66
Министерство образования и науки Российской Федерации
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ
Дипломная работа
На тему:
«Разработка телекоммуникационной системы для поддержки научно-исследовательской деятельности ИО РАН»
МОСКВА 2008
Океаноломгия (от океан и др.-греч. льгпт - суждение, слово.) или океанограмфия (от океан и др.-греч. гсбцейн - пишу, описываю) изучает крупномасштабное взаимодействие океана и атмосферы и его длиннопериодную изменчивость, химический обмен океана с материками, атмосферой и дном, биоту и её экологические взаимодействия, устанавливает местные или локальные процессы, происходящие за счет обмена энергией и веществом между различными районами океана. Океанология рассматривает Мировой океан одновременно как часть гидросферы и как целостный планетарный природный объект, который взаимодействует с атмосферой, литосферой, материковым стоком и представляет собой, по существу совокупность дисциплин, изучающих физические, химические и биологические процессы, протекающие в океане в целом, в его отдельных регионах (региональная океанология), в окраинных и внутренних морях.
В России понятие «океанография» обычно подразумевает тот же предмет, но без биологической составляющей. [1]
Океанологию можно подразделить на следующие пять частей:
1) Морская биология или биологическая океанография, изучает растения и животных (биоту) океанов и их экологические взаимодействия.
2) Химическая океанология, изучает химию океана.
3) Морская геология или геологическая океанография, изучает геологию океанического дна а также тектонику плит
4) Взаимодействие океана и атмосферы
5) Физическая океанология, изучает физические свойства морской воды (термодинамика, акустика, оптика), динамические процессы в океане (течения, волны, приливы, турбулентные движения.
Проблемы океанологии
- проблема физики океана - выяснение закономерностей взаимодействия океана и атмосферы; физика океана включает гидротермодинамику, акустику и оптику океана, исследования его радиоактивности и электромагнитного поля;
- проблема химии океана - выявление закономерностей обмена и трансформации химических веществ в океане и формирование его химического баланса;
- проблема биологии океана - выяснение закономерностей формирования и оценка биомассы и годовой продуктивности важнейших видов организмов и управления биологической продуктивностью океана;
- проблема геологии океана - выявление закономерностей геологических процессов на дне и под дном океана.
Главные практические цели океанологии:
- обеспечение безопасности и повышение эффективности надводного и подводного мореплавания;
- использование биологических, минеральных и энергетических ресурсов вод и дна океана;
- усовершенствование методов прогноза погоды.
С помощью перечисленных выше традиционных методов экспериментальной океанологии, как правило, можно изучать экологическую обстановку лишь в течение короткого времени и лишь в ограниченных по площади районах. Новые задачи, стоящие перед исследователями, требуют создания новых адекватных методов исследований. Это обусловлено несколькими причинами, главной из которых является настоятельная потребность изучения различных динамических процессов в морях и океанах для оценки состояния морской экосистемы, для чего необходимо проводить длительные, желательно многолетние непрерывные комплексные измерения.
Одним из таких новых направлений в мониторинге морской экологической обстановки, является создание постоянно действующих измерительных комплексов, или подводных обсерваторий (ПО).
Существует два основных типа подводных обсерваторий: стационарные кабельные и автономные буйковые подводные обсерватории. Очевидно, что основным преимуществом кабельных обсерваторий является практически неограниченные телекоммуникационные возможности, а также возможность подавать с берега питание. В то же время, столь же очевидны их недостатки - это высокая стоимость и «привязанность» к береговой инфраструктуре. В числе основных преимуществ буйковых обсерваторий - возможность размещения их практически в любой точке Мирового океана. [3]
Важной особенностью кабельных обсерваторий является принципиальная возможность их размещения на глубоководных буровых платформах, что существенно расширяет круг задач.
Основным отличием стационарных измерительных комплексов является возможность непрерывного измерения океанологических параметров и передачи их в реальном масштабе времени потребителю.
