[发明专利]一种超远距离通信电缆高精度网络授时系统及其方法有效
申请号: | 201510783514.3 | 申请日: | 2015-11-13 |
公开(公告)号: | CN105319958B | 公开(公告)日: | 2018-07-27 |
发明(设计)人: | 马宝国;杨震威 | 申请(专利权)人: | 山东康威通信技术股份有限公司 |
主分类号: | G04R20/02 | 分类号: | G04R20/02;G01R31/08 |
代理公司: | 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 | 代理人: | 赵妍 |
地址: | 250101 山东省济南市高新技*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 远距离 通信 电缆 高精度 网络 授时 系统 及其 方法 | ||
本发明公开了一种超远距离通信电缆高精度网络授时系统及其方法,包括:授时主机通过通信电缆向多个故障监测终端发送授时脉冲;故障监测终端安装在电缆线路沿线交叉互联直接接地的所有位置,在每个位置还安装有行波传感器;故障监测终端接收到授时主机发送的授时脉冲以后,故障监测终端本地进行第一次时钟同步;每个故障监测终端回送脉冲信号至授时主机,授时主机得到各个故障监测终端的授时延时;故障监测终端做最终的时钟同步处理。授时主机采用高精度GPS授时与高精度双恒温槽振荡器相结合授时,保障了授时的稳定性。故障监测终端采用多路时钟源输入,包括主机授时,本地振荡器锁相,降低了终端对外部参考时钟的完全依赖。
技术领域
本发明涉及电力技术领域,尤其涉及一种超远距离通信电缆高精度网络授时系统及其方法。
背景技术
随着我国经济建设的高速发展,我国的城市电网改造工作大力地开展。由于电力电缆应用成本的下降,以及电力电缆自身所具有的供电可靠性高、不受地面、空间建筑物的影响、不受恶劣气候侵害、安全隐蔽耐用等特点,因而获得了越来越广泛的应用。然而,与架空输电线路相比,虽然电力电缆具有上述优点,却为后期电缆的维护工作特别是故障测距与定位带来了较大的难度,尤其电缆长度相对较短、线路故障不可观测性等特点都决定了电缆线路要求有更精确的故障测距方法。在实际应用中,常用的电力故障测距方法有单端测距和双端测距,在单端测距中,由于受可得信息量的限制,一般要进行假设或近似处理,精度往往不能满足要求。而在双端测距中,由于线路两端故障测距装置的时钟需要精确同步,因此双端故障测距装置的精确授时是测距精度的关键所在,现有的授时是通过无线方式,这样授时精度低。
发明内容
本发明的目的就是为了解决上述问题,提供一种超远距离通信电缆高精度网络授时系统及其方法,该方法的授时系统可以布设在电缆隧道、管沟内,不受空间、环境的影响,实现对隧道、管沟内电缆故障测距装置的精确授时。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种超远距离通信电缆高精度网络授时方法,包括以下步骤:
步骤一,安装在变电站内的授时主机通过通信电缆向多个故障监测终端发送授时脉冲;故障监测终端安装在电缆线路沿线交叉互联直接接地的所有位置,在每个位置还安装有行波传感器;
步骤二,故障监测终端接收到授时主机发送的授时脉冲以后,故障监测终端本地进行第一次时钟同步;
步骤三,每个故障监测终端回送脉冲信号至授时主机,授时主机得到各个故障监测终端的授时延时;
步骤四,故障监测终端根据所述步骤二和步骤三的结果做最终的时钟同步处理。
授时主机通过通信电缆向授时终端发送信号和命令的同时还给故障监测终端供电;故障监测终端和行波传感器沿着通信电缆回路安装在交叉互联直接接地位置,将沿途经过的所有通信电缆接头都监控起来,形成一个完整的故障行波过程监控。授时主机安装在变电站内,授时主机和故障监测终端之间通过通信电缆连接,故障监测终端和行波传感器沿着电缆回路安装在各个接头处,这样可以实现将沿途经过的所有电缆接头都监控起来,形成一个完整的故障行波过程监控。
授时主机通过通信电缆向每个故障监测终端发送1PPS的授时脉冲,主机通过闭环方式对通信电缆进行不间断的自适应和自学习,并对其进行误差补偿,保证各个故障监测终端的时钟同步。
所述授时主机采用GPS授时,同时授时主机采用双恒温槽振荡器。
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