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在互联网上,一般的计算机和互联设备在时间稳定度方面的设计上没有明确的指标要求。这些设备的时钟振荡器工作在不受校对的自由振荡的状况。由于温度变化、电磁干扰、振荡器老化和生产调试等原因,时钟的振荡频率和标准频率之间存在一些误差。按误差的来源、现象和结果可以按固有的或者外来的、短期的或者长期的、以及随机的或者固定的等进行分类。这些误差初看来似乎微不足道,而在长期积累后会产生相当大的影响。假设一台设备采用了精确度相当高的时钟,设其精确度为0.001%,那么它在一秒中产生的偏差只是10微秒,一天产生的时间偏差接近1秒,而运行一年后则误差将大于5分钟。必须指出,一般互联网设备的时钟精确度远低于这个指标。设备的时间校准往往取决于使用者的习惯,手段常为参照自选的标准进行手工设定。
NTP时间服务器采用SMT表面贴装技术生产,大规模集成电路设计,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单等特点,全自动智能化运行,免操作维护,适合无人值守且广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、石化、冶金、国防、教育、IT、公共服务设施等各个领域;上海峻峰伟业为您提供全面的解决方案!
NTP的设计充分考虑了互联网上时间同步的复杂性。NTP提供的机制严格、实用、有效,适应于在各种规模、速度和连接通路情况的互联网环境下工作。NTP以GPS时间代码传送的时间消息为参考标准,采用了Client/Server结构,具有相当高的灵活性,可以适应各种互联网环境。NTP不仅校正现行时间,而且持续跟踪时间的变化,能够自动进行调节,即使网络发生故障,也能维持时间的稳定。NTP产生的网络开销甚少,并具有保证网络安全的应对措施。这些措施的采用使NTP可以在互联网上获取可靠和精确的时间同步,并使NTP成为互联网上公认的时间同步工具。
目前,在通常的环境下,NTP提供的时间精确度在WAN上为数十毫秒,在LAN上则为亚毫秒级或者更高。在专用的时间服务器上,则精确度更高。
网络时间协议NTP(Network Time Protocol)是用于互联网中时间同步的标准互联网协议。NTP的用途是把计算机的时间同步到某些时间标准。目前采用的时间标准是世界协调时UTC(Universal Time Coordinated)。NTP的主要开发者是美国特拉华大学的David L. Mills教授。
1、双击点击右下角的这个时间 2、找到上面的一个”Internet 时间“的选项卡然后点击 3、这里有一个”自动与Internet 时间服务器同步“...
修复的方法如下: 在“运行”处输入“cmd”,从而进入命令行模式,然后键入 w32tm /register &...
视频信号输入视频服务器,视频服务器接入交换机,交换机通过光纤跳到另外一台堆叠的交换机(中间的距离可由光纤决定),之后PC主机可以通过RJ45协议接入交换机,此时PC主机可以通过IP访问任意一台视频服务...
在互联网上进行时间同步具有重要意义。互联网起源于军事用途明显的ARPA网。在军事应用领域,时间从来就是一个非常重要的考虑因素。对于互联网的时间同步和NTP的研究,就是在美国国防部的资助下启动和进行的。随着互联网的发展和延伸到社会的各个方面,在其他的领域对时间同步也提出了多种要求,例如各种实时的网上交易、制造过程控制、通信网络的时间配置、网络安全性设计、分布性的网络计算和处理、交通航班航路管理以及数据库文件管理和呼叫记录等多种涉及时间戳的应用,都需要精确、可靠和公认的时间。
在计算机网络的发展过程中产生了一些比较简单的与时间有关的应用和服务。它们通过时间标记的通信使网络设备的时间向统一的参考源看齐靠拢,在所覆盖的网络范围上得到一致同步,确保获得精确可靠的时间,这包括了TCP/IP中ICMP的时间标记、Digital公司的DTS服务等。这些应用为NTP提供了理论借鉴和应用经验。
全球卫星同步时钟产品介绍 电力系统同步时钟利用GPS(全球定位系统)卫星发送的秒同步信号,向电力系统各种自动化装置提供精确的同步时钟信号,为电力自动化设备如远动及微机监控系统、微机继电保护及安全自动设备、微机故障录波及事件记录等智能设备提供精确的时间。用于发电厂电量调度、电网工频监视、对发电机进行非线性励磁控制等。用于实时同步相量测量,实时同步电能量数据采集等,同步采样误差小,准确性高。用于网络同步、数据同步、天文测量和大地测量等需对时、记时、守时领域。
v 美观实用的液晶显示界面,轻触按键控制,使用灵活方便;
v 宽电压范围交直流输入,以满足用户不同的电源选择要求;