В настоящее время ведется работа над проектом территориально-распределенного программно-аппаратного комплекса мониторинга морской экосистемы, который может использоваться как для оперативного реагирования на изменение ключевых характеристик окружающей среды, по которым можно судить о состоянии экосистем водной толщи и морского дна в условиях антропогенного воздействия, так и для анализа и прогнозирования изменения экологической обстановки на длительный период времени. Работа этих систем должна сочетаться со спутниковыми наблюдениями за поверхностью океана и периодическими судовыми научными исследованиями на обширных акваториях Мирового океана. Программно-аппаратный комплекс состоит из подводной обсерватории, обеспечивающей измерение ключевых характеристик морской экосистемы в течении длительного промежутка времени, и программно-аппаратных средств по приему, обработки, хранения и анализа полученных от обсерватории данных. (Рис. 1) К программно-аппаратным средствам по приему, обработки, хранения и анализа полученных от обсерватории данных относятся: узел связи (УС), региональный центр обработки информации (РЦО), главный центр хранения и обработки данных (ЦО). [4]
Разработанный программно-аппаратный комплекс обладает следующими характеристиками:
- количество каналов при одномоментной передаче данных - до 128;
- периодичность передачи пакета данных от ТЦ в ГЦ составляет - 1 час;
- скорость передачи данных лимитируется возможностями провайдеров Интернет и должна достигать максимально возможных значений;
- срок работы СБК лимитируется работоспособностью компонентов комплекса.
УС предназначен для:
- приема и оцифровки данных от различного измерительного оборудования, имеющегося в составе подводных обсерваторий;
- преобразования поступивших данных к одному стандартному для системы формату;
- первоначальной обработки данных с определением степени качества данных;
- помещение данных в базу;
- онлайновый мониторинг данных с определением отклонений от норм;
- передачу данных в территориальный центр обработки информации.
УС содержит блоки питания и аппаратуру позволяющую подключать подводные обсерватории и стационарные буи по различным интерфейсам, таким как Ethernet, RS 232/422/485.
РЦО и ЦО выполняют следующие задачи:
- обеспечение приема данных с узлов сбора данных (региональных центров для головного центра);
- контроль качества данных;
- мониторинг данных;
- анализ данных.
Рассмотрим алгоритм работы программно-аппаратного комплекса.
УС подключается (Рис. 1) по волоконно-оптическому кабелю к компьютеру сбора и первичной обработки данных (КСД). На нем выполняется сбор данных с обсерваторий первичная обработка и пересылка данных по сети Интернет в Центр обработки данных ИО РАН. РЦО подключен к сети Интернет через компьютер-шлюз (КШИ). Он выполняет функции маршрутизации и организует канал VPN между РЦО и ЦО. Технология VPN создает виртуальные каналы связи через общедоступные сети. По каналу VPN данные пересылаются в ЦО в зашифрованном виде, что предотвращает несанкционированную утечку данных при передаче. В ЦО ИО РАН (Рис. 1) данные попадают в хранилище океанологических данных OceanDB. [3]
66
Рисунок 1. Структура программно-аппаратного комплекса
66
66
В основе существующих решений подсистемы сбора ГФП лежит CTD-зонд. В задачу CTD-зонда входит сбор информации о температуре и электропроводности водной среды. CTD зонд является одним из основных инструментов экспериментальной океанологии. Его выпускают большое количество компаний. Из этих компаний наиболее известны фирмы Sea-Bird Electronics, Inc., Falmouth Scientific, Inc. и IDRONAUT S.r.l. CTD зонды также могут комплектоваться дополнительными измерительными каналами. Как правило, такие комплексы предназначены для изучения океана по какому-либо специфическому научному направлению, мало отвечают долговременным экологическим задачам, охватывающих широкий круг вопросов и не предназначены для длительных постановок. Из имеющихся подводных донных обсерваторий можно выделить проект обсерватории Geostar.
Проект «Geostar» предусматривает: многофункциональность, получение возможности использования относительно недорогих специальных средств при разворачивании станции прямо с поверхности моря при работе в тяжелых условиях, использование комплексных систем связи, включающих гидроакустическую линию связи морское дно-поверхность, спутниковую связь в квазиреальном времени и несколько одноразовых капсул данных, периодически выпускаемых обсерваторией на поверхность. Предусмотрен также интерфейс для использования подводного кабеля. Архитектура «Geostar» открыта для ведения программ других экспериментов и перераспределения оборудования. Структура обсерватории «Geostar» показана на рис. 4
Из отечественных систем - в ОКБ ОТ РАН по заказу Министерства науки РФ в рамках государственного контракта разработана подводная донная обсерватория, включающая в себя сейсмометр, спектроанализатор, датчик магнитного поля, гидрофизический модуль с датчиками температуры, статического давления, вектора скорости и электропроводности, блок контроля радиоактивных загрязнений.
Рисунок 4. Структура обсерватории «Geostar»
Структурная схема аппаратурного комплекса обсерватории представлена на рис. 5. Она включает в себя: погружаемый комплекс (ПК); береговой центр сбора и обработки информации (ИОЦ); глубоководный оптоволоконный кабель; подводные ретрансляторы; судовой комплекс контрольного оборудования (СКО). [2]
Следует отметить, что структура и элементы комплекса разрабатывались с учетом возможности создания на их основе последовательных и радиальных сетей исследовательских подводных обсерваторий. Структурные схемы таких сетей представлены на рис. 6 и 7.
Последовательная сеть ИПО состоит из обсерваторий, присоединенных к одному глубоководному кабелю, радиальная сеть ИПО - из обсерваторий, каждая из которых подсоединена к отдельному глубоководному кабелю.
На рис. 8 приведена функциональная схема ПК исследовательской подводной обсерватории.
В настоящее время ПК укомплектован следующими измерительными каналами и устройствами:
- трехкомпонентным донным сейсмометром с датчиком пространственной ориентации (ДСМ);
- подводным спектроанализатором (ПСА);
- датчиком магнитного поля (ДМП);
- гидрофизическим модулем с датчиками температуры, статического давлений, вектора скорости течения и электропроводности (ГФМ)
- блоком контроля радиоактивных загрянений (БКРЗ);
- блоком регистрации и управления (БРУ);
- подводной аппаратурой гидроакустического телеуправления (ПАГАТ);
- несущей платформой (НП);
Рисунок 5. Аппаратурный комплекс обсерватории
Рисунок 6. Структурная схема последовательной сети ИПО
Рисунок 7. Структурная схема радиальной сети ИПО
Рис. 8. Функциональная схема ПК исследовательской подводной обсерватории
Рис. 9. Гидрофизический модуль с датчиками температуры, статического давления, вектора скорости течения и электропроводности (ГФМ)
Гидрофизический модуль с датчиками температуры, статического давления, вектора скорости течения и электропроводности. ГФМ входит в состав ПК подводной исследовательской обсерватории и предназначен для измерения следующих параметров: температуры; давления; электропроводимости; вектора скорости течения (трехосный акустический измеритель течений); ориентации платформы обсерватории (крен-дифферент).
Внешний вид ГФМ приведен на рис. 9, а технические характеристики - в табл. 1.
Таблица 1. Технические характеристики ГФМ
Параметр |
Диапазон |
Погрешность |
Разрешение |
Временной дрейф, на 1 месяц |
|
Скорость течения |
0…2 м/с |
0,3 см/с |
0,03 см/с |
0,15 см/с |
|
Направление |
360° |
±2° |
1° |
- |
|
Крен-дифферент |
30° |
2° |
0,1° |
- |
|
Температура |
-5… 45 °С -2…35 °С |
0,25 °С 0,01 °С |
0,015 °С 0,0001 °С |
0,002 °С |
|
Давление |
6000 м 7000 м |
±0,5% ±0,05% |
0,1% +7 м |
0,7% на диапазон температур 0…50 °С±0,01% |
|
Электропроводимость |
2…75 мСм/см 0…70 мСм/см |
0,2 мСм/см 0,005 мСм/см |
0,02 мСм/см 0,0001 мСм/см |
0,002 мСм/см |
|
Кроме того, в Институте океанологии РАН в 1996-1998 годах была разработана гидрохимическая подводная донная обсерватория, в состав которой входят датчики для измерения гидрохимических и гидрофизических параметров среды, спектроанализатор. Эти подводные обсерватории обладают ограниченным набором измерительных каналов для экологического мониторинга, кроме того, они не имеют интеграции с развитым программно-аппаратным комплексом по хранению обработке и анализу данных полученных от измерительных каналов подводной обсерватории. Основным недостатком упомянутых систем, является то, что они не могут быть использованы в структуре удаленных и территориально распределенных автоматизированных комплексов контроля окружающей и морской среды без коренной переделки.
Проектируемый в настоящее время гидрофизический модуль отличается от своих прототипа пониженным энергопотреблением за счет установки новых датчиков электропроводности и температуры, что привело к уменьшению нагрева элементов и, вследствие этого, к снижению погрешности измерения гидрофизических параметров и увеличению надежности и сроков эксплуатации прибора.
Диапазон измерения |
0..90 mS/cм |
|
Погрешность |
0.005 mS/cm |
|
Стабильность |
0.0005 mS/cm/month |
|
Диапазон измерения |
-5..45 C |
|
Погрешность |
0.005 С |
|
Стабильность |
0.0005 C/month |
|
Диапазон измерения |
0-500 м |
|
Погрешность |
0.04% |
|
Диапазон измерения |
0-6000 м |
|
Погрешность |
0.02мg/l |
|
Диапазон измерения |
0-6000 м |
|
Погрешность |
0.01 NTU |
|
Диапазон измерения |
30 |
|
Погрешность |
2 |
|
Диапазон измерения |
20 |
|
Погрешность |
0.2 |
|
Диапазон измерения |
3 м/с |
|
Погрешность |
1 |
|
Частота измерения |
1Нz |
|
ATmega128 - маломощный 8-разр. КМОП микроконтроллер, основанный на расширенной AVR RISC-архитектуре. За счет выполнения большинства инструкций за один машинный цикл ATmega128 достигает производительности 1 млн. операций в секунду/МГц, что позволяет проектировщикам систем оптимизировать соотношение энергопотребления и быстродействия.
Рисунок 14 - Функциональная схема
Ядро AVR сочетает богатый набор инструкций с 32 универсальными рабочими регистрами. Все 32 регистра непосредственно подключены к арифметико-логическому устройству (АЛУ), который позволяет указать два различных регистра в одной инструкции и выполнить ее за один цикл. Данная архитектура обладает большей эффективностью кода за счет достижения производительности в 10 раз выше по сравнению с обычными CISC-микроконтроллерами.
ATmega128 содержит следующие элементы: 128 кбайт внутрисистемно программируемой флэш-памяти с поддержкой чтения во время записи, 4 кбайт ЭСППЗУ, 4 кбайт статического ОЗУ, 53 линии универсального ввода-вывода, 32 универсальных рабочих регистра, счетчик реального времени (RTC), четыре гибких таймера-счетчика с режимами сравнения и ШИМ, 2 УСАПП, двухпроводной последовательный интерфейс ориентированный на передачу байт, 8-канальный 10-разр. АЦП с опциональным дифференциальным входом с программируемым коэффициентом усиления, программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором, последовательный порт SPI, испытательный интерфейс JTAG совместимый со стандартом IEEE 1149.1, который также используется для доступа к встроенной системе отладке и для программирования, а также шесть программно выбираемых режимов уменьшения мощности. Режим холостого хода (Idle) останавливает ЦПУ, но при этом поддерживая работу статического ОЗУ, таймеров-счетчиков, SPI-порта и системы прерываний. Режим выключения (Powerdown) позволяет сохранить содержимое регистров, при остановленном генераторе и выключении встроенных функций до следующего прерывания или аппаратного сброса. В экономичном режиме (Power-save) асинхронный таймер продолжает работу, позволяя пользователю сохранить функцию счета времени в то время, когда остальная часть контроллера находится в состоянии сна. Режим снижения шумов АЦП (ADC Noise Reduction) останавливает ЦПУ и все модули ввода-вывода, кроме асинхронного таймера и АЦП для минимизации импульсных шумов в процессе преобразования АЦП. В дежурном режиме (Standby) кварцевый / резонаторный генератор продолжают работу, а остальная часть микроконтроллера находится в режиме сна. Данный режим характеризуется малой потребляемой мощностью, но при этом позволяет достичь самого быстрого возврата в рабочий режим. В расширенном дежурном режиме (Extended Standby) основной генератор и асинхронный таймер продолжают работать.
Микроконтроллер производится по технологии высокоплотной энергонезависимой памяти компании Atmel. Встроенная внутрисистемно программируемая флэш-память позволяет перепрограммировать память программ непосредственно внутри системы через последовательный интерфейс SPI с помощью простого программатора или с помощью автономной программы в загрузочном секторе. Загрузочная программа может использовать любой интерфейс для загрузки прикладной программы во флэш-память. Программа в загрузочном секторе продолжает работу в процессе обновления прикладной секции флэш-памяти, тем самым поддерживая двухоперационность: чтение во время записи. За счет сочетания 8-разр. RISC ЦПУ с внутрисистемно самопрограммируемой флэш-памятью в одной микросхеме ATmega128 является мощным микроконтроллером, позволяющим достичь высокой степени гибкости и эффективной стоимости при проектировании большинства приложений встроенного управления.
ATmega128 поддерживается полным набором программных и аппаратных средств для проектирования, в т.ч.: Си-компиляторы, макроассемблеры, программные отладчики / симуляторы, внутрисистемные эмуляторы и оценочные наборы.
Для записи показаний датчиков был выбран тип флеш-памяти SD.
Это обусловлено:
· размером флеш-памяти;
· низким энергопотреблением;
· низкой стоимостью носителей;
· способом записи (SD - карты имеют встроенный контроллер, который производит обнаружение и исправление ошибок и старается равномерно использовать ресурс перезаписи флеш-памяти).
66
Рисунок 15. Алгоритм работы подсистемы сбора ГФП
Охрана труда - это система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.
Полностью безопасных и безвредных производственных процессов не существует. Задача охраны труда - свести к минимальной вероятность поражения или заболевания работающего с одновременным обеспечением комфорта при максимальной производительности труда.
