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        GPS時鐘系統輸出及應用

        作者: 時間:2012-03-01 來源:網絡 收藏
        或SOE模件的直接與外部信號同步。例如,在ABB Symphony中,SOEServerNode(一般設在公用DCS網上)的守時主模件(INTKM01)接受IRIG-B時間編碼,并將其產生的RS-485同步信號鏈接到各控制器(HCU)的SOE時間同步模件(LPD250A),其板載硬件計時器時鐘可外接1PPM同步脈沖,每分鐘自動清零一次;再如,MAX1000+PLUS的分散處理單元(DPU 4E)可與IRIG-B同步,使DPU的DI點可同時用做SOE,由于采用了1PPM或RS-485、IRIG-B硬接線時鐘“外同步”,避開了DCS時鐘經網絡同步目前精度還較差的問題,使各受控時鐘之間的偏差保持在較小的范圍內,故SOE點分散設計是可行的。

          由此可見,在工程設計中應結合采用的DCS特點來確定SOE的設計方案。不可將1ms的開關量掃描速率或1ms的控制器(或SOE模件)時鐘相對誤差等同于1ms的SOE分辨率,從而簡單地將SOE點分散到系統各處。同時也應看到,SOE點“分散”同“集中”相比,雖然分辨率有所降低,但只要時鐘相對誤差很小(如與1ms關一個數量級),還是完全能滿足電廠事故分析實際需要的。

          五、結束語

          目前火電廠各控制系統已不再是各自獨立的信息孤島,大量的實時數據需在不同地方打上時戳,然后送至SIS、MIS,用于各種中。因此,在設計中應仔細考慮各種系統的時鐘同步方案和需達到的時鐘同步精度。

          在DCS設計中不僅要注意了解系統主、從時鐘的絕對對時精度,更應重視時鐘之間的相對誤差。因為如要將SOE點分散設計的同時又不過分降低事件分辨率,其關鍵就在于各時鐘的偏差應盡可能小。

          完全有理由相信,隨著網絡時鐘同步技術的不斷發展,通過網絡對系統各時鐘進行高精度的同步將變得十分平常。今后電廠各系統的對時準確性將大大提高,像SOE點分散設計這種基于高精確度時鐘的將會不斷出現。


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