v 采用美国MOTOLORA公司的专业GPS授时芯片,时间精度高,信号捕获能力强。经过国际认可的 USNO实验室的广泛测试认可的6 Sigma 授时水平的出色表现;
v 有多路可编程设定秒、分、时钟同步脉冲输出,并可经串行口输出时间信息,可方便地由各种自动化装置选用;
v 装置具有多种串行信息输出与交互方式,以及IRIG-B正弦调制输出和IRIG-B直流偏置输出方式,满足用户不同的信号利用要求;
v 装置的所有信号输出均经光电隔离,抗干扰能力强;
v 信号接收可靠性高,不受电站地域条件的限制;
v 架装式结构,1U或2U、19”标准机箱,安装使用方便。
v 获得数据时间:
本地第一次开机: ≤90秒 位置变化重开机: ≤90秒
位置不变重开机: ≤45秒 瞬间断电重开机: ≤20秒
v 位置精度: ±0.1' 时间精度: 0.1μS
v 输出端口特性:
空接点CE间外接电压: VCE<30V
空接点CE间允许电流: ICE<50mA
v 串行接口:
RS232/RS422(RS485)输出,波特率(1200,2400,4800,9600)可设置
v IRIG-B格式输出: A.直流偏置输出 B.正弦调制输出
v 可编程脉冲输出:
可将输出脉冲通过面板分别编程为秒脉冲(1PPS)、分脉冲(1PPH)、时脉冲(1PPH)等,信号脉宽200mS
v 空接点输出: 7个 (可设置) TTL电平输出: 1个 (可设置)
v 电气条件:
电源:直流 176~260V 交流 220V±20% 47~63Hz 功耗: 不大于15W
v 环境条件:
工作温度: -10℃~50℃ 贮存温度: -40℃~80℃
配置30米天线,光电隔离,可根据用户需求加长到40米、50米,还可根据用户特殊技术要求,进行产品设计制造及配置。
GPS时间同步系统在龙门滩梯级水电站的应用
随着水电站自动化水平的不断提高,计算机监控系统和微机保护装置等微机设备得到了广泛的应用,而这些微机设备的配合工作需要有一个精确统一的时间。文中介绍了GPS时间同步系统在龙门滩梯级电站的选择、配置、安装和应用中应注意的几个问题,供GPS时间同步系统用户一定的借鉴。
GPS时间同步系统在城市轨道交通综合监控系统中的应用
随着我国各城市轨道交通运输的持续大规模建设,各城市都已经或将实现城市轨道交通网络化运输。随着城市轨道交通网络化的加速发展,对服务于城市轨道交通运营的各专业自动化监控系统之间的综合性要求越来越高。针对传统分立式自动化监控系统的时间同步方法及其在应用中的特点进行了分析,对形成大规模路网结构后实现综合监控系统的时间同步提出了几点建议。
GPS校时服务器也称呼为:GPS时间服务器、NTP时间服务器、GPS时钟服务器、NTP网络时间服务器、GPS同步时钟、NTP授时服务器等。
通常情况下,计算机时钟用于记录事件的时间信息,例如:电子邮件信息、文件创建和访问时间、数据库处理时间等。在网络平台上有许多的应用系统模块相互关联,如果计算机时钟不精确,那么这些应用中会出现时间先后秩序紊乱最终导致系统无法正常工作。比如对时间敏感的应用系统,如银行证券公司的交易系统服务器、电信计费系统、工业DCS控制系统、铁路调度系统、EDI、大型分布式商业数据库、航空航天控制计算机等,更需要高精度的时间信息。
高精度时间基准已经成为通信、电力、广播电视、安防监控、工业控制等领域的基础保障平台之一。卫星导航定位系统可提供高精度、全天时、全天候的导航、定位和授时服务,授时性能优异;高精度、低成本;安全可靠;全天候;覆盖范围广。
GPS时钟也是基于最新型GPS高精度定位授时模块开发的基础型授时应用产品。能够按照用户需求输出符合规约的时间信息格式,从而完成同步授时服务。 GPS时钟主要分为两类,一类是GPS授时仪,主要输出时标信息,包括1PPS及TOD信息;另外一类是GPS同步时钟,后者输出利用卫星信号驯服OCXO或者铷钟得到的高稳定频率信息,以及本地恢复的更平稳的时标信号。
GPS同步时钟主要由以下几部分组成:GPS/GNSS接收机,其中可以为GPS/GLONASS/BD/GALILEO等,高精度OCXO或铷钟,本地同步校准单元,测差单元,误差处理及控制结构,输入输出等几部分。
其主要原理是通过GPS或其他卫星导航系统的信号驯服晶振,从而实现高精度的频率和时间信号输出,是目前达到纳秒级授时精度和稳定度在1E12量级频率输出的最有效方式。
内部还可以增加IRIG-B码,DCF77码,NTP时间服务器等单元。
1.GPS网络对时服务器设备专业提供商,产品正在国内外各行业近万个现场稳定运行,品质保证。
2.精度高、客户全程无忧服务。
3.锐呈GPS网络对时服务器,三年免费质保,终生维护。软件采取一次购买终身免费升级。
4.现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。