电力系统时间同步监测技术研究与实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 项目简介 | 第13页 |
1.2 电力通信网时间同步系统现状 | 第13-16页 |
1.2.1 时间同步系统简介 | 第13-14页 |
1.2.2 广州局电力通信时间同步系统现状 | 第14页 |
1.2.3 国内外技术研究现状 | 第14-16页 |
1.3 项目研究背景 | 第16-17页 |
1.3.1 本项目需要解决的问题概述 | 第16页 |
1.3.2 本项目拟采用的关键技术 | 第16-17页 |
1.4 本文的组织和结构 | 第17-18页 |
第二章 项目整体规划 | 第18-21页 |
2.1 项目验证目标 | 第18-19页 |
2.2 项目设计原则 | 第19页 |
2.2.1 扩展性原则 | 第19页 |
2.2.2 安全性原则 | 第19页 |
2.2.3 经济型原则 | 第19页 |
2.3 项目实施计划 | 第19-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 TMU设备关键技术分析与研究 | 第21-46页 |
3.1 时钟多源动态适应算法研究 | 第21-29页 |
3.1.1 研究背景 | 第21页 |
3.1.2 多源动态适应选源算法 | 第21-28页 |
3.1.3 仿真与测试 | 第28-29页 |
3.2 动态路由和传输时延自动侦测和补偿算法研究 | 第29-36页 |
3.2.1 研究背景 | 第29-30页 |
3.2.2 地面时间参考源路由变化检测依据及算法 | 第30-35页 |
3.2.3 仿真与测试 | 第35-36页 |
3.3 振荡器最佳老化补偿算法研究 | 第36-45页 |
3.3.1 研究背景 | 第36-37页 |
3.3.2 设备守时性能影响因素分析 | 第37-38页 |
3.3.3 振荡器老化特性分析 | 第38-41页 |
3.3.4 振荡器输出数学模型 | 第41-42页 |
3.3.5 振荡器最佳老化补偿算法 | 第42-44页 |
3.3.6 仿真与测试 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 时间同步精度监测和管理系统研究 | 第46-64页 |
4.1 站内时间同步监测系统简介 | 第46-51页 |
4.1.1 系统介绍 | 第46页 |
4.1.2 站内时间同步监测 | 第46-48页 |
4.1.3 中心端时间同步监测 | 第48-51页 |
4.2 时间同步监测网管系统 | 第51-54页 |
4.2.1 系统架构 | 第51-52页 |
4.2.2 系统平台 | 第52-53页 |
4.2.3 系统设计 | 第53-54页 |
4.3 时间同步监测系统应用功能实现 | 第54-63页 |
4.3.1 应用效果 | 第54-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 系统测试 | 第64-76页 |
5.1 测试概述 | 第64页 |
5.2 测试准备 | 第64-69页 |
5.2.1 测试仪器、辅材及其安装 | 第64页 |
5.2.2 测试环境 | 第64-69页 |
5.3 传输路由切换时地面PTP网络授时精度测试 | 第69-70页 |
5.4 综合网管测试情况 | 第70-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-78页 |
6.1 总结 | 第76页 |
6.2 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |