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| 1 | 基于IEEE 1588实现变电站过程总线采样值同步新技术显示文摘介绍并分析了网络测量和控制系统的精确时钟同步协议IEEE1588,通过与目前应用广泛的网络时间协议(NTP)相比较,指出其高精度时钟同步实现机制的特殊性。针对IEC61850所定义的过程总线上采样值高精度同步要求,提出了一种基于IEEE1588的合并单元同步实现的新方案。在此方案中,利用现场可编程门阵列(FPGA)对IEEE1588同步报文时标生成点进行精确确定,IEEE1588同步协议的实现利用微控制器完成。 | 殷志良 刘万顺 杨奇逊 秦应力 | 2005 | 电力系统自动化2005,29,13: | 84 |
| 2 | 基于IEEE1588的数字化变电站时钟同步技术研究显示文摘IEEE1588是关于网络测量和控制系统的精密时间协议(precision time protocol,PTP)标准,其网络对时精度可达亚μs级。文章介绍了IEEE1588标准定义的高精度时钟同步的原理以及PTP时钟模型,针对遵循IEC61850标准的变电站通信网络拓扑结构,提出了IEEE1588在数字化变电站内的应用方案,讨论了各方案的优缺点,并给出了时钟设备的冗余配置方法及其功能实现。文章从理论上分析了IEEE1588标准的时钟同步误差,最后从全网的角度探讨了该标准的具体应用策略。 | 赵上林 胡敏强 窦晓波 杜炎森 | 2008 | 电网技术2008,32,21: | 98 |
| 3 | IEEE 1588精确时间同步协议的应用方案显示文摘阐述了IEEE1588协议比以往时间同步方式如网络时间协议(NTP)的优点,分析了IEEE1588协议的2个核心算法——最佳主时钟(BMC)算法和本地时钟同步(LCS)算法,提出了解决IEEE1588协议在实际应用中不能满足其假设前提的解决方法,在实验室环境中利用ARM9200平台实现了IEEE1588协议并进行了测试,结果表明其明显优于NTP。该研究工作对于IEEE1588协议在电力系统中的实际应用具有重要意义。 | 于鹏飞 喻强 邓辉 鲍兴川 马媛媛 郭经红 | 2009 | 电力系统自动化2009,33,13: | 83 |
| 4 | IEEE1588精确时间协议的研究与应用显示文摘为了解决TD-SCDMA系统中无线基站NodeB与无线网络控制器RNC之间的时间同步技术问题,改变全球定位系统作为惟一解决方案的现状,研究了IEEE1588V1及IEEE1588V2技术原理,综合比较了已有的网络时间协议NTP、简单网络时间协议SNTP等时间同步技术,结果表明,IEEE1588具有更高时间同步精度,符合TD-SCDMA系统时间同步精度要求。根据目前电信网络体系,设计了基于现有网络并结合IEEE1588技术的组网方案。 | 王相周 陈华婵 | 2009 | 计算机工程与设计2009,30,8: | 41 |
| 5 | 基于卡尔曼滤波器的IEEE 1588时钟同步算法显示文摘时钟同步是网络化分布式测试与控制系统中的一项重要指标。在基于IEEE 1588协议的主从时钟同步中,时钟偏差和时钟漂移的精确测量是主从时钟同步的重要保证。提出了基于二阶卡尔曼滤波器加速运动模型的时钟同步算法,该算法以同步消息包中的时间戳来获取观测值,通过卡尔曼滤波器算法对主从时钟之间的时钟偏差、时钟漂移以及时钟漂移变化率进行估计,使用估计值对从时钟进行补偿与修正。该算法能够消除从时钟的不稳定性对时钟同步的影响。实验结果表明,在时钟同步中引入卡尔曼滤波算法能够显著提高时钟同步精度。 | 庄晓燕 王厚军 | 2012 | 电子测量与仪器学报2012,26,9: | 41 |
| 6 | IEEE 1588在基于IEC 61850-9-2标准的合并单元中的应用显示文摘介绍了基于IEEE 1588协议的高精度时间同步原理。讨论了IEEE 1588对时在基于IEC 61850-9-2标准的合并单元中具体的硬件实现方案及软件处理流程,并针对实际工程设计了IEEE 1588过程层对时组网方案。详细讨论了GARP组播注册协议(GMRP)在合并单元对时中的应用。所开发合并单元现已通过相关测试并将投入现场运行。 | 樊陈 倪益民 沈健 何昭辉 谢黎 黄国方 | 2011 | 电力系统自动化2011,35,6: | 38 |
