Д. Решение задачи на ЭВМ


Скачать 0.7 Mb.
Название Д. Решение задачи на ЭВМ
страница 6/8
Тип Решение
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Решение
1   2   3   4   5   6   7   8

Нулевой защитный проводник – проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтральной точкой источника тока или ее эквивалентом.

Электрическая установка, согласно (ГОСТ 19431-84) – это энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии.[12]

В данной работе будет проводиться расчет зануления для ЭВМ на рабочем месте, которые в свою очередь относятся к электрическим установкам и представляют опасность при возникновении на них напряжения, в результате пробоя изоляции.

ЭВМ подключается к трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью, с напряжением 220 В. Питание происходит от подстанции, с трансформатором мощности P=600 кВт, находящимся в 350 метрах. Для защиты от пробоя в такой цепи применяется зануление.

Защита цепи может осуществляться различными способами:

  • Автоматическими выключателями, срабатывающими без выдержки времени.

  • Плавкими предохранителями.

  • Выключателями с обратно-зависимой от тока характеристикой.

Если зануление спроектировано правильно, то выполняется условие: , где:

k- пусковой коэффициент.

- ток короткого замыкания.

I – ток, необходимый для срабатывания защиты.

Для защиты используются плавкие предохранители, при использовании плавких предохранителей для защиты цепи принимается коэффициент k3.

Выражение для , в зависимости от:

фазное напряжение цепи.

- полное сопротивление трансформатора.

- фазное сопротивление проводника.

- сопротивление нулевого защитного проводника.

- внешнее индуктивное сопротивление петли "фазный провод - нулевой защитный провод" (петли "фаза-нуль").

- активное сопротивление заземлений нейтрали обмоток трансформатора.

- повторное заземление нулевого защитного проводника.

Будет выглядеть следующим образом:



- комплексное полное сопротивление петли "фаза-нуль".

Питание проводится медным проводом со следующими характеристиками:

S =25 - площадь сечения проводника.

удельное сопротивление.

Cопротивление фазового провода будет равно:



Медный нулевой проводник обладает характеристиками:

,



Отсюда сопротивление нулевого провода :



Индуктивное сопротивление петли фаза-нуль XