站计算出信号单向传播时延,再把时延信息发送给用户。双向授时可以更精确地反映时延信息,授时精度更高。跨地域时间同步授时安全防护装置设计

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