| 7 | 基于IEC 61850的智能变电站交换机IED信息模型显示文摘分析了智能变电站中交换机在数据交换和时钟同步方面的功能,建立了基于IEC 61850标准的交换机智能电子设备(IED)信息模型,该模型由公共逻辑设备、数据交换逻辑设备和时钟同步逻辑设备组成。以不同的网络协议为对象,提出了一组新的逻辑节点类模型以描述交换机的监视信息和各种网络协议的可配置参数。最后对模型的进一步完善进行了探讨。 | 李锋 谢俊 赵银凤 张小波 冯勇 李勇 | 2012 | 电力系统自动化2012,36,7: | 36 |
| 8 | 基于EPON通信的智能配电网馈线差动保护显示文摘智能配电网正朝着网格化、多电源的拓扑结构发展,传统配电网保护、馈线自动化(FA)已经越来越难以满足智能配电网自愈的要求。电流差动保护由于其优越的速动性、灵敏性和选择性而广泛地应用于输电线路,现有的方法是采用专用光纤通道或者基于同步数字系列/准同步数字系列(SDH/PDH)技术的复用通道来实现,但架设这些通信设备费用高且通信速率慢。文中提出并研制了一种适用于智能配电网的差动保护的装置,该装置基于以太无源光网络(EPON)来实现差动保护装置之间采样数据的传输,配以抗延时抖动及IEEE 1588同步算法,实现多端线路差动保护。测试表明,保护能够准确动作,满足精度和动作时间的要求。该装置已在某10 kV线路挂网运行。 | 徐光福 张春合 严伟 朱中华 余群兵 徐舒 | 2014 | 电力系统自动化2014,38,2: | 38 |
| 9 | IEEE 1588时钟同步系统误差分析及其检测方法显示文摘简要阐述了IEEE1588时钟同步系统的工作原理,着重分析了时钟同步系统中可能的误差源及影响因素,提出了使用线性收敛比较法对时钟同步系统进行在线故障检测。试验结果表明该方法可以发现IEEE1588时钟同步系统中存在的故障或误差。 | 胡永春 张雪松 许伟国 王松 | 2010 | 电力系统自动化2010,34,21: | 31 |
| 10 | IEEE 1588在实时工业以太网中的应用显示文摘介绍了精确时钟同步协议标准IEEE 1588在解决工业以太网实时性上的应用,阐述了其中PTP协议的基本原理,提出了IEEE 1588的应用现状及其进一步应用领域。 | 张妍 孙鹤旭 林涛 宁立革 | 2005 | 微计算机信息2005,21,09S: | 26 |
| 11 | 以太网的时钟同步技术显示文摘随着分散控制的发展和系统范围的扩大,通过网络联系的分散控制节点之间的时间同步技术变得越来越重要。同步技术相当于一个网络系统的心脏,它为该系统中的每个模块传送正确的时钟信号。分析了目前以太网应用中的3类时钟同步协议:IEEE 1588、NTP(网络时间协议)及SNTP(简单网络时间协议),具体说明了IEEE 1588、NTP及SNTP的基本原理,并对3类协议进行了简要的对比分析。 | 王晓冬 阚德涛 张志武 | 2008 | 电子工程师2008,34,9: | 22 |
| 12 | 基于数字化变电站的系统保护装置设计显示文摘随着数字化变电站技术的逐渐成熟,变电站保护设备的功能及组合方式有了很大的变化和想象空间。文中提出一种基于数字化变电站数据源统一、数据共享特点的系统保护装置的实现方案,并对其硬件设计、软件功能实现以及工程适应性、可靠性进行了探讨和分析。系统保护是对数字化变电站内诸多分散的保护测控功能模块的有机集成,从而优化并简化了系统的数据流。系统保护具有低成本、易维护、高性能、高可靠等特点,能适应未来电力系统自动化的发展和市场需求。 | 黎强 李延新 | 2009 | 电力系统自动化2009,33,18: | 22 |
| 13 | 基于分布式同步方法的智能变电站采样值组网技术显示文摘通过对国内外智能变电站过程层采样值传输组网方式的研究,重点对点对点传输方式和交换机组网传输方式加以分析,总结分析了常见组网方式的特点,并针对其不足,提出了智能变电站分布式同步采样值组网技术方案。与原组网方案相比,新方案的主要长处在于不依赖全局同步系统,从而进一步提高了过程层网络的可靠性。该方案的研究成果已应用于苏州110kV沈巷变电站智能化改造。 | 赵家庆 徐春雷 高宗和 钱科军 李澄 丁宏恩 | 2013 | 电力系统自动化2013,37,24: | 22 |
| 14 | 网络时间同步协议综述显示文摘时间同步技术广泛应用于工业自动化、精密测量与控制、军队指挥信息化系统等领域。IEEE 1588精密时间协议提供亚微秒级的网络时间同步,能够满足工业领域的高精度测量和控制需求。White Rabbit时间同步技术(WR)是基于同步以太网、IEEE 1588v2协议和全数字双混频鉴相器技术(DDMTD)的一种分布式时间同步方案,能够提供亚纳秒级的同步精度。SAE AS6802协议是一种高精度、可容错、具有开发潜力的时钟同步协议,可为时间触发以太网(Time-Triggered Ethernet,TTE)提供所需精度的全局同步时钟。回顾了这三种时间同步技术的研究发展状况,并分析了其优缺点,展望了未来网络时间同步技术可能面临的挑战和发展趋势。 | 李培基 李卫 朱祥维 龚航 | 2019 | 计算机工程与应用2019,55,3: | 20 |