В данном разделе дипломного проекта будет произведен расчет информационной нагрузки оператора ЭВМ и спроектировано оптимальное рабочее место с точки зрения эргономики.
Любой производственный процесс, в том числе работа с ЭВМ, сопряжен с появлением опасных и вредных факторов.
Опасный фактор - это производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому резкому внезапному ухудшению здоровья.
Вредный фактор - производственный фактор, приводящий к заболеванию, снижению работоспособности или летальному исходу. В зависимости от уровня и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным.
При работе над дипломом использовались:
Сеть 380 В/220 В.
Помещения без повышенной опасности (сухие, температура +5 - 30 градусов Цельсия, относительная влажность меньше или равна 60%, коэффициент заполнения менее 0,2).
Компьютер (ЖК монитор Benq, системный блок, клавиатура, мышь), принтер, сканер.
При работе на ПЭВМ должны быть соблюдены параметры микроклимата в помещениях, в которых находятся рабочие места операторов ПЭВМ. Параметры микроклимата могут меняться в широких пределах, в то время как необходимым условием жизнедеятельности человека является поддержание постоянства температуры тела благодаря терморегуляции, т.е. способности организма регулировать отдачу тепла в окружающую среду. Принцип нормирования микроклимата - создание оптимальных условий для теплообмена тела человека с окружающей средой. Вычислительная техника является источником существенных тепловыделений, что может привести к повышению температуры и снижению относительной влажности в помещении. В помещениях, где установлены компьютеры, должны соблюдаться определенные параметры микроклимата. В санитарных нормах СН-245-71, СниП 2.2.2 542-96, установлены величины параметров микроклимата, создающие комфортные условия. Эти нормы устанавливаются в зависимости от времени года, характера трудового процесса и характера производственного помещения (см. табл. 1) Объем помещений, в которых размещены работники вычислительных центров, не должен быть меньше 19,5 м3/человека с учетом максимального числа одновременно работающих в смену. Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где расположены компьютеры, приведены в табл. 2. [7]
Таблица 1 Параметры микроклимата для помещений, где установлены компьютеры
Период года |
| ||
Величина |
|||
Холодный |
Температура воздуха в помещении Относительная влажность Скорость движения воздуха |
22.24 °С 40.60% до 0,1 м/с |
|
Теплый |
Температура воздуха в помещении Относительная влажность Скорость движения воздуха |
23.25 °С 40.60% 0,1. 0,2 м/с |
|
Таблица 2 Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где расположены компьютеры
Характеристика помещения |
Объемный расход подаваемого в помещение свежего воздуха, м3 /на одного человека в час |
|
Объем до 20 м3 на человека 20.40 м3 на человека Более 40 м3 на человека |
Не менее 30 Не менее 20 Естественная вентиляция |
|
Для обеспечения комфортных условий используются как организационные методы (рациональная организация проведения работ в зависимости от времени года и суток, чередование труда и отдыха), так и технические средства (вентиляция, кондиционирование воздуха, отопительная система) [8]
Характеристики ЖК монитора Benq FP71G: разрешение по горизонтали (max) 1280 пикселей; разрешение по вертикали (max) - 1024 пикселей; легко регулируемые контрастность и яркость; частота кадровой развертки при максимальном разрешении - 56-76 Гц; частота строчной развертки при максимальном разрешении - 31-83 кГц.
Пользователь сидит за компьютером, значит, на него воздействует ультрафиолетовое излучение, низкочастотные магнитные поля, статическое электричество. Кроме того, компьютер подключен к сети, следовательно, существует опасность поражения электрическим током. На зрение пользователя влияет недостаточное и неправильное освещение помещения. На психику - шум и вибрации, монотонный труд. Влияет на человека и неправильная посадка за рабочим столом.
Из анализа этих факторов видна необходимость защиты от них.
Электробезопасность представляет собой систему организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.
Воздействие тока на человека, при прохождении через тело, бывает:
Термическое - нагрев тканей, окружающей среды.
Электролитическое - разложение крови плазмы.
Биологическое - раздражение нервных окончаний тканей, судорожное сокращение мышц.
Механическое - разрыв тканей, получение ушибов, вывихов.
Тяжесть поражения электрическим током зависит от силы тока, рода тока, частоты тока, электрического сопротивления человека, состояния окружающей среды, времени воздействия тока и индивидуальных особенностей человека.
Результатом воздействия электрического тока на человека могут быть местные электротравмы - электрические ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, уплотнение кожи, механические повреждения и электроофтальмия, - и общие травмы - электроудары.
