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1、中国南方电网有限责任公司220kV变电站计算机监控系统标准技术标书 南方电网设备标准技术标书(变电站时间同步系统)通用技术规范编号:中国南方电网有限责任公司2017年4月本规范对应的专用技术规范目录序号名称编号1变电站时间同步系统变电站时间同步系统采购标准技术规范使用说明1.本采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分、标准技术规范专用部分以及本规范使用说明。2.采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标方(项目单位)填写,更不允许随意更改。如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写项目单位通用部分条款变更表并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。
2、经标书审查同意后,对通用部分的修改形成“项目单位通用部分条款变更表”,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。3.采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应部分。标准技术参数表中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其
3、他要求提供的资料。4.投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标方要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。5.有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的表7项目单位技术差异表明确表示。6.采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。中国南方电网有限责任公司变电站时间同步系统标准技术标书目 次1. 总则12. 应遵循的主要标准23. 使用条件34. 技术要求35. 制造工艺的一般要求166. 试验和验收187. 包装、运输、贮存和质量保证198. 双方工作安排209. 招标范围23中国南方电网有限责任公司变电站时间同步系统标准技
4、术标书 第 25 页 / 共 31页1. 总则1.1 本招标技术文件适用于变电站时间同步系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。1.2 本次设备招标范围只包括南方电网内时间同步系统使用的主设备及其技术督导服务,主设备包括主时钟设备、从时钟设备、10kV高压室的IRIGB(DC)码信号扩展装置、10kV高压室脉冲信号扩展装置,清册见物资定货范围;分省公司根据招标结果采购以上主设备,并根据主设备技术要求及项目设计要求完成项目施工、集成招标采购,以及线缆、配线架等其他材料招标采购。1.3 投标方必须具有变电站时间同步系统设备的设计、制造经验,并有质检部门的认可文件、ISO-900
5、1质量认证书或相当的认证文件、国家电力部门鉴定证书和生产许可证,提供的设备必须提供在电力系统商业运行的良好记录。1.4 投标方提供的变电站时间同步系统设备必须具有国家认证或国际权威认证的检测机构出具的合格证明。1.5 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本招标技术文件及本招标技术文件引用的国家标准和行业标准的优质产品。1.6 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同
6、招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。1.7 本招标技术文件所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。1.8 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。1.9 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货。1.10 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,二者配置须保持一致。1.11 投标方应充
7、分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件。1.12 本招标技术文件未尽事宜,由买卖双方协商确定。2. 应遵循的主要标准下列标准所包含的条文,通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准,如果各标准要求有所不同,满足更高的标准要求。GB 11014-1989平衡电压数字接口电路的电气特性GB 17626.2-2006电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验GB 17626.3-2006电磁兼容 试验和测
8、量技术 射频电磁场抗扰度试验GB 17626.4-2008电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群试验GB 17626.5-2008电磁兼容 试验和测量技术 浪涌冲击抗扰度试验GB 17626.8-2006电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验GB 17626.9-2011电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验GB 17626.18-2016电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验GB 17626.12-2013电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验GB/T 191-2008包装储运图示标志GB/T 2423.3-2006电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验C
9、ab:恒定湿热方法GB/T 6107-2000使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口GB/T 11287-2000电气继电器 第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇:振动试验(正弦)GB/T 13729-2002远动终端设备GB/T 14537-1993量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验GB/T 15527-1995船用全球定位系统(GPS)接收通用技术条件GJB 2242-1994时统设备通用规范GJB 2991A-2008B时间码终端接口通用规范DL/T 1100.1-2009电力系统的时间同步系统 第一部分:技术规范Q/CSG 1
10、10018-2011南方电网数字及时间同步系统技术规范IEC 61588网络测量和控制系统的精密时钟同步协议3. 使用条件3.1 工作环境条件a) 环境温度:-5+45;b) 相对湿度:5%95(装置内部应无凝露,也不结冰);c) 大气压力: 70kPa106kPa; d) 其它应符合GB/T 13729-2002中3.1.2的要求。3.2 贮存、运输极限环境温度贮存、运输环境温度极限值为-25+70,在不施加任何激励量的条件下,装置应不出现不可逆变化。温度恢复正常后,装置的性能应仍符合本部分中的有关要求。4. 技术要求4.1 时间同步系统组成4.1.1 时间同步系统有多种组成方式,其典型形式
11、有基本式、主从式、主备式三种。4.1.2 基本式时间同步系统由一台主时钟和信号传输介质组成,用以为被授时设备或系统对时,见图1。根据实际需要和技术要求,主时钟可留有接口,用来接收上一级时间同步系统下发的有线时间基准信号。图1 基本式时间同步系统的组成4.1.3 主从式时间同步系统由一台主时钟、多台从时钟和信号传输介质组成,用以为被授时设备或系统对时,见图2。根据实际需要和技术要求,主时钟可留有接口,用来接收上一级时间同步系统下发的有线时间基准信号。图2 主从式时间同步系统的组成4.1.4 主备式时间同步系统由两台主时钟、多台从时钟和信号传输介质组成,用以为被授时设备或系统对时,见图3。根据实际
12、需要和技术要求,主时钟可留有接口,用来接收上一级时间同步系统下发的有线时间基准信号。图3 主备式时间同步系统的组成4.1.5 变电站时间信号传输介质应保证时间同步装置发出的时间信号传输到被授时设备/系统时,能满足它们对时间信号质量的要求,一般可在下列几种传输介质中选用。a) 同轴电缆用于室内高质量地传输TTL电平时间信号,如1PPS、1PPM、1PPH、IRIG-B(DC)码TTL电平信号,传输距离不长于15m。b) 屏蔽控制电缆屏蔽控制电缆可用于以下场合:传输RS-232C串行口时间报文,传输距离不长于15m;传输静态空接点脉冲信号,传输距离不长于150m;传输RS-422,RS-485,I
13、RIG-B(DC)码信号,传输距离不长于150m。c) 音频通信电缆用于传输IRIG-B(AC)码信号,传输距离不长于1km。d) 光纤用于远距离传输各种时间信号和需要高准确度对时的场合。主、从时钟之间的传输宜使用光纤。同屏的主、从时钟之间可不使用光纤。e) 双绞线用于传输网络时间报文,传输距离不长于100m。4.2 时间同步系统的配置4.2.1 各电压等级的变电站的时间同步系统必须统一配置,站内各业务系统使用统一的时间同步系统。4.2.2 时间同步系统时钟源采用天基授时为主,地基授时为辅的模式。天基授时应采用以中国北斗卫星导航系统(BDS)为主,美国全球定位系统(GPS)为辅的单向方式。4.
14、2.3 时间同步系统宜利用现有通信系统的频率和设备资源,实现地基授时。4.2.4 主时钟、从时钟宜采用模块化配置方式,输出信号的功能及性能应满足被授时设备的要求。4.2.5 主时钟、从时钟应采用统一的信息接口和数据模型,满足站端时间同步状态监测要求。4.2.6 装置应对独立时间源的有效性进行判别,宜依据独立时间源信号有效性标志、时间相位连续性、时间报文连续性等合理有效的状态进行综合判断和处理。4.2.7 时间同步系统可选配同步监测功能,实现对被授时装置和时间同步装置的时间同步监测要求。4.2.8 不同电压等级的变电站时间同步系统的配置见表1。表1 变电站时间同步系统的配置变电站等级时间同步的组
15、成方式110kV及以上主备式35kv变电站基本式或主从式4.2.9 主时钟的基本配置4.2.9.1内置高稳晶体钟或原子钟;4.2.9.2 内置BDS+GPS接收机(含天馈线)4.2.9.3 输入接口:a) 2个卫星输入接口(1个GPS接口和1个BDS接口);b) 2个IRIG-B(DC)输入接口;c) 1个上级地面时间基准PTP输入接口(以太接口,光接口或电接口)。4.2.9.4 输出接口:a) IRIG-B(DC)电口输出不小于16路;IRIG-B(DC)光口输出不小于8路;b) 脉冲输出不小于16路;c) NTP输出不小于2路;d) PTP输出不小于2路(以太接口,光接口或电接口)。4.2
16、.9.5 通信接口:应具备至少2路通信网口(以太接口,光接口或电接口),支持DL/T 860或DL/T 634.5104标准建模。4.2.2 从时钟的配置4.2.10.1 内置高稳晶体钟;4.2.10.2 2路IRIG-B(DC)光口或电口输入;4.2.10.3 2路PTP输入(以太接口,光接口或电接口);4.2.10.4 输出接口类型及数量:a) IRIG-B(DC)电口输出不小于32路;IRIG-B(DC)光口输出不小于8路;b) 脉冲输出不小于16路;c) NTP输出不小于2路;d) PTP输出不小于2路(以太接口,光接口或电接口);e) 串口输出8路口(可选)。4.2.10.5 通信接
17、口:应具备至少2路通信网口(以太接口,光接口或电接口),支持DL/T 860或DL/T 634.5104标准建模。4.2.11 MTBF25000小时,平均维修时间(MTTR)不大于30分钟,使用寿命不得少于15年。4.2.12 尺寸为标准的19英寸N*U工业机箱。4.3 时间同步装置组成4.3.1 时间同步装置主要由接收单元、时钟单元和输出单元三部分组成,如图4。图4 时间同步装置的基本组成4.3.2 接收单元4.3.2.1 时间同步装置的接收单元以接收的无线或有线时间基准信号作为外部时间基准。4.3.2.2 主时钟的接收单元由天线、馈线、低噪声放大器(可选)、防雷保护器(可选)和接收器等组
18、成,天线与馈线应可免工具分离,分离点在天线(蘑菇头)底部或内部,且其连结点应具有防尘、防水、防震等措施。4.3.2.3 从时钟的接收单元由输入接口和时间编码(如IRIG-B码)的解码器组成。4.3.2.4 主时钟的接收单元能同时接收至少三种外部时间基准信号,其中两种应为卫星时间基准信号,这些时间基准信号互为热后备。4.3.2.5 从时钟的接收单元能同时接收两路有线时间基准信号,这些时间基准信号互为热后备。4.3.3 时钟单元4.3.3.1 时钟单元应能接收无线时间基准信号(如BDS、GPS)、有线时间基准信号及两台主时钟互联的热备信号,同时监测各个时间基准信号的运行状态和与本地时钟的钟差。利用
19、基准信号选择判据进行基准源选择,根据所选基准源的偏差结果调整本地时钟。4.3.3.2 本地时钟单元在进行计算和调整时应满足以下要求:a)装置内部应具备时源钟差测量功能,钟差是每个有效的外部时源与本地时钟的时间差,测量表示范围应覆盖年月日时分秒毫秒微秒纳秒。b)基准信号选择判据的前提是参与选择的外部时间信号属于独立时间源,彼此没有相关性。如BDS和GPS是彼此相互独立的时间源。c)在采用基准信号选择判据时,外部时间源的进入和退出不应引起输出时间的跳变。d)调整本地时钟单元偏差时,应采用逐渐逼近方式调整,步长不应超过200ns/s。e)守时状态时,本地时钟应能保持一定的时间准确度,并输出时间同步信
20、号和时间信息。外部时间基准信号恢复后,在满足基准信号选择判据的条件下,时钟单元自动结束守时状态,并被牵引入跟踪锁定状态。在牵引过程中,应采用逐渐逼近方式调整,步长不应超过200ns/s。时钟单元在此过程中仍能输出正确的时间同步信号和时间信息。这些时间同步信号应不出错,时间信息应无错码,脉冲码应不多发或少发。4.3.3.3 时钟单元的频率源可根据时间准确度的要求,选用温度补偿石英晶体振荡器、恒温控制晶体振荡器或原子频标等。4.3.4 输出单元输出单元输出各类时间同步信号和时间信息、状态信号和告警信号,也可以显示时间、状态和告警信息。输出的时间同步信号应符合4.7的规定。4.4 时间同步装置的功能
21、要求4.4.1 主时钟可输出脉冲信号、IRIG-B码、串行口时间报文和网络时间报文、PTP时间报文等;4.4.2 从时钟作为主时钟的扩展输出装置,可以单独输出一种时间同步信号,也可同时输出多种时间同步信号;4.4.3 应输出用于检测的1PPS脉冲信号(TTL电平);4.4.4 在失去外部时间基准信号时具备守时功能;4.4.5 具有输入或输出端传输延时补偿功能;4.4.6 如输出NTP或SNTP、PTP时间同步信号,不同网络接口之间应实现物理隔离;4.4.7 输出信号之间应互相电气隔离,装置的电源输入和所有输出不应与装置内部弱电回路有电气联系;4.4.8 具有自复位能力;时间同步装置复位时应不输
22、出时间同步信号,复位后应能恢复正常工作;4.4.9 面板上应有下列信息显示:a) 电源状态指示;b) 时钟同步信号输出指示灯(正常:lPPS同步闪烁;故障:熄灭或常亮);c) 外部时间基准信号状态指示;d) 当前使用的时间基准信号;e) 年、月、日、时、分、秒(北京时间);f) 故障信息。4.4.10 应有下列告警接点输出:a) 电源中断告警;b) 故障状态告警(包含卫星失步、IRIG-B码失步等)。4.4.11 具有本地日志保存功能,且存储不少于200条,能够对时间源日期跳变进行记录;4.4.12 状态信息宜采用DL/T 860标准建模。4.4.13 装置在实现多源判决机制时,可采用预设优先
23、级方式进行多源切换或采用加权式多源综合计算算法。4.4.14 装置应具备闰秒、闰日的处理功能,能接受上级时源给出的闰秒预告信号并正确执行和输出。4.4.15 特殊情况下,装置的核心部件(如守时时钟)宜采用双电路设计。4.5 时间同步装置的性能要求4.5.1 电源4.5.1.1 交流电源a) 电压:220V,允许偏差为20%+15%;b) 频率:50Hz,允许偏差5%;c) 交流电源波形为正弦波,谐波含量小于5%。4.5.1.2 直流电源a) 电压:220V、110V、48V,允许偏差为20%+15%;b) 直流电源电压纹波系数小于5%。4.5.1.3 供电方式宜采用双直流电源供电。4.5.2
24、绝缘性能4.5.2.1 绝缘电阻a) 除非另有规定,考核绝缘性能的大气条件应符合3.1的要求;b) 用电压等级为500V的兆欧表测量各回路之间的绝缘电阻,应符合下述规定:所有导电回路与地(或与地有良好接触的金属框架)间的绝缘电阻应不小于20M;无电气联系的各导电回路间的绝缘电阻应不小于20M。4.5.2.2 介质强度试验应符合GB/T 13729-2002中3.6.2的规定。4.5.3 耐湿热性能装置应能承受GB/T 2423.3-2006规定的恒定湿热试验:温度+402,相对湿度93%3%,试验持续时间48h。在试验结束前2h内,测量各导电回路与外露非带电部位及外壳之间、无电气联系的各回路之
25、间的绝缘电阻,应不小于1.5M。4.5.4 机械性能4.5.4.1 振动(正弦)振动响应:装置应能承受GB/T 11287-2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动响应试验,试验期间及试验后的装置性能符合该标准中5.1规定的要求。振动耐久:装置应能承受GB/T 11287-2000中3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久试验,试验期间及试验后的装置性能符合该标准中5.2规定的要求。4.5.4.2 冲击冲击响应:装置应能承受GB/T 14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击响应试验,试验期间及试验后的装置性能符合该标准中5.1规定的要求。冲击耐久:装置应能承受GB/T
26、14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久试验,试验期间及试验后的装置性能符合该标准中5.2规定的要求。4.5.4.3 碰撞装置应能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为1级的碰撞试验,试验期间及试验后的装置性能符合该标准中5.2规定的要求。4.5.5 电磁兼容性4.5.5.1 静电放电抗扰度装置应能承受GB/T 17626.2-2006中规定的严酷等级为级静电放电试验,在技术规范内,性能正常。4.5.5.2 射频电磁场辐射抗扰度装置应能承受GB/T 17626.3-2006中规定的严酷等级为级射频电磁场辐射试验,在技术规范内,性能正常。4.5.5.3
27、电快速瞬变脉冲群抗扰度装置应能承受GB/T 17626.4-2008中规定的严酷等级为级电快速瞬变脉冲群试验,在技术规范内,性能正常。4.5.5.4 浪涌(冲击)抗扰度装置应能承受GB/T 17626.5-2008中规定的试验等级为级浪涌(冲击)试验,在技术规范内,性能正常。4.5.5.5 工频磁场抗扰度4.5.5.6 装置应能承受GB/T 17626.8-2006中规定的试验等级为级工频磁场试验,在技术规范内,性能正常。4.5.5.7 脉冲磁场抗扰度装置能承受GB/T 17626.9-2011中规定的试验等级为级脉冲磁场试验,在技术规范内,性能正常。4.5.5.8 阻尼振荡磁场抗扰度装置应能
28、承受GB/T 17626.18-2016中规定的试验等级为III级或级阻尼振荡磁场试验,在技术规范内,性能正常。4.5.5.9 振荡波抗扰度装置应能承受GB/T 17626.12-2013中规定的严酷等级为级或级振荡波试验,在技术规范内,性能正常。4.6 时间同步输入信号时间同步装置输入接口应包括卫星天线接口、有线时间基准接口。装置通过该输入接口分别与北斗和GPS卫星接收天线、与有线时间基准接口相连。4.6.1 北斗a) 接收载波频率:2491.75MHzb) 接收灵敏度:捕获 -127 dBm ,跟踪 -130 dBm;c) 授时精度:优于 1s ( 1PPS,相对于UTC)。d) 捕获时间
29、:热起动时,2min;冷起动时,20min4.6.2 GPSa) 接收载波频率:1575.42MHz(L1信号)b) 接收灵敏度:捕获 -130 dBm ,跟踪 -133 dBm;c) 同时跟踪:冷起动时,不少于4颗卫星;热起动时,不少于1颗卫星d) 捕获时间:热起动时,2min;冷起动时,20mine) 授时精度:优于 1s ( 1PPS,相对于UTC)。4.6.3 PTPa) 支持IEC 61588网络测量和控制系统的精密时钟同步协议。b) 具备E2E和P2P两种授时模式;c) 支持用户数据报(UDP)和IEEE 802.3/Ethernet映射;d) 支持基于MAC的组播方式;e) 支持
30、一步、两步工作模式;f) 支持双网对时及BMC;g) 支持硬件报文过滤;h) 支持PTP从时钟对时状态的监测;i) 支持的事件报文包含Sync、Delay_Req、Pdelay_Req、Pdelay_Resp;j) 支持的通用报文包含Announce、Follow_Up、Delay_Resp、PDelay_Resp_Follow_Up;k) 授时精度:1s。4.7 时间同步输出信号时间同步输出信号有脉冲信号、IRIG-B码、串行口时间报文、网络时间报文等几种。4.7.1 脉冲信号脉冲信号应支持lPPS、lPPM、lPPH或可编程脉冲信号等。其输出方式有TTL电平、静态空接点、RS-422、RS
31、-485和光纤等。技术参数如下:4.7.1.1 脉冲宽度:10ms200ms。4.7.1.2 TTL电平a) 准时沿:上升沿,上升时间 100ns;b) 上升沿的时间准确度:优于 1s;4.7.1.3 静态空接点静态空接点与TTL电平信号的对应关系为接点闭合对应TTL电平的高电平,接点打开对应TTL电平的低电平,接点由打开到闭合的跳变对应准时沿。a) 准时沿:上升沿,上升时间1s;b) 上升沿的时间准确度:优于3s;c) 隔离方式:光电隔离;d) 输出方式:集电极开路;e) 允许最大Vce电压: 220VDC;f) 允许最大Ice电流: 20mA。4.7.1.4 RS-422,RS-485a)
32、 准时沿:上升沿,上升时间 100ns;b) 上升沿的时间准确度:优于 1s。4.7.1.5 光纤a) 使用光纤传导时,亮对应高电平,灭对应低电平,由灭转亮的跳变对应准时沿。b) 秒准时沿:上升沿,上升时间 100ns;c) 上升沿的时间准确度:优于1s。4.7.2 IRIG-B码IRIG-B码应符合IRIG Standard 200-04的规定,并含有年份和时间信号质量信息(参照IEEE C37.118-2005),其时间为北京时间。4.7.2.1 IRIG-B(DC)码a) 每秒1帧,包含100个码元,每个码元10ms;b) 脉冲上升时间:100ns;c) 抖动时间:200ns;d) 秒准
33、时沿的时间准确度:优于1s;e) 接口类型:TTL电平、RS-422、RS-485或光纤;f) 使用光纤传导时,灯亮对应高电平,灯灭对应低电平,由灭转亮的跳变对应准时沿;g) 采用IRIG-B000格式。4.7.2.2 IRIG-B(AC)码a) 载波频率:1kHz;b) 频率抖动:载波频率的1;c) 信号幅值(峰峰值):高幅值为3V12V可调,典型值为10V;低幅值符合3:16:1调制比要求,典型调制比为3:1;d) 输出阻抗:600,变压器隔离输出;e) 秒准时点的时间准确度:优于20s;f) 采用IRIG-B120格式。4.7.3 串行口时间报文4.7.3.1 串行口参数a) 波特率为1
34、200,2400,4800,9600,19200bit/s可选,缺省值为9600bit/s;b) 数据位8位,停止位1位,偶校验。4.7.3.2 串行口时间报文格式报文发送时刻:每秒输出1帧。帧头为,与秒脉冲(1PPS)的前沿对齐,偏差小于5ms;波形见图5。图5 串口通信波形4.7.3.3 串行口接口a) RS-232C电气特性符合GB/T 6107-2000;针的编号RS-232C信号1空2数据接收RXD3数据发送TXD4空5信号地GND69空b) RS-422见GB/T 11014-1989。c) RS-485见ANSI/TUA/EIA 485-A-1998。d) 光纤使用光纤传导时,亮
35、对应高电平,灭对应低电平。4.7.4 网络时间同步4.7.4.1 工作模式:客户端/服务器;4.7.4.2 网络接口:电缆接口或光缆接口;4.7.4.3 支持以下协议:a) RFC 1305(NTP);b) RFC 2030(SNTP);4.7.4.4 时钟处于跟踪锁定状态时,其时间准确度应满足表3要求。表3 工作在客户端模式下时钟准确度要求局域网优于10ms广域网优于500ms4.7.5 PTP时间同步4.7.5.1 支持IEC 61588网络测量和控制系统的精密时钟同步协议。4.7.5.2 具备E2E和P2P两种授时模式;4.7.5.3 支持用户数据报(UDP)和IEEE 802.3/Et
36、hernet映射;4.7.5.4 支持基于MAC的组播方式;4.7.5.5 支持一步、两步工作模式;4.7.5.6 支持双网对时及BMC;4.7.5.7 支持硬件报文过滤;4.7.5.8 支持PTP从时钟对时状态的监测4.7.5.9 支持的事件报文包含Sync、Delay_Req、Pdelay_Req、Pdelay_Resp;4.7.5.10 支持的通用报文包含Announce、Follow_Up、Delay_Resp、PDelay_Resp_Follow_Up。4.7.5.11 授时精度:1s4.7.6 时间同步信号、接口类型与时间同步准确度的对照为保证时间同步的准确度及信号传输的质量,被授
37、时设备或系统可按表4选用不同信号接口。时间同步准确度要求优于1s时,传输电缆长度应控制在15m之内。表4时间同步信号、接口类型与时间同步准确度的对照接口类型光纤RS-422, RS-485静态空接点TTLACRS-232C以太网1PPS1 s1 s3 s1 s1PPM1 s1 s3 s1 s1 PPH1 s1 s3 s1 s串口时间报文10 ms10 ms 10 msIRIG-B(DC)1 s1 s1 sIRIG-B(AC)20 sNTP10msPTP1 s4.8 守时性能在守时12小时状态下的时间准确度应优于1s/h。4.9 接收器和天线4.9.1 接收器a) 接收频率:北斗:2491.75
38、MHz;GPS:1575.42MHz;b) 接收灵敏度: 2491.75MHz 捕获 -127 dBm ,跟踪 -130 dBm;1575.42MHz 捕获 -130 dBm ,跟踪 -133 dBm;c) 捕获时间:热起动时 2min;冷起动时 20min;d) 时间准确度:优于 1s(1PPS,相对于UTC)。4.9.2 接收天线a) 增益:30dB;b) 工作温度范围:-40至70;c) 允许最大相对湿度:100%,结露。4.10 电网频率测量(可选)4.10.1 测量对象:220VAC(电网电压);4.10.2 测量有效范围:45.00055.000Hz(五位科学记数,小数点后三位);
39、4.10.3 测量分辨率:0.001Hz(用于EMS发电自动控制、频率按秒考核等);4.10.4 测量周期:1s。4.11 时间同步管理及日志功能4.11.1时间同步装置(主时钟和扩展装置)应具有符合国际规范的管理接口协议,为时间同步状态监测和管理系统的部署提供统一规范,以满足对时间同步管理和故障分析需求。网管接口类型为以太网接口,光接口或电接口,协议类型为104、MMS或其他。4.11.2时间同步装置(主时钟和扩展装置)的时间同步在线检测功能应具备状态自检和状态信息上传功能,判断各外部时间源的实时状态并正确选择时间源。4.11.3时间同步装置(主时钟和扩展装置)的时间同步在线检测功能应具备日
40、志记录功能。4.12 时钟天线布设要求4.12.1时钟天线应安装在室外,尽可能安装在屋顶开阔和无视野遮挡的位置,保证周围较大的遮挡物(如树木、铁塔、楼房等)对天线的遮挡不超过30度,天线竖直向上的视角应大于120度。4.12.2为避免反射波的影响,天线应远离周围尺寸大于20厘米的金属物2米以上。4.12.3不要将天线安装在其他发射或接收设备附近,不要安装在微波天线的下方、高压线缆的下方,避免其他发射天线的辐射方向对准天线。卫星天线应与任何发射天线在水平及垂直方向上至少保持3米的距离。4.12.4两个或多个天线安装时要保持2米以上的间距,应将多个天线安装在不同地点,防止互相干扰。4.12.5为保
41、证天线本身的安全,天线安装的屋顶附近应安装避雷器,天线的安装应与避雷针保持水平5米以上的距离,不可高出避雷针的高度,以避免雷击。5. 制造工艺的一般要求5.1 柜体5.1.1 柜内所安装的元器件应有型式试验报告和合格证。装置结构模式由插件组成插箱或屏柜。插件、插箱的外形尺寸应符合GB3046.1的规定。装置中的插件应牢固、可靠,可更换。屏柜包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐,层次分明,便于运行、调试、维修和拆装,并留有足够的空间。5.1.2 屏柜下方应设置专用的并与柜体绝缘的接地铜排母线,其截面不得小于100mm2,屏间铜排
42、应方便首尾互连。5.1.3 柜体防护等级IP30级,选用高强度钢组合结构,并充分考虑散热的要求。5.1.4 屏柜采用前、后开门,前门为带玻璃防护的单开门,后门为双开门。结构尺寸为2260800600mm。正面应采用带玻璃的防护门,门轴在屏正面左侧,背面设钢板防护门。端子接线位于后门。导线的颜色代号基本上应该与制造厂的标准一致。柜体颜色统一为RAL7035。引线应该加套,这些套的颜色就作为相序的代号:5.1.5 交流回路中的相序是:A相 黄色B相 绿色C相 红色中性线 淡蓝色5.1.6 在直流回路中:(正极) 褐色(负极) 蓝色5.1.7 屏柜均有足够的支撑强度,应提供说明书,以保证能够正确起吊
43、、运输、存放和安装设备,且应提供地脚螺栓孔。5.1.8 在各屏内的顶板上装有交流220V、20W的荧光灯,由专用自动开关手动控制。5.1.9 屏面应清洁,并涂有一层底漆和两层面漆,以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与屏的内外应清洁,应无灰尘、划痕及油污识别。5.1.10 屏上的所有设备均应有铭牌或标签框,以便于识别,铭牌应该固定在屏的表面或屏内显目的地方,铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底,其上为黑色的粗体字,并用中文标注,铭牌的尺寸:400X60mm。5.2 电子回路5.2.1 为了预防外部和/或内部的过电压引起误动作,在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。5
44、.2.2 电子电路和电气回路之间在路径上应该保持合理的间隙。5.2.3 电子电路的外部连接应该用连接器进行。5.2.4 应该用电线槽进行布线,如果采用其他的布线系统则应由招标方审批这种布线系统。5.2.5 为了防止误动作和/或拒动,在屏内应该有消除过电压发生的电路,交流回路和直流回路都应该有预防外部过电压和电磁干扰或接地的措施。5.2.6 每块印刷电路板应该整个涂上漆以防潮气和灰尘侵入。5.3 防雷与接地5.3.1 在主时钟的天线接口处应安装最大放电电流不小于15kA(8/20s)的相应的信号SPD。5.3.2 在规定的传输频率范围内,信号SPD插入损耗绝对值在频率大于2.2MHz时应0.3dB,在频率小于等于2.2MHz时应1.3dB。5.3.3 信号SPD的传输速率不应小于被保护设备的传输速率,驻波比应不大于1.2,误码率应110-9,脉冲宽度中点处正负脉冲幅度比:0.95,响应时间不应大于10ns。5.3.4 信号电涌保护器SPD应连接在被保护设备的信号端口上。信号电涌保护器SPD输出端与被保护设备的输入端口相连。信号电涌保护器SPD宜安装在屏柜内,固定在设备机架上或附近支撑物上。5.3.5 信号电涌保护器SPD接地端宜采用截面积不小于2.5mm2的铜芯导线与屏柜内局部等电位接地端子板连接,接地线应平直。5.3.6 屏柜内应设置专用的接地铜排,其截面不