Материал: Разработка малоканальной системы удаленного контроля состояния объекта

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

Клавиатура расположена на специальной выдвигающейся подставке, которой снабжен стол. Подставка на 100 мм ниже поверхности стола. Клавиатуру расположим на расстоянии 100 мм от края. Такая специальная подставка позволяет наиболее эффективно использовать основную поверхность рабочего стола.

Монитор на рабочем столе разместим на расстоянии 100 мм от края стола, обращенного к пользователю. С учетом выдвигающейся подставки для клавиатуры это позволит сделать оптимальным расстояние до глаз пользователя.

Оператор во время работы обязан:

- выполнять только ту работу, которая ему была поручена, и по которой он был проинструктирован;

- в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место;

-       держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств;

-       отключать питание только в том случае, если оператор во время перерыва в работе на компьютере вынужден находиться в непосредственной близости от видеотерминала (менее 2 метров), в противном случае питание разрешается не отключать;

-       выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха;

-       соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с инструкциями по эксплуатации;

-       при работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный режим представления черных символов на белом фоне;

-       соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в работе и выполнять в физкультпаузах и физкультминутках рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног;

-       соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60 - 80 см.

В аварийных ситуациях оператор обязан:

- при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно освободить его от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь;

-       при любых случаях сбоя в работе технического оборудования или программного обеспечения немедленно вызвать представителя инженерно-технической службы эксплуатации вычислительной техники;

-       при возгорании оборудования, отключить питание и принять меры к тушению очага пожара при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, вызвать пожарную команду.

Для работы с нашей информационной системой устанавливается длительность работы с ПЭВМ не более 6 часов в день. При этом рекомендуется организация перерывов на 10 - 15 мин. через каждые 45 - 60 мин. работы.

Для снятия умственного и физического утомления пользователя ПЭВМ существует ряд специальных упражнений. Для снижения утомляемости всего организма и уменьшения головных болей могут послужить комплексные упражнения для глаз или покупка специальных (спектральных) очков для профессиональной работы.

.5 Обеспечение электробезопасности на рабочем месте

Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества (ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ «Электробезопасность. Термины и определения»).

Поражение человека электрическим током возможно только при замыкании электрической цепи через тело человека. Это возможно при:

· прикосновении к открытым токоведущим частям оборудования и проводам;

·        прикосновении к корпусам электроустановок, случайно оказавшихся под напряжением (повреждение изоляции);

·        освобождении человека, находящегося под напряжением.

Электрические установки, к которым относится практически все оборудование, в том числе, ПЭВМ, представляют для человека большую потенциальную опасность. Токоведущие проводники, корпуса ПЭВМ и прочего оборудования могут оказаться под напряжением в результате повреждения или пробоя изоляции, короткого замыкания, искрения, перегрузки проводников, плохих контактов.

Системный блок компьютера имеет напряжения сигналов ТТЛ уровней (-1,+4В), цифровые и аналоговые микросхемы запитываются постоянными напряжениями ±5 и ±12В, которые получаются путем преобразования переменного напряжения 220В в блоке питания. Блок питания содержит в себе схемы преобразования напряжения, схемы стабилизации и схему защитного отключения при коротком замыкании. Так как корпус компьютера выполнен из металла, то существует опасность пробоя фазы на корпус. Мониторы современных компьютеров практически всегда изготовляются из пластика, поэтому, несмотря на большое напряжение, присутствующее в мониторе, поражение током человека практически исключено.

Опасность поражения электрическим током во многом зависит от условий эксплуатации электроаппаратуры, характеризующих помещение. Для обеспечения приемлемого уровня электробезопасности необходимо, чтобы в помещении, где происходит работа с ПЭВМ, отсутствовали условия, создающие, повышенную или особую опасность:

сырость (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%);

повышенная температура воздуха, постоянно или периодически (более 1 суток превышает +35°С);

токопроводящий (без изолирующего покрытия) пол;

химически активная или органическая среда (агрессивные поры, отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части);

возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединения с землёй металлоконструкциям зданий, механизмов и т.п. и металлическим элементам (корпусам, клеммам заземления или зануления, разъёмам) электроустройств, которые могут оказаться под напряжением при повреждении рабочей изоляции.

Для улучшения условий электробезопасности, помещения с ПЭВМ рекомендуется оснащать устройствами защитного отключения, которые могут быть установлены на вводах электросети в помещении, перед отдельными группами электроприёмников или непосредственно перед каждым из них.

В соответствии с ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ «Электробезопасность. Термины и определения» в качестве средств и методов защиты от поражения электрическим током применяют:

· изоляцию токоведущих частей (нанесение на них диэлектрического материала - пластмасс, резины, лаков, красок, эмалей и т.п.);

·        двойную изоляцию - на случай повреждения рабочей;

· воздушные линии, кабели в земле и т.п.;

· изоляцию рабочего места (пола, настила);

·        заземление или зануление корпусов электроустановок, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляций;

· автоматическое отключение электроустановок;

·        предупреждающую сигнализацию (звуковую, световую) при появлении напряжения на корпусе установки, надписи, плакаты, знаки.

7.6 Обеспечение пожарной безопасности на рабочем месте

Основными причинами возгораний и пожаров являются:

· нарушения правил пожарной безопасности при обращении с открытыми источниками огня (электрогазосварочные работы, применение паяльных ламп и факелов для разогрева и т.д.);

·        курение в запрещенных местах (цехах, складах, местах, где хранятся и используются горючие материалы, ЛВЖ, ГЖ);

·        неисправность электрооборудования, электросетей и электроаппаратуры;

·        нарушение правил эксплуатации оборудования и технологических процессов;

·        нарушение правил хранения горючих, самовозгорающихся материалов, ЛВЖ и ГЖ;

·        возникновение зарядов статического электричества;

· отсутствие надежных устройств молниезащиты;

·        аварии;

· действия сил природы.

В современных ПЭВМ очень высокая плотность размещения электронных схем; в непосредственной близости друг от друга находятся соединительные провода, коммутационные кабели. При протекании по ним электрического тока выделяется значительное количество теплоты, что может привести к повышению температуры отдельных узлов до 80-100ºС. Кроме того, рабочая температура силовых транзисторов достигает 1200С. При этом возможно оплавление изоляции соединительных проводов, их оголение, и как следствие, короткое замыкание, которое сопровождается искрением, ведет к недопустимым температурным перегрузкам электрических схем, их сгоранию с разбрасыванием искр, появлению дыма. Для отвода излишнего тепловыделения от ПЭВМ служит система вентиляции. Однако мощные, постоянно действующие системы вентиляции представляют дополнительную пожарную опасность, так как с одной стороны обеспечивают подачу кислорода - окислителя во все помещение, а с другой при возникновении пожара быстро распространяют огонь и продукты горения по всем помещениям и устройствам, которые связаны воздуховодами.

Согласно ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ, противопожарная защита должна достигаться применением следующих способов:

применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;

применением автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения;

организацией с помощью технических средств, включая автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей;

применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара;

применением средств противодымной защиты.

Согласно СниП 512-78 "Инструкция по проектированию зданий и помещений для ПЭВМ", все стены помещения должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости 0,75 часа, дверь - трудно сгораемой с пределом огнестойкости 0,6 часа. Периодически должна производиться очистка от пыли всех агрегатов, кабельных каналов, межканального пространства.

Расстановку ПЭВМ рекомендуется осуществлять по периметру помещения в целях более быстрой эвакуации людей в случае возгорания.

Согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», по взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В, Г и Д..

Категория А (взрывопожароопасные) - ГГ, ЛВЖ с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паро-газовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа; вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.

Категория Б (взрывопожароопасные) - горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные, пылевоздушные и паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.

Категория В (пожароопасные) - ГЖ и трудногорючие жидкости, горючие и трудногорючие вещества и материалы, вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категории А и Б.

Категория Г - негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени. Процессы, связанные со сжиганием в качестве топлива ГЖ, а также твердых горючих веществ и материалов.

Категория Д - негорючие вещества и материалы в холодном состоянии; допускается относить к данной категории некоторые предметы мебели, находящиеся на рабочих местах.

Согласно классификации (НПБ 105-03), компьютерная лаборатория относится к категории В.

Помещение лаборатории должно быть оснащено автоматической системой пожаротушения, огнетушителями, средствами пожарной сигнализации. Подходы к огнетушителям и другому оборудованию пожаротушения должны быть удобны и не загромождены.

В компьютерной лаборатории рекомендуется использовать углекислотные огнетушители, так как они подходят для тушения электроприборов и проводки. Компьютерный класс оснащен двумя углекислотными огнетушителями ОУ-5 с массой заряда 5 кг.

Автоматические установки пожаротушения должны выполнять функции автоматической пожарной сигнализации.

При срабатывании установки пожаротушения должна быть предусмотрена подача сигнала на отключение технологического оборудования в защищаемом помещении.

Согласно НПБ 104-03, оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться следующими способами:

· подачей звуковых и (или) световых сигналов;

·        трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;

·        размещением и включением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации.

Помимо этого, должен быть заранее разработан план эвакуации людей. Он изображен на рисунке 69.

Рисунок 69 - План эвакуации

При эвакуации из помещения, необходимо использовать систему эвакуационного освещения, которая обеспечивает безопасный выход при отключении аварийного освещения. Эвакуационное освещение должно быть автономным и создавать освещенность на полу основных проходов 0,5 лк.

Для снижения пожароопасности, в помещении компьютерного класса запрещается:

· применять плёнку на нитрооснове;

·        групповые розетки на сгораемой основе;

·        ковры и дорожки из синтетических материалов;

·        загромождать пути эвакуации;

·        ставить на окна глухие металлические решётки.

После окончания работы, перед закрытием помещения все электрические сети должны быть обесточены.

.7 Расчёт общего искусственного освещения

Для обеспечения нормальных условий работы в рабочем помещении необходимо хорошее освещение, для этого проводится расчёт освещённости, общей задачей которого является определение числа и мощности светильников, необходимых для обеспечения заданного значения освещённости.

В компьютерных классах рекомендуется использовать светильники УСП-2 4*40, оборудованные четырьмя люминесцентными лампами типа ЛБ 40 со световым потоком 3120 лк каждая. Размеры светильника УСП-2 4x40 - 110х610х605 мм.

Необходимое число светильников с данным числом люминесцентных ламп заданного типа и мощности определяется по формуле:

 (3)

где Е - необходимый уровень освещённости рабочей поверхности (Енорм=500 лк);

S - площадь освещаемого помещения, м2;

z - коэффициент, учитывающий неравномерность освещения (z = 1.1);

k - коэффициент запаса, который учитывает износ и загрязнение светильников в процессе эксплуатации (k = 1.4 при условии чистки светильников не реже 2 раз в год);

Фл - световой поток одной лампы в светильнике, лк;

n - число ламп в одном светильнике;

h - коэффициент использования излучаемого светового потока при освещении рабочей поверхности, зависящий от коэффициентов отражения света от потолка (rп) и стен (rс), а так же от индекса помещения (i).

Индекс помещения определяется по формуле:

,

где а и b - длина и ширина помещения, м;р - высота рабочей поверхности над полом - hр = 0.7 м (для студента со средним ростом).