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闰秒引起PMU主站与厂站时间失准问题的分析与对策

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摘要 闰秒引起pmu主站与厂站时间的失准,本文就闰秒展开论述,详细分析了闰秒形成的原因,提出了处理建议。

关键词 闰秒;PMU;停跳

中图分类号TM7 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)55-0062-02

0 引言

工作人员在巡检工作中发现某变电站同步相量测量系统中主站与厂站端时间相差1秒,导致采集数据无法使用。查询中国科学院国家授时中心的关于引入闰秒的通知,2008年12月31日23时59分60秒引入了一个正闰秒。同步相量测量系统中主站及时作出了调整,厂站端未做处理,因此造成了主站与厂站端时间相差1s的问题。

1 主要时间阐述

1.1 世界时 (UT)

世界时(UT)是基于地球自转确定的时间尺度的通称;在应用要求精确到百分之几秒时,必须区分UT的以下几种不同表示形式:

UT0 天文观测直接得到的本初子午线上的平太阳时;

UT1 UT0加地极移动改正;UT2 UT1经地球自转速率季节性波动改正;ITU建议书TF.460-6采用UT1,因为它直接对应于地球绕轴周日自转角位置的变化;IERS的出版物中有上述术语及其概念的简明定义和说明。

1.2 国际原子时 (TAI)

国际原子时参考尺度TAI,由BIPM建立和保持的,以国际原子时协作成员提供的分布于全世界的运转着的大量的原子钟的数据为基础,经算法处理后生成的一种时间尺度;其速率是与"以铯原子133基态的两个超精细能级间跃迁辐射9,192,631,770周所持续的时间所定义的国际单位制(SI)时间单位秒"的定义直接相关的,它的初始历元设定在1958年1月1日,该时刻TAI与UT1之差近似为零;并以连续的日,时,分,秒的形式给出时间尺度;国际计量大会(CGPM)决定于1971年开始正式采用。

1.3 协调世界时 ( UTC )

UTC是BIPM与IERS保持的时间尺度,是标准时间频率信号协调联播的基础,它在速率上精确符合TAI,但在时刻上会与TAI相差若干整数秒。UTC时间尺度通过插入或删除若干整数秒(正闰秒或负闰秒)以保证与UT1时间尺度近似一致。

2 闰秒的概念

闰秒(或称跳秒)是对协调世界时作出加一秒或减一秒的调整。

国际原子时的准确度为每日数纳秒,而世界时的准确度为每日数毫秒。对于这种情况,一种称为协调世界时的折衷时标于1972年面世。为确保协调世界时与世界时相差不会超过0.9s,在有需要的情况下会在协调世界时内加上正或负一整秒。这一技术措施就称为闰秒。

是否加入闰秒由位于巴黎的国际地球自转事务中央局决定,在格里历的每年的6月或12月的最后一天的最后一分钟进行跳秒或不跳秒,也就是说每年的这两个一分钟并不就是等于60s,而是在60s上下变化。

这一秒是被加在第二天的00时00分00秒前的。当决定加入正闰秒的时候,当天23时59分59秒的下一秒当记为23时59分60秒,然后才是第二天的00时00分00秒。如果是负闰秒的话,23时59分58秒的下一秒就是第二天的00时00分00秒了。

现时所有闰秒都是正闰秒。下表列出了自1972年~2008年引入闰秒的时间。

3 同步相量测量系统时差解决对策

由于同步相量测量系统中主站及时作出了调整,厂站端未做处理,所以造成了主站与厂站端时间相差1s。在GPS授时装置中灌入编好的程序,启动程序后使GPS授时装置停跳1s,保证与世界时保持一致。在下次中国科学院国家授时中心引入闰秒时,启动该程序就可以保证主站与厂站端时间保持一致了。

4 结论

本文阐述了世界时、国际原子时、协调世界时的概念,从而引出闰秒的来源及解决对策。为保证GPS授时的准确性,我们应关注中国科学院国家授时中心的引入闰秒通知,及时作出相应的处理。

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