随着计算机和网络通信技术的飞速发展,火电厂热工自动化系统数字化、网络化的时代已经到来。一方面它为控制和信息系统之间的数据交换、分析和应用提供了更好的平台,另一方面对各种实时和历史数据时间标签的准确性提出了更高的要求。
使用价格并不昂贵的卫星时钟来统一全厂各种系统的时钟,已是目前火电厂设计中采用的标准做法。电厂内的机组分散控制系统、辅助系统可编程控制器、厂级监控信息系统、电厂管理信息系统(MIS)等主时钟通过合适的GPS时钟信号接口,得到标准的TOD时间,然后按各自的时钟同步机制,将系统内的时钟偏差限定在足够小的范围内,从而达到全厂的时钟同步。
一、时间同步系统的组成
时间同步系统有多种组成方式,其典型形式有两种,分别如下:
单主钟时间同步系统
由一台主时钟、多台从时钟和信号传输介质组成,用以为被授时设备或系统对时,根据实际需要和技术要求,主时钟可留有接收上一级时间同步系统下发的有线时间基准信号的接口。
双主钟时间同步系统
由两台主时钟、多台从时钟和信号传输介质组成,用以为被授时设备或系统对时。根据实际需要和技术要求,主时钟可留有接收上一级时间同步系统下发的有线时间基准信号的接口。
二、时间同步系统的配置
单主钟时间同步系统
北斗+GPS,适用于小型发电厂、35kV及以下变电站。
双主钟时间同步系统
双北斗+双GPS,适用于各级调控中心、大型发电厂、110kV及以上变电站。
三、时钟同步系统的基本组成
时钟同步装置主要由3大部分组成:时钟输入单元、内部时钟单元和时间输出单元。
输入装置的时间信号和时间信息的精度必须不低于装置输出的时间信号和时间信息的精度要求,以确保被授时设备正常工作。
电力系统时钟同步系统是利用全球定位系统GPS(北斗)时钟对电厂、变电站的计算机监控系统、测控装置、线路微机保护装置、故障录波装置、电能量计费系统 等进行统一对时,这些自动化设备的内部都有实时时钟,但是也有可能因为多种原因产生误差,如初始值设备的不准确、石英晶体振荡频率误差及其频率振荡的温度漂移和老化漂移、电路中电容量的变化等。
因此需要实时对系统中的电子钟进行校准, 当前主要是利用GPS和北斗卫星授时系统取得时间基准信号,并转换成各种自动化设备需要的时间信号输出,从而实现各个自动化设备的时间统一,实现了整个电厂、变电站的时钟完全统一,提高整体电网系统运行的效率。
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