经DA转换、驱动和变压器隔离输出交流B码。根据UART协议,将发送数据锁存为并行数据,由数据传输波特率产生的发送时钟发送移位输出,即完成数据的异步发送。输出信号的接口电路根据电力系统对时间同步信号及数量的不同需求[5],通过参数设置选择脉冲信号(1PPH、1PPM和1PPS)、B码、串行信号进行二次分配,通过本系统设计的4路TTL、4路RS232、4路RS485(或RS422)、4路高速光电隔离器6N137或4路850nm的光纤发送器HFBR1412输出。网络时间同步是数字变电站和数字化设备普遍采用的一种重要的同步方式,目前分为NTP和PTP两种授时。NTP精度在局域网内可达毫秒级,用以太网控制芯片RTL8019AS实现,而PTP的精度可达纳秒级,主要用以太网控制芯片DP83640T实现,通过串行时间信息和同步的脉冲信号输入获得专业NTP或PTP模块的同步时间,经处理按相应的网络协议组成网络对时输出,同时可以服务于多台对时设备的时间请求。结语系统以BD、GPS为主和IRIG-B为辅接入时基信号源,提高了系统的授时精度和可靠性,同时对高稳晶振进行同步锁相处理,增强了时间间隙的准确性和系统的守时精度;针对多个设备时间同步方式的不同需求,可以经FPGA将各种授时信号进行灵活的分配获得。通过技术搭建为广大用户研发先进的信息技术搭建起一个适合企业业务和管理需要的应用服务平台。黑龙江如何技术搭建有哪些
在传统的web应用开发的基础结构,例如api、web和server结构的web微服务平台化的前端开发框架基础上增加了新的前端模块,结合图2所示,为本发明的实施例的模块结构划分示意图,其中的前端模块为现有的api、web和server的基础上增加的client模块(前端模块),从图中可以看出,所述前端模块与原有的java工程完全解耦,使得前端模块在web微服务平台化的前端开发框架中拥有更灵活的应用以及更多创造性应用。结合图3所示,为本发明的前端模块在web微服务平台化的前端开发框架下的前端模块的工程结构,其中,前端工程结构是基于npm的模块化管理实现,工程结构与模块划分也更加清晰,结合图2及图3所示,前端平台模块包括若干平台基础模块,每一平台基础模块又包括若干平台基础子模块,各模块之间的关系亦可包括前端开发环境搭建所需要的依赖关系。结合图3所示,本发明实施例一种可行的实施方式中,所述前端模块的管理单元为npm私的服,可通过nexus来搭建npm私的服,client模块可以发布至私的服后供其他需要的平台下载,进而提供前端模块、应用和组件的依赖管理。结合图3所示,封装后的前端模块中的base-client为前端基础子模块;starter-portal-client为平台基础模块。西藏质量技术搭建信息中心无锡邦程信息科技有限公司开,创性地建立了适合中小企业需要的IT应用服务运营模式。
通过web微服务平台化的前端开发框架的配置文件获取开发完成的前端模块,对所述定义后的前端模块进行预编译、打包和压缩,并将压缩后的前端模块通过搭建企业内部的npm仓库,将前端模块通过npm包管理工具的publish组件发布至搭建的至npm私的服(前端模块的管理平台),达到所有的client模块进行管理。本发明实施例的一种实施场景下,所述打包流程包括:利用,用gulp构建任务监控所有静态资源、js、css、sass和html;一般地,具体步骤包括:清理输出目录;对于需要预编译的模板进行预编译处理;整合平台基础依赖和应用模块的资源文件到整合目录;整合应用模块配置的第三方资源文件到整合目录;依据配置的js文件模块化入口进行模块化文件合并;压缩合并后的js模块整合文件和css文件到输出目录;删除整合目录。本发明实施例一种可行的实施方式中,所述前端应用模块所属的前端模块进行定义,还包括对前端模块中的预编译命令以及资源映射进行配置,包括:对所述前端模块的预编译命令进行配置;和/或对所述前端模块的资源映射进行配置。本发明实施例的一般应用场景中,通过在定义client模块时需要对所述前端模块的静态资源目录、模块化打包入口文件、预编译命令、资源映射均进行配置。
在PR码头前1ms输出秒控制信号B与IRIG-B码的信号A进行与运算,输出的C信号即为解调出来的同步秒脉冲信号,确保了秒脉冲前沿的精度,见图4所示。图4IRIG-B解调秒脉冲的形成基准信号的比对:分别对时间信息和秒脉冲信息进行比对。在时间数据比较相同时认为时间信息一致,而脉冲前沿在允许的误差范围内(如±µS)认为一致。基准信息的选择:系统通过参数设置健设置基准时间输入的优先级,通常按BD-GPS-IRIG-B设置优先级,也可以按GPS-BD-IRIG-B设置优先级等。当三个或两个时基源比对结果完全一致时,选择结果一致的时基源优先级比较高的冗余时间信号和脉冲信号输出,当比对结果不一致时不进行时间同步。选择冗余输出的时间信息同步内部时间(需要进行加1秒处理),脉冲信号同步分频电路和全局时间。输出信号的处理经同步驯服的频率信号在FPGA内部分频计数,输出标准的1PPS、1PPM和1PPH信号。将参考码元、识别标志、秒、分、时、天、年和当天的总秒数,按图3所示的时序格式编码,进行并转串处理,数据输出选择响应的计数脉宽输出,参考码元和识别标志选择8ms的脉宽输出,数据“0”和“1”分别选择2ms和5ms的脉宽输出,由此获得IRIG-B直流码信号。IRIG-B直流码信号经正弦调制。邦程科技专业网站后台,为网站管理带来福音;可需简单交互,就能更新官网内容;一站更新。
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随着智能变电站的推广应用,变电站对标准时间同步系统的要求越来越高,本系统采用FPGA搭建的时间同步系统,实现了GPS、北斗和IRIG-B等多种时钟源输入冗余技术和锁相环技术,输出电站时间同步需要的脉冲、串口、IRIG-B、NTP、PTP和光纤编码等信号。1引言随着电力系统自动控制水平的不断提高,发电厂、变电站和电力调度等各种自动化设备的运行离不开时间的统一。目前在实际应用中,电力设备的多样性使得对时间同步的要求也各种各样,应用较多的时间源为GPS、BD(北斗)和IRIG-B,由此提供高精度的时间基准,通过解码转换形成秒(分或时)脉冲信号、IRIG-B交直流码、NTP、IEEE1588(PTP)、RS232和RS485(RS422)串口报文等输出方式,完成对全站受时装置的对时。本文结合变电站时间同步技术的现状和发展,探讨基于FPGA实现多时钟源冗余输入和多格式输出的技术应用,以期满足变电站对时间同步的需要。2问题的提出基准时间的选择根据电力系统对时间同步技术要求,在考虑时间系统的安全性和可靠性,选择GPS和BD作为空基卫星授时无线时间基准信号输入,同时选择IRIG-B作为外部授时有线时间基准信号输入。另外系统配置外部高稳定的恒温晶振输入,经FPGA锁相处理。黑龙江如何技术搭建有哪些
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