We gebruiken cookies om de website specifiek voor u in te richten. Als u verder navigeert, accepteert u dat. Uw gedrag op onze website wordt vastgelegd en kan worden gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening. Meer informatie over cookies
Sociale media
Cookies waarmee pagina´s van deze site op sociale netwerken gedeeld kunnen worden. Door deze cookies te accepteren, staat u sociale netwerken toe uw surfactiviteit te volgen.
Open het menu om verder te navigeren
Navigatie sluiten
Sla op in leeslijst Exclusief voor leden Maak pdf Exclusief voor leden
Veel SCADA-systemen en gemalenbeheersystemen lezen de metingen realtime uit, slaan de meet-gegevens niet op en geven ze geen datum/tijd-stempel. Dan is de kloktijd op de onderstations niet zo belangrijk. Als op verschillende locaties metingen plaatsvinden met een datum- en tijdregistratie is het wél belangrijk dat de kloktijd van de verschillende onderstations klopt. Hydraulische processen zijn snel; een afwijking van enkele minuten in
Veel SCADA-systemen en gemalenbeheersystemen lezen de metingen realtime uit, slaan de meet-gegevens niet op en geven ze geen datum/tijd-stempel. Dan is de kloktijd op de onderstations niet zo belangrijk. Als op verschillende locaties metingen plaatsvinden met een datum- en tijdregistratie is het wél belangrijk dat de kloktijd van de verschillende onderstations klopt. Hydraulische processen zijn snel; een afwijking van enkele minuten in de metingen is significant en dus meestal niet aanvaardbaar. Daarom is synchronisatie van de interne klokken van de onderstations noodzakelijk. Synchronisatie betekent dat het systeem de klokken van de onderstations gelijkzet, doordat de hoofdpost periodiek een centrale tijd doorgeeft. Voor deze functie is dataverkeer vanuit de hoofdpost naar de onderstations nodig. Onderstations die via een pushmethode data versturen (sms), moeten voor de synchronisatie ook gegevens kunnen ontvangen en verwerken. Eenrichtingsverkeer vanuit onderstation naar hoofdpost volstaat in meetprojecten dus vrijwel nooit. Meetapparatuur zonder centrale eenheid kan datum en tijd eventueel synchroniseren met het via de centrale radiofrequentie beschikbare datum/tijd-signaal. Zomer- en wintertijd Speciale aandacht is nodig voor het gelijkzetten van de klokken rond de overgang van zomer- naar wintertijd, en andersom. Er zijn verschillende voorbeelden van klokschakelingen: Schakelt de klok intern over tussen zomer- en wintertijd? Dan heeft de lokaal opgeslagen tijdreeks een ‘gat’ van een uur in maart en een dubbel uur in oktober. Figuur A Klok schakelt intern over tussen zomer- en wintertijdVergroot afbeelding Schakelt de klok over met de eerstvolgende synchronisatie ná de overgang? Dan is er een vertraging tussen de werkelijke overgang en de overgang in de meetapparatuur. Daardoor is er gedurende enkele uren of dagen een verschuiving in de tijdas van de metingen. Figuur B Klok schakelt over met de eerstvolgende synchronisatie ná de overgangVergroot afbeelding Houdt het telemetriesysteem de wintertijd vast? Dan loopt de tijdas door in wintertijd en is er ’s zomers een afwijking van een uur met de zomertijd. Houd bij koppeling met (digitale) logboeken rekening met het feit dat de logboeken de zomertijd aanhouden. Voor de gebruikers is de zomertijd namelijk de ‘echte’ tijd. Houd daarom ook in de presentatie van de (bewerkte) gegevens de zomertijd aan. Figuur C Klok schakelt niet, systeem houdt wintertijd als interne tijd vastVergroot afbeelding Wanneer de overgangen tussen zomer- en wintertijd niet goed geregeld zijn, is de kans groot dat bij de verwerking en analyse van de meetgegevens verwarring ontstaat. Besteed hier aandacht aan bij het ontwerp van een telemetriesysteem.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.