1588网络时间同步协议在智能变电站的应用

    公开(公告)号:CN103001721A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210531819.1

    申请日:2012-12-11

    IPC分类号: H04J3/06

    摘要: 本发明涉及网络技术,具体涉及通信网络时间同步技术。1588网络时间同步协议在智能变电站的应用,包括一运行于智能变电站系统中的1588网络时间同步协议,包括普通时钟、边界时钟和管理节点,普通时钟是只有一个1588网络时间同步协议通信端口的时钟,而边界时钟具有两个以上1588网络时间同步协议通信端口,每个1588网络时间同步协议端口提供独立的1588网络时间同步协议通信。定义了一个在测量和控制网络中的与网络交流、本地计算和分布式对象有关的精确时钟同步协议,该协议具有以下特点:能够实现亚微秒级的高精度同步,这是NTP无法比拟的,后者同步精度一股只能达到毫秒级。

    基于网络通信分布式精确时间同步协议的主时钟测试方法

    公开(公告)号:CN103051486A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110310097.2

    申请日:2011-10-14

    IPC分类号: H04L12/26 H04L7/00

    摘要: 本发明涉及一种基于网络通信分布式精确时间同步协议的主时钟测试方法,它包括数据集的比较算法和计算各有关端口状态的算法,针对DSC和SD算法的一致性子测试包括以下子测试:基于GrandmasterPriority1特性值等的DSC算法测试;测试数据集比较算法DSC-第II部分;DUT时钟等级小于128的状态决策算法测试;DUT时钟等级大于等于128的状态决策算法测试。本发明针对实际装置中BMC算法,提出一系列测试方法,用于鉴定该BMC算法是否与1588协议规范相符,以提高1588系统中各个不同设备间的兼容性与互操作性,避免同步过程中由于BMC算法的不规范性所产生的非预期行为。

    电力系统时间同步方法及其装置

    公开(公告)号:CN101923315A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200910053242.6

    申请日:2009-06-17

    发明人: 赵海生 周健 杨帆

    摘要: 本发明提出一种电力系统时间同步方法及其装置,该装置包括:多个时间同步源,用于提供多个时间同步信号;同步装置,连接于上述多个时间同步源,用于自动选取其中之一时间同步源以提供时间同步信号;扩展时钟,连接于上述同步装置,根据同步装置选取的时间同步信号进行电力系统时间同步,其中,所述同步装置将多个时间同步信号转换为秒脉冲进行相位和频率比较,自动选取最稳定、可靠、精准的时间同步源以提供时间同步信号。本发明提出的电力系统时间同步方法及其装置,满足了电力系统时间同步需求,为其提供稳定、可靠、安全的时间同步源。

    基于电力业网络测量和控制系统时钟同步协议的测试方法

    公开(公告)号:CN103051487B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201110310098.7

    申请日:2011-10-14

    IPC分类号: H04L12/26 H04L29/06

    摘要: 本发明涉及一种基于电力业网络测量和控制系统时钟同步协议的测试方法,它包括以下步骤:IEEE1588协议一致性测试,IEEE1588协议硬件时标准确度测试以及IEEE1588协议时间同步准确度测试。IEEE1588协议一致性测试包括PTP默认属性值的测试、路径延时机制测试、BMC算法‑数据集比较算法测试以及状态决定算法测试。路径延时机制测试包括忽略其他延时机制报文的测试以及对等延时机制的测试。IEEE1588协议硬件时标准确度测试包括主钟与透明时钟传输延时测量以及透明时钟与从钟传输延时测量。按本发明的方法,可解决电力系统应用IEEE1588协议时不同厂家设备的互操作性问题,可得到设备关键功能的实际参数,为评价设备的性能提供依据。

    动态无功补偿的方法及系统

    公开(公告)号:CN102377186B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201010258958.2

    申请日:2010-08-20

    发明人: 张健 赵海生

    IPC分类号: H02J3/18

    CPC分类号: Y02E40/30

    摘要: 本发明公开了一种动态无功补偿的方法,包括如下步骤:(1)可控可逆变整流器从高电压等级电网将所需能量储存在储能介质上;(2)可控分相逆变器将所述能量从所述储能介质输送到低电压等级电网;(3)控制器控制所述可控可逆变整流器和可控分相逆变器,使低电压等级电网获得无功补偿。本发明还公开了一种基于上述方法的系统,包括:可控可逆变整流器、所述储能介质、可控分相逆变器、及控制器。本发明能够解决无功补偿设备体积庞大、容量有限、调控连续性差、电能质量不高的问题。

    基于电力业网络测量和控制系统时钟同步协议的测试方法

    公开(公告)号:CN103051487A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110310098.7

    申请日:2011-10-14

    IPC分类号: H04L12/26 H04L29/06

    摘要: 本发明涉及一种基于电力业网络测量和控制系统时钟同步协议的测试方法,它包括以下步骤:IEEE1588协议一致性测试,IEEE1588协议硬件时标准确度测试以及IEEE1588协议时间同步准确度测试。IEEE1588协议一致性测试包括PTP默认属性值的测试、路径延时机制测试、BMC算法-数据集比较算法测试以及状态决定算法测试。路径延时机制测试包括忽略其他延时机制报文的测试以及对等延时机制的测试。IEEE1588协议硬件时标准确度测试包括主钟与透明时钟传输延时测量以及透明时钟与从钟传输延时测量。按本发明的方法,可解决电力系统应用IEEE1588协议时不同厂家设备的互操作性问题,可得到设备关键功能的实际参数,为评价设备的性能提供依据。

    动态无功补偿的方法及系统

    公开(公告)号:CN102377186A

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201010258958.2

    申请日:2010-08-20

    发明人: 张健 赵海生

    IPC分类号: H02J3/18

    CPC分类号: Y02E40/30

    摘要: 本发明公开了一种动态无功补偿的方法,包括如下步骤:(1)可控可逆变整流器从高电压等级电网将所需能量储存在储能介质上;(2)可控分相逆变器将所述能量从所述储能介质输送到低电压等级电网;(3)控制器控制所述可控可逆变整流器和可控分相逆变器,使低电压等级电网获得无功补偿。本发明还公开了一种基于上述方法的系统,包括:可控可逆变整流器、所述储能介质、可控分相逆变器、及控制器。本发明能够解决无功补偿设备体积庞大、容量有限、调控连续性差、电能质量不高的问题。

    基于主时钟频率差值的从时钟调整方法

    公开(公告)号:CN102347814B

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201110305756.3

    申请日:2011-10-11

    IPC分类号: H04L7/00 H04J3/06

    摘要: 一种基于主时钟频率差值的从时钟调整方法,涉及网络通信技术领域,所解决的是缩小主时钟切换过程中的暂态对时精度误差的技术问题。该方法包括主时钟设备、准主时钟设备和从时钟设备,所述从时钟设备设有伺服时钟;其特征在于:主时钟设备发送给从时钟设备的报文及准主时钟设备发送给从时钟设备的报文中包含有主时钟设备与准主时钟设备之间的频率差值;当网络最佳主时钟发生变化时,从时钟设备根据当前网络最佳主时钟所发布的报文中所包含的频率差值信息调整自身伺服时钟的时钟频率,来弥补因网络最佳主时钟切换而产生的时钟频率漂移。本发明提供的方法,系统成本低,且能尽量保持从时钟原控制结构。

    基于主时钟频率差值的从时钟调整方法

    公开(公告)号:CN102347814A

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201110305756.3

    申请日:2011-10-11

    IPC分类号: H04J3/06 H04L7/00

    摘要: 一种基于主时钟频率差值的从时钟调整方法,涉及网络通信技术领域,所解决的是缩小主时钟切换过程中的暂态对时精度误差的技术问题。该方法包括主时钟设备、准主时钟设备和从时钟设备,所述从时钟设备设有伺服时钟;其特征在于:主时钟设备发送给从时钟设备的报文及准主时钟设备发送给从时钟设备的报文中包含有主时钟设备与准主时钟设备之间的频率差值;当网络最佳主时钟发生变化时,从时钟设备根据当前网络最佳主时钟所发布的报文中所包含的频率差值信息调整自身伺服时钟的时钟频率,来弥补因网络最佳主时钟切换而产生的时钟频率漂移。本发明提供的方法,系统成本低,且能尽量保持从时钟原控制结构。