Наиболее опасным переменным током является ток 20 - 100 Гц. Так как компьютер питается от сети переменного тока частотой 50 Гц, то этот ток является опасным для человека.
Защиту от поражения электротоком осуществляют: обеспечением недоступности токоведущих частей от случайных прикосновений; электрическим разделением сети; устранением опасности поражения при появлении напряжения на частях машины; применением специальных электрозащитных средств; организацией безопасной эксплуатации электроустановок.
С током связан еще один фактор, действующий в сетях, - напряжение. Защитой от него может быть изоляция. Чтобы изоляция защищала, она должна обладать электрическим сопротивлением.
Технически от напряжения можно защититься с помощью зануления.
Зануление - это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей ЭЛУ, которые могут оказаться под напряжением. Применяется в 3-хфазных сетях с заземленной нейтралью при напряжении менее 1000В.
Основа принципа защиты занулением: защита человека осуществляется тем, что при замыкании одной из фаз на заземляющий корпус, в цепи появляется ток замыкания, который отключает от потребителя сеть. Ток короткого замыкания еще до срабатывания защиты вызывает перераспределение в сети, приводящее к снижению напряжения на корпусе относительно земли. На рисунке 1 приведена схема защиты ПЭВМ по принципу защиты занулением.
где НЗП - нулевой защитный проводник.
По заданным параметрам определим возможный Jк.з.:
(1),
где:
Jк.з. - ток короткого замыкания [А];
Uф - фазовое напряжение [B];
rm - сопротивление катушек трансформатора [Ом];
rнзп - сопротивление нулевого защитного проводника [Ом].
Uф = 220 В; Ом (по паспорту)
(2), где:
- удельное сопротивление материала проводника [Ом*м];
l - длина проводника [м];
s - площадь поперечного сечения проводника [мм2].
По величине определим с каким необходимо включить в цепь питания ПЭВМ автомат.
рмедь= 0,0175 Ом*м
=400 м; =150 м; =50 м;
; 9,1
(3), где K - качество автомата.
Отсюда следует, что для отключения ПЭВМ от сети в случае короткого замыкания или других неисправностей в цепь питания ПЭВМ необходимо ставить автомат с Jном= 8 А.
Во время работы на персональных ЭВМ при прикосновении к любому из элементов оборудования могут возникнуть разрядные токи статического электричества. Вследствие этого происходит электризация пыли и мелких частиц, которые притягивается к экрану. Собравшаяся на экране электризованная пыль ухудшает видимость, а при повышении подвижности воздуха, попадает на лицо и в легкие человека, вызывает заболевания кожи и дыхательных путей.
Особенно электростатический эффект наблюдается у компьютеров, которые находятся в помещении с полами, покрытыми синтетическими коврами.
При повышении напряженности поля Е>15 кВ/м, статическое электричество может вывести из строя компьютер.
Для защиты от статического электричества предусмотрены специальные шнуры питания с встроенным заземлением. Там, где это не используется (отсутствует розетка) необходимо заземлять корпуса оборудования.
Также для защиты от воздействия электрического тока все корпуса оборудования, клавиатура, защелки дисководов и кнопки управления выполнены из изоляционного материала. [10]
Кроме того, защита осуществляется: проветриванием без присутствия пользователя, влажной уборкой, нейтрализаторами статического электричества, подвижность воздуха в помещении должна быть не более 0.2 м/с.
Отдельный вопрос - производственное излучение.
Дисплейные мониторы представляют собой источники интенсивных электромагнитных полей.
Электромагнитное поле создается магнитными катушками отклоняющей системы, находящимися около цокольной части электронно-лучевой трубки монитора. По данным отечественных исследователей, в районе дисплея могут образовываться электромагнитные поля радиочастот (диапазон 5-10 МГц), создаваемые системой модуляции электронного луча.
В дисплее ПЭВМ высоковольтный блок строчной развертки и выходного строчного трансформатора вырабатывает высокое напряжение до 25 кВ для второго анода электронно-лучевой трубки. А при напряжении от 5 до 300 кВ возникает рентгеновское излучение различной жесткости, которое является вредным фактором при работе с ПЭВМ (при 15 - 25 кВ возникает мягкое рентгеновское излучение). Поскольку в мониторах уже начиная с TCO95 рентгеновское излучение погашено, то в дальнейшем мы его рассматривать не будем.
Многочисленные катушки внутри монитора дают электромагнитное излучение низкой частоты. Распространяется оно в основном в стороны и назад, поскольку экран ослабляет это излучение.
Электромагнитные поля с частотой 60 Гц и выше могут инициировать изменения в клетках животных (вплоть до нарушения синтеза ДНК). В отличие от рентгеновского излучения, электромагнитные волны обладают необычным свойством: опасность их воздействия при снижении интенсивности не уменьшается, мало того, некоторые поля действуют на клетки тела только при малых интенсивностях или на конкретных частотах. Переменное электромагнитное поле, совершающее колебания с частотой порядка 60 Гц, вовлекает в аналогичные колебания молекулы любого типа, независимо от того, находятся они в мозге человека или в его теле. Результатом этого является изменение активности ферментов и клеточного иммунитета, причем сходные процессы наблюдаются в организмах при возникновении опухолей.
Степень воздействия электромагнитных излучений на оператора ЭВМ зависит от продолжительности облучения, характера и режима излучения, индивидуальных особенностей организма. Биологическое действие ЭМП является обратимым, если прекратить воздействие, но способно накапливаться в организме.
Для снижения уровня воздействия электромагнитных полей желательно пользоваться следующими мерами:
а) экранирование экрана монитора. Поверхность экрана покрывается слоем оксида олова, либо в стекло ЭЛТ добавляется оксид свинца;
б) удаление рабочего места от источника электромагнитного поля. Оператор должен находиться на расстоянии вытянутой руки от экрана монитора;
в) рациональное размещение оборудования. Необходимо располагать ПЭВМ на расстоянии не менее 1.22 м от боковых и задних стенок других мониторов;
г) ограничение времени работы за ПЭВМ. Время непрерывной работы должно составлять не более 4 ч в сутки. За неделю суммарное время работы не должно превышать 20 ч.
Ультрафиолетовое излучение - электромагнитное излучение в области, которая примыкает к коротким волнам и лежит в диапазоне длин волн ~ 200 - 400 нм.
Различают следующие спектральные области:
200 - 280 нм - бактерицидная область спектра.
280 - 315 нм - Зрительная область спектра (самая вредная).
315 - 400 нм - Оздоровительная область спектра.
При длительном воздействии и больших дозах могут быть следующие последствия: серьезные повреждения глаз (катаракта), рак кожи, кожно-биологический эффект (гибель клеток, мутация, канцерогенные накопления), фототоксичные реакции.
Энергетической характеристикой является плотность потока мощности [Вт/м2]. Биологический эффект воздействия определяется внесистемной единицей эр: 1 эр - это поток (280 - 315 нм), который соответствует потоку мощностью 1 Вт.
Воздействие ультрафиолетового излучения сказывается при длительной работе за компьютером. Максимальная доза облучения: 7.5 мэр*ч/ за рабочую смену; 60 мэр*ч/ в сутки.
Для защиты от ультрафиолетового излучения применяют: защитные фильтры или специальные очки (толщина стекол 2 мм, насыщенных свинцом); одежду из фланели и поплина; делают побелку стен и потолка (ослабляет на 45-50%).
Производственное освещение тоже заслуживает внимания. Рациональное освещение помещений - один из наиболее важных факторов, от которых зависит эффективность трудовой деятельности человека.
Назначение его состоит в том, чтобы: 1) снижать утомляемость, 2) увеличивать условия зрительной работы, 3) способствовать повышению производительности труда и качества продукции, 4) оказывать благоприятное воздействие на психику, 5) уменьшать уровень травматизма и увеличивать безопасность труда.
К освещению предъявляются следующие требования:
В рабочей зоне освещение должно быть в такой мере, чтобы рабочий имел возможность хорошо видеть процесс работы не напрягая зрение и не наклоняясь (менее чем на 0,5 метра до глаз) к объекту.
Освещение не должно создавать резких теней, бликов и оказывать слепящее действие. Глаза должны быть защищены от прямых источников света.
Спектральный состав света должен быть приближен к естественному свету.
Уровень освещенности должен быть достаточен и соответствовать условиям зрительной работы.
Уровень освещенности должен обеспечивать равномерность и устойчивость уровня освещенности.
Освещение не должно создавать блескости как самих источников света, так и предметов, находящихся в рабочей зоне.
Требования к освещению в вычислительных центрах:
Местное освещение не рекомендуется. Используется общее освещение. Максимальная освещенность 400 лк, блескость менее 15 ед., пульсация менее 10%.
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300 - 500 лк. Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк. [9]
Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле зрения, не должна быть более 200 кд/ кв. м.
Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения монитором и ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1 - 5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1.
Лампы рекомендуется использовать белого света, холодного белого света, наиболее близкие к естественному свету. Мощность ламп 36-40 Вт, температура 3000-4200 градусов Кельвина, тогда они не дают высокого ультрафиолетового излучения.
Основной поток естественного света должен быть слева. Солнечные лучи и блики не должны попадать в поле зрения работающего с ПЭВМ.
Стоит подумать и о производственных шумах.
Шум - это совокупность звуков с различными частотами и фазами, беспорядочно изменяющимися во времени и вызывающими неприятные ощущения у человека.
Звуковая волна характеризуется звуковым давлением, интенсивностью звука, частотой и скоростью распространения. Воздействие осуществляется не только через слуховой аппарат, но и через костную систему.
Органы слуха человека воспринимают:
Звуковое давление 2*10-5 - 2*102 Па;
Интенсивность 10-12 - 102 Вт/м2;
Минимальное звуковое давление и интенсивность, которые воспринимаются человеком, называются порогом слышимости.
Воздействие шума на человека:
Шум повышает расход энергии при одинаковой физической нагрузке, ослабляет внимание, замедляет скорость химических реакций.
Угнетается центральная нервная система, изменяется частота дыхания и пульса, нарушается обмен веществ, возникают сердечно-сосудистые заболевания.
При выполнении основной работы на мониторах и ПЭВМ, уровень шума не должен превышать 65 дБА.
На рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин (АЦПУ, принтеры и др.) уровень шума не должен превышать 75 дБА. Шумящее оборудование (АЦПУ, принтеры и др.), уровни шума которого превышают нормированные, должно находится вне помещения с монитором и ПЭВМ.
Снизить уровень шума в помещениях с мониторами и ПЭВМ можно использованием звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63 - 8000 Гц для отделки помещений (разрешенных органами и учреждениями Госсанэпиднадзора России), подтвержденных специальными акустическими расчетами.
Дополнительным звукопоглощением служат однотонные занавеси из плотной ткани, гармонирующие с окраской стен и подвешенные в складку на расстоянии 15 - 20 см от ограждения. Ширина занавеси должна быть в 2 раза больше ширины окна.
К рабочему месту с ЭВМ тоже нужно отнестись серьезно:
Рабочие места с компьютерами должны размещаться таким образом, чтобы расстояние от экрана одного видеомонитора до тыла другого была не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.
Экран видеомонитора должен находиться на расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500.
Высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680-800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм.
Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.
Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а так же - расстоянию спинки от переднего края сиденья.
Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов; поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм.
Рабочее место с персональным компьютером должно быть оснащено легко перемещаемым пюпитром для документов.
Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ для взрослых пользователей должна составлять не менее 6,0 кв. м., а объем не менее 20,0 куб. м.
Для внутренней отделки интерьера помещений с мониторами и ПЭВМ должны использоваться диффузно - отражающиеся материалы с коэффициентом отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5.
Поверхность пола в помещениях эксплуатации мониторов и ПЭВМ должна быть ровной, без выбоин, нескользкой, удобной.
Для очистки и для влажной уборки, обладать антистатическими свойствами.
Для повышения влажности воздуха в помещениях с компьютерами следует применять увлажнители воздуха, ежедневно заправляемые дистиллированной или прокипяченной питьевой водой. Перед началом и после каждого часа работы помещения должны быть проветрены.
Самочувствие и здоровье персонала ЭВМ при исполнении выбранных методов и способов защиты от опасных и вредных факторов будут обеспечены.
! | Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы. |
! | Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов. |
! | Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания. |
! | Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться. |
! | Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы. |
! | Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей. |
→ | по экономике Для студентов экономических специальностей. |
→ | по праву Для студентов юридических специальностей. |
→ | по педагогике Для студентов педагогических специальностей. |
→ | по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией. |
→ | технических дипломов Для студентов технических специальностей. |
→ | выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института. |
→ | магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения. |
Дипломная работа | Формирование устных вычислительных навыков пятиклассников при изучении темы "Десятичные дроби" |
Дипломная работа | Технологии работы социального педагога с многодетной семьей |
Дипломная работа | Человеко-машинный интерфейс, разработка эргономичного интерфейса |
Дипломная работа | Организация туристско-экскурсионной деятельности на т/к "Русский стиль" Солонешенского района Алтайского края |
Дипломная работа | Разработка мероприятий по повышению эффективности коммерческой деятельности предприятия |
Дипломная работа | Совершенствование системы аттестации персонала предприятия на примере офиса продаж ОАО "МТС" |
Дипломная работа | Разработка системы менеджмента качества на предприятии |
Дипломная работа | Организация учета и контроля на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства |
Дипломная работа | ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «АКТ «ФАРТОВ» |
Дипломная работа | Психическая коммуникация |