基于铷振荡器的标准频率与时间调整方法技术

技术编号:5260105 阅读:205 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
基于铷振荡器的标准频率与时间调整方法,铷原子振荡器被选为基准频率源后,FPGA对基准频率源进行倍频和分频工作,得到本地产生的秒脉冲信号。FPGA以外部输入的秒脉冲信号作为基准,对本征秒信号进行相差测量运算。测得的相差值被赋值给FPAG内部指定的寄存器,通过数据总线,传送给ARM。ARM计算本征秒信号和外部输入秒信号的相差随时间的变化值,根据差值计算出铷原子振荡器与外部标准频率的频差。ARM计算得到的频差值通过数据总线反馈给FPGA。FPGA依据收到的频差值,对铷原子振荡器进行调频操作,使铷原子振荡器的输出频率溯源同步到上级时间频率基准。本发明专利技术有益效果在于能提供高性能、高稳定和高精度的时间信号。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电力系统中同步通信、同步相量测量、行波测距、广域动态监测与分 析、电网稳定控制、故障录波等
的高精度频率与时间源的组建技术。
技术介绍
目前,高性能的标准频率源主要采样铯原子振荡器和铷原子振荡器,其中铯原子 振荡器性能最优,但价格高昂且难以采购,铷原子振荡器性能低于铯原子振荡器。本产品通 过设计恰当的算法、采用有效适用的技术,使其针对电力系统的对高精度的频率和时间源 的需求(准确度高、长期稳定性高、长期漂移小),获得接近铯原子振荡器的性能。本产品涉 及到的算法与技术包括多频率源的综合选择技术,高精度铷原子钟的驯服算法、UTC时间 的接收技术、高精度时间信号的产生算法、自行钟秒相位的调整算法、秒信号相位大跳变处 理技术等。
技术实现思路
专利技术目的本专利技术的目的在于,将高精度的铷原子振荡器与高精度测频技术及时间同步技术有机 结合在一起,使铷原子振荡器输出的频率信号与时间信号同时驯服同步于更高等级的时间 频率基准(国家授时中心维护的中国UTC (NTSC)、电网自主时间中心时间、北斗卫星时间、 GPS卫星时间等),提高频率与时间信号的长期稳定性和准确度,降低漂移。技本文档来自技高网...

【技术保护点】
基于铷振荡器的标准频率与时间调整方法,其特征在于,包括以下步骤:频率选择模块在有外部频率输入时,优先使用外部频率源,使电力铷钟设备输出的时间频率信号直接与上级时间中心同步;外部频率输入中断时,电力铷钟设备依靠自身的铷原子振荡器,继续输出稳定的频率信号;铷原子振荡器被选为基准频率源后,FPGA对基准频率源进行倍频和分频工作,得到本地产生的秒脉冲信号;FPGA以外部输入的秒脉冲信号作为基准,对本征秒信号进行相差测量运算;测得的相差值被赋值给FPAG内部指定的寄存器,通过数据总线,传送给ARM;ARM计算本征秒信号和外部输入秒信号的相差随时间的变化值,根据差值计算出铷原子振荡器与外部标准频率的频差;...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:黄杰焦群何迎利冯宝英陈军
申请(专利权)人:国网电力科学研究院南京南瑞集团公司
类型:发明
国别省市:84[中国|南京]

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1
相关领域技术
  • 暂无相关专利