| 15 | 电力系统IEEE 1588一致性测试研究显示文摘为确保支持IEEE 1588精密时间协议(precision timeprotocol,PTP)的各厂家智能设备能互连互通及稳定时间同步,对此类设备进行IEEE 1588一致性测试是十分必要的。为此在简要介绍IEEE C37.238—2011(电力PTP Profile)基础上,提出了电力系统IEEE 1588一致性测试的测试方法,分析了IEEE 1588一致性测试应具备的测试结构,描述了基于测试案例的一致性测试流程,详细说明了IEEE 1588一致性测试的测试内容,总结了IEEE 1588一致性测试的实施关键点。 | 黄曙 崔全胜 宋小会 狄军锋 | 2012 | 电网技术2012,36,6: | 17 |
| 16 | 基于IEEE 1588的无线传感器网络时钟同步方法显示文摘时钟同步是无线传感器网络的一项重要支撑技术,网络节点间的协作感知、数据融合、定位技术、能量管理都需要时钟同步的支持,才能正常开展。通过对影响802.11无线网络中IEEE 1588时钟同步精度的双向不对称时延的产生机理及统计特性进行详细分析,提出了一种基于卡尔曼滤波的时延过滤算法,并在此基础上设计实现了时钟伺服系统,从而实现了基于IEEE 1588协议的一种纯软件形式的无线传感器网络时钟同步方法。最后,通过实测验证了该方法的有效性。实测结果表明,该方法在同步精度、同步时间及偏移误差上达到了较高的指标。 | 陈旿 孙建华 于振兴 侯维苇 洪亮 | 2014 | 系统工程与电子技术2014,36,3: | 17 |
| 17 | 一个高精度网络对时软件的设计和实现显示文摘与现有的其他各种对时方法相比,网络对时具有简单、经济、高效的优点。文中从改造计算机系统时钟、获取即时时间偏差、计算时钟频率漂移、软件实现技巧4个方面出发,给出了一个高效的主要基于网络时间协议(NTP)的时钟同步软件设计和实现过程。在某110kV变电站自动化系统厂内局域网和因特网上的试验表明,该软件能达到较高的对时精度。 | 高志远 徐美强 吴罡明 | 2010 | 电力系统自动化2010,34,12: | 16 |
| 18 | 数字化保护装置时钟同步的实现显示文摘系统地分析了IEC61850数字化变电站对时系统结构的主要特点和时钟误差的主要来源,提出了一种通用的时钟同步软件设计方案。该方案采用一元二次回归方程和捕捉时钟差值回填晶振计数的方法,修正外部时钟源和保护装置晶振造成的时钟误差。基于上述软件设计方案,提出了一种通用的硬件设计,能够满足各种对时网络的需求。通过工程应用例子和各种对时方式的误差测试结果,证明了本软硬件对时方案适用于数字化保护装置和其他需要高精度时钟同步的应用场合。 | 李志坚 姜利华 陈丽红 李蔚 嵇翔 | 2011 | 电力系统保护与控制2011,39,7: | 15 |
| 19 | 智能变电站中智能组件的时间测试方法显示文摘IEEE 1588作为一种高精度的分布式网络时间同步技术,对智能变电站的建设非常重要。首先介绍IEEE 1588时间同步原理,给出其同步过程和2种链路延时测量机制的同步补偿算法;接着提出智能组件在同步时其时间相关可测试内容,包括智能组件作为主时钟或从时钟时的精密时间协议时间同步精度,采样值报文采样均匀度及其输出时间,面向通用对象的变电站事件报文响应时间及其输出时间;最后对主变保护测控智能组件UDT-531的时间相关参数进行测试和分析。结果表明UDT-531的已测时间参数基本满足IEC 61850标准的需求,从而验证文中所提时间测试方法的可行性。 | 徐志强 雷雨田 张可人 陆俊 | 2011 | 电网技术2011,35,12: | 14 |
| 20 | IEEE 1588-协议中时钟同步性能的影响因素以及时间戳的生成方式分析显示文摘随着网络技术的发展,分布式控制系统对时间同步的准确度和精确度要求越来越高。为了满足某些领域亚微秒级的时间同步要求,IEEE_1588标准在这方面取得了重大进展。该文首先对IEEE_1588高精度时间同步协议的原理进行了研究,同时对系统中影响同步精度的因素以及存在的问题进行了详细分析,然后提出了一些改进的方法,最后对时间戳的生成方式进行了比较分析。 | 陈永标 方兴其 岑宗浩 | 2009 | 微型电脑应用2009,,4: | 13 |