内蒙跨地域时间同步授时安全防护装置生产
关键词: 内蒙跨地域时间同步授时安全防护装置生产 授时安全防护装置
2024.12.23
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公安部发布的GA1800—2021《电力系统治安反恐防范要求》明确规定:无人机防御系统应用应有保障措施,不得对电力系统授时产生影响。为实现上述兼容性要求,我们研制了卫星信号安全防护装置,装置适用于电力系统调度机构、发电厂、变电站、集控站等所用时间同步装置的卫星信号抗干扰防欺骗功能原位加固,适用于金融、证券、通信、交通、智能制造、教育、医疗等行业时间服务器的卫星信号抗干扰防欺骗功能原位加固,可以有效提升时间同步装置/时间服务器抗干扰和防欺骗能力。卫星信号安全防护装置的配置,同时可以达成GA1800—2021《电力系统治安反恐防范要求》对时间同步系统防欺骗抗干扰的规定:电网企业、发电企业的卫星导航时间同步系统应采取防干扰安全防护和隔离措施,具备常规电磁干扰信号入侵监测和实时告警能力、卫星信号拒止条件下高精度时间同步保持和干扰信号安全隔离能力,使用GPS为主授时的系统还应具备使用北斗卫星原位加固授时防护与GPS信号安全隔离能力。时空安全隔离装置无缝转换——原授时系统无感知,即将其所授时间基准由GPS转换为北斗或由北斗转换为GPS。内蒙跨地域时间同步授时安全防护装置生产
火力发电厂的授时防护装置所谓火力发电,一般是指利用可燃物燃烧时产生的热能来加热水,使水变成高温、高压水蒸气,然后再由水蒸气推动发电机来发电的方式的总称。以可燃物作为燃料的发电厂统称为火电厂。由于地球上化石燃料的短缺,人类正尽力开发核能发电、核聚变发电以及高效率的太阳能发电等,以求终解决人类社会面临的能源问题。早的火力发电是1875年在巴黎北火车站的火电厂实现的。随着发电机、汽轮机制造技术的完善,输变电技术的改进,特别是电力系统的出现以及社会电气化对电能的需求。到1973年,比较大的火电机组达1300兆瓦。大机组、大电厂使火力发电的热效率大为提高,每千瓦的建设投资和发电成本也不断降低。尤其到80年代后期,世界比较大火电厂是日本的鹿儿岛火电厂,容量为4400兆瓦。但机组过大又带来可靠性、可用率的降低。中国火力发电在世界的地位当之无愧的排名。中国一个省的发电量就可以在世界上大多数中等发达国家比美。也就是由于中国的火力发电技术在世界上超前其他国家太多。广东授时安全防护装置报价四川省电力科学研究院于2022年4月接收成都引众送检的YZ-9770卫星安全防护装置,经过严格的验证试验。
成都引众数字设备有限公司成立于2007年6月18日,是一家在时间同步领域拥有十余项发明专利、知识产权25个,创新能力突出、竞争力强的。主要从事电力系统自动化高新技术产品的开发、生产和销售。成都引众秉持“创新求发展、质量求生存、服务创信誉、管理增效益”的经营理念致力于为电力系统作出贡献。成都引众数字设备有限公司成立于2007年,是一家专注卫星授时、授时防护的国家高新技术企业。公司潜心卫星时间同步领域15年,致力于为客户提供高精度卫星授时解决方案,形成以“科研、生产、销售、服务”为一体的专业性、综合性企业,客户遍布全球十多个国家,业务涵盖公共安全、治安反恐、电力系统、机场航空、轨道交通、通信、体育场錧、校园、医院等众多领域。
时空信息安全是国家重大信息基础设施安全的基础,是电力、通信、网络、能源乃至整个经济社会安全的前提,在科技发达的,时空安全已引起多方关注。我国近日发布745号令,从法律层面明确信息基础设施需“监测、防御、处置”安全风险与威胁,确保“免受攻击、侵入、干扰和破坏”,保护时空信息安全势在必行。公安部发布并实施的GA1800—2021《电力系统治安反恐防范要求》明确规定:电网企业、发电企业的卫星导航时间同步系统应采取防干扰安全防护和隔离措施。无人机反制系统主要由监控指挥平台和侦测、诱骗一体主机设备、卫星信号安全防护装置(授时防火墙)组成。
控制、数据传输信号干扰压制技术非法入侵无人机正常工作需要有地面控制信号操控,其非法获取的数据可能需要传输回控制中心。因此,干扰压制非法入侵无人机控制、数据传输信号,可以阻断机密的继续泄露,阻止非法入侵无人机逃逸[5]。无人机控制、数据传输信号通常使用的频段有:430-470MHz,840MHz,920MHz,2400-2500MHz,5700-5800MHz,这些频段有的是频段,有的是公用频段,控制、数据传输信号干扰压制技术同样是定向或全向发射同频段干扰压制信号,凡是坐落在该覆盖面内的使用相同频段信号的设备均会被影响。因此,无人机控制、数据传输信号干扰压制存在与现有系统的兼容性问题。卫星信号安全隔离装置可以有效保护卫星导航同步系统避免干扰和欺骗及假的卫星信号。内蒙跨地域时间同步授时安全防护装置生产
YZ-9770卫星信号安全防护装置防欺骗及欺骗告警,实时检测接收信号中是否存在欺骗信号。内蒙跨地域时间同步授时安全防护装置生产
10纳秒高精度的北斗授时系统在全球范围内,北斗系统的授时精度优于20纳秒;在亚太地区,授时精度优于10纳秒,即亿分之一秒。北斗授时系统传递的是国家授时中心发播的标准时间信号,也就是目前国际通用的标准时间——协调世界时(UniversalTimeCoordinated,UTC)。那么它是如何实现如此高精度的时间测量的?这主要是因为北斗导航卫星上配有星载原子钟,以确保北斗授时系统有精确的时间源。原子钟是目前世界上精密的计时装置,精密到几百万年才差1秒!而我们平时用的钟表,精度高的每天也会有0.1秒左右的误差。导航卫星将携带了精确标准时间信息及卫星位置信息的信号发播出去,用户接收到北斗的广播信号后,会自主修正本地时间与标准时间的时间差,实现时间同步。北斗授时系统还有独特的双向授时模式。双向授时模式下,用户向中心站发起授时申请,中心站再将时标信号通过卫星转发给用户。用户将接收到的时标信号原路返回,由地面中心站计算出信号单向传播时延,再把时延信息发送给用户。双向授时可以更精确地反映时延信息,授时精度更高。内蒙跨地域时间同步授时安全防护装置生产
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