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計算機軟件論word版-展示頁

2025-01-23 23:12本頁面
  

【正文】 中具有至關重要的作用。與此同時,國外的 Altera等公司也開始致力于對IEEE 1588標準硬件產(chǎn)品的開發(fā)研究,經(jīng)過多年的研究與完善,目前,IEEE 1588 標準的體系已經(jīng)趨向于成熟,據(jù)有關部門表現(xiàn),該標準的第 2 版將于2008年正式對外公布。盡管NTP/SNTP的網(wǎng)絡應用體系已經(jīng)較為完善,然而,當前該體系要想實現(xiàn)T3的精度等級還不大可能。從本質上來說,SNTP是互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡時間協(xié)議的一個特殊類型,在網(wǎng)絡結構不變的情況下, 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡時間協(xié)議也即NTP 的對時精度可到達T1的等級也就是說,NTP的對時精度可達到1ms。目前,按照功能的具體要求,在當前的IEC 61850 標準中,人們將智能電子設備的時鐘精度分為了五個不同的等級,從低到高依次為T1T5,其中,T5 等級的精度已經(jīng)高達1μs[24]。3 基于IEEE 1588 的變電站時鐘同步技術研究 引言本文根據(jù)前文對IEC 61850標準體系的介紹,國內外學者經(jīng)過多年的研究與分析,最終提出了要構建數(shù)字化變電站的設想[2123],與常規(guī)的變電站相比,數(shù)字化變電站采取的是電子式電流/電壓互感器,而沒有選擇傳統(tǒng)的電流/電壓互感器。數(shù)字化的變電站不僅顯著地提高了數(shù)據(jù)的實時性,同時還實現(xiàn)了數(shù)據(jù)信息的實時共享。然而,在數(shù)字化的發(fā)展大趨勢下,近年來,變電站的二次硬接線逐漸地被串行通信線索替代,基于此,IEC 61850 標準專門選擇了最為簡單的網(wǎng)絡時間協(xié)議來作為網(wǎng)絡的對時協(xié)議,其中,網(wǎng)絡時間協(xié)議的英文縮寫為SNTP。除此之外,廣域網(wǎng)的誤差也可縮小至10~100ms[2527]。2002年,研究人員對外發(fā)布了IEEE 1588的標準,該標準中明確提出了一種新型的緊密時間協(xié)議,即PTP,該協(xié)議主要應用于分布式的測量領域,網(wǎng)絡的對時精度可高達亞μs級[28],因此,該標準一經(jīng)發(fā)布就受到了通信與自動化等領域的廣泛關注。鑒于IEEE 1588分布式網(wǎng)絡的對時特征, IEC TC57的第 10 工作組打算在以太網(wǎng)芯片發(fā)展成熟之際,將IEEE 1588引入到IEC 61850中[29]。 IEEE 1588 精密時鐘同步協(xié)議 時鐘同步原理事實上,美國的Agilent 實驗室是最早提出IEEE 1588標準體系的,該體系的建設最初是用來測量與控制分布式系統(tǒng)的,凡是能夠支持多播報文傳輸?shù)木钟蚓W(wǎng)都可以應用該協(xié)議,本文就以太網(wǎng)展開具體的分析。而關于主從時鐘間的偏移量TOffset和傳輸延遲TDelay,其計算公式如下(31)式和(32)式: (31) (32) PTP時鐘模型從時鐘結構的角度來看,我們將PTP 系統(tǒng)的時鐘分為了兩類,其一為邊界時鐘,即BC,其二為普通時鐘,即OC,從功能的角度來看,我們將PTP系統(tǒng)的時鐘也分為了兩類,其一為從時鐘,其二為主時鐘,其中,BC是有著若干個不同PTP 端口的智能設備,而OC是只有一個PTP 端口的終端設備,時的對時源端或終端設備。值得注意的是,本文不將硬件電路的組成列入標準討論的范圍,按照PTP紀元的時間,我們將時鐘設計為32位整數(shù)s加32位分數(shù)s,該時鐘是由單一的振蕩器來觸發(fā)的,該系統(tǒng)在主從層次上的結構由最佳主時鐘算法來決定,最佳主時鐘算法是獨立運行在不同的時鐘中的,時鐘與時鐘之間不會事先協(xié)商,由此可見,時
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