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      利用分布式授时技术,能够为电力系统建设统一时钟系统。当全网的测量,保护,控制和故障录波系统的采样都实现同步之后,不仅将使过去许多难以实现的工作,如相量测量,自适应保护等易于实现,而且会使人们对电网的分析、控制能力发生质的变化。

(1)   基于行波原理的故障定位。如果时间的同步精度能达到为0.5us,只要对行波的衰减进行合理修正,则可得到300m的定位精度。
(2)   直接基于两端同步采样的失步保护。日本学者将输电线路一端电压采样值贴上GPS接收机给的精确时标,用光纤送到另一端,由两端的同步采样值可得到线路两端的电压相角,失步继电器将这电压相角值及预测值作为它的输入量。
(3)   基于两端同步采样的线路差动保护。电流纵差动保护是一种简单、快捷而又灵敏的保护方式,过去由于时间同步精度不够,非同步采样造成的采样误差影响很大,易使保护误动作。若要减小采样误差的影响,保护装置就要做得十分复杂。然而,在GPS时钟的同步下,因采样误差不
       超过1μs,故把电流采样值贴上GPS时标后送到另一端(用光纤) ,再将各端同一时刻的采样值相加(减) ,便可实现差动保护。这样,不仅使差动保护变得简单,而且还提高了可靠性。
(4)   采用同步采样的故障定位。利用线路各端同步采样值进行故障定位,能很好地消除过渡电阻的影响,从而大大提高了定位的精度。
(5)   高精度的同步时钟还用于系统实验中。如测量通信通道的延时及保护、控制性能实验等。



Ref: 统一时钟在电厂的应用

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