Дипломная работа: Разработка базы данных автоматизированной системы поверки приборов учёта электроэнергии

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Предотвратить появление СДСН может правильная эргономическая организация компьютеризированного рабочего места.

Данные воздействия проявляются у работника в виде астенопии (быстрой утомляемости глаз) после продолжительной работы за компьютером. Кроме астенотопии у работника также возможно появление трудностей, связанных с фокусировкой зрения. Важным элементом профилактики зрительных заболеваний является правильный выбор видеоадаптера и видеомонитора, служащего для отображения информации. Эргономические исследования показали, что при прямом контрасте (символ темнее фона) частота кадра должна быть не менее 80 Гц, а при обратном контрасте (фон темнее символа) 50-60 Гц.

Немаловажным фактором, влияющим на зрение работника, является организация программного интерфейса. Неправильно организованный программный интерфейс может воздействовать на зрение двумя путями: прямо и косвенно. Прямое воздействие отражается в излишнем перенапряжении глаз от перегрузки (информационной или цветовой) экрана дисплея. Механизм косвенного воздействия гораздо сложнее. Разные люди имеют разное цветовосприятие. Цвет приятный одним людям, может быть дискомфортен для других. Если работник работает с программным продуктом, в интерфейсе которого широко используется неприемлемый для него цвет, то у него может возникнуть искусственная астенопия, которая является защитной реакцией мозга на внешний раздражитель. Устранить такое косвенное воздействие можно используя на рабочем месте монохромный видеомонитор или при проектировании программы предусмотреть возможность изменения пользователем цвета.

Шумовые воздействия, особенно длительные, могут в значительной степени влиять на работника приводить к снижению работоспособности.

Какую бы тревогу ни вызывали некоторые из отчетов и статистических данных, следует иметь в виду, что многие болезни, связанные с работой на компьютере, можно полностью предотвратить, изменив привычные методы работы и устройство рабочего места.

5.3 Пожарная опасность

Все осветительные сети рабочего помещения защищены от коротких замыканий. Защита сетей осуществляется плавкими предохранителями. Номинальные токи аппаратов защиты выбирались по возможности наименьшими по расчетным токам защищаемых участков сети, но с учетом того, чтобы аппараты защиты не отключали линии от пусковых токов источников света. Аппараты защиты устанавливают в цепях всех нормально незаземленных полюсов и фаз.

Пожарная безопасность осветительных приборов обеспечивается также выбором комплектующих изделий и материалов с тепловыми характеристиками, соответствующими тепловому режиму работы осветительных приборов.

Но все, же существует небольшая вероятность возникновения пожара, а как следствие, и опасность отравления работника продуктами горения и плавления пластмассы. Рассмотрим некоторые причины, ведущие к такому исходу. Корпус ПК содержит большое количество составляющих, выполненных из металла и пластика. При возникновении пожара или короткого замыкания, а также из-за неисправностей линий передач, возможно возгорание данных составляющих и их тления. Выделяющиеся в атмосферу вредные газы могут нанести ущерб здоровью работника путем его отравления. Использованные в процессе разработке и изготовление элементов ПК пластмасс и других горючих компонентов провоцирует указанный исход событий.

Согласно классификации по пожарной опасности (СНиП 2.09.02-85) лабораторию можно отнести к категории "В". К этой категории относятся производства, связанные с обработкой сгораемых веществ, материалов в холодном состоянии. По (СНиП 2.01.02-85) помещение можно отнести к II степени огнестойкости, т. к. все конструкции (стены, перекрытия) выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости от 0.25 до 2.5 часов.

При тушении пожара применяют самые разнообразные огнетушительные вещества, самым дешевым и доступным из которых является вода. В административных зданиях для тушения пожара широко применяют огнетушители, которые располагаются в общедоступных местах чаще всего в коридорах зданий на каждом этаже. Наибольшее применение при тушении пожара находят химические пенные огнетушители ОХП-10 и ОХПВ-10. Для тушения пожара электрооборудования и радиоэлектронной аппаратурой следует применять углекислотно-бромэтиловые огнетушители ОУБ-3.

5.4 Экологические достоинства и недостатки разрабатываемого продукта для природной среды

Разработки в области прикладной науки и техники, помимо решения прямых задач проекта должны предусматривать экономию финансовых, энергетических или людских ресурсов.

Использование данной разработки предусматривает значительную экономию времени за счет того, что отпадает необходимость в расчете погрешностей по определенным формулам, и упрощается процесс управления. Это обеспечивает существенную экономию финансовых и энергетических средств и ресурсов пользователя, а также избавляет его от дополнительных нервно-эмоциональных нагрузок, связанных с проведением поверки.

Освободившиеся финансовые, энергетические и людские ресурсы могут быть направлены на решение других, возможно, более важных проблем.

Разработанный программный продукт для проведения моделирования систем не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, так как для разработки использовалась ПЭВМ. Влияние таких негативных факторов как инфракрасное, тепловое, ионизирующее излучение, шум и вибрация ограничивается помещением, в котором находится ПЭВМ. Исходя из всего вышеописанного, можно заключить, что данный проект оказывает положительный экологический эффект на людей, его использующих и не несет вреда окружающей среде.

Заключение

В результате квалификационной работы была спроектирована информационная система поверки электросчётчиков на примере Федерального бюджетного учреждения«Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в г. Пятигорск».

Данная информационная система была разработана с целью повышения точности учета поверяемого оборудования, автоматизированного формирования плана поверки в соответствие со сроками, обязательных очередных поверок. Работа доведена до действующего макета информационной системы, выполнено комплексное тестирование системы. Показана работа способность и эффективность информационной системы поверки электрооборудования. Работа имеет перспективу развития для использования системы в филиальной сети.

Был проведен анализ экономической эффективности проекта. В результате сделаны выводы: затраты на разработку составят888 323,32рублей, а срок окупаемости около двух месяцев.

Список источников

1. ГОСТ 8.259-2004 ГСИ. «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, применения, обновления и отмены».

2. Федеральный Закон РФ от 23.09.1992 г. № 3523-I (в редакции от 24.12.2002 № 177-ФЗ) О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

3. Леоненков А.В. Самоучитель UML. - СПб.: БХВ-Петербург, 2014. - 304 стр.: ил.

4. Принципы проектирования и разработки программного обеспечения. Учебный курс MCSD: Скотт Ф. Уилсон, Брюс Мэйплс, Тим Лэндгрейв. - М: Русская редакция, 2012. - 736стр.

5. Проектирование экономических информационных систем: Учебник/Г.Н. Смирнова, А.А. Сорокин, Ю.Ф. Тельнов. - М: Финансы и статистика, 2013. - 512стр.

6. Теория и практика построения баз данных: Д. Крёнке. - Питер, 2013. - 800стр.

7. Экономика, разработка и использование программного обеспечения ЭВМ / В.А. Благодатских, М.А. Енгибарян, Е.В. Ковалевская и др. - М.: Финансы и статистика, 2015.

8. Мишенин А. И.. Теория экономических информационных систем. М.: Финансы и статистика. 2012г., 240 стр.

9. Диго С.М. Базы данных: проектирование и использование: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2015, 592 стр

10. Сербулова Т.Н. Методические указания к выполнению раздела «Безопасность и экологичность» в дипломном проекте (работе), Кисловодск, КГТИ, 2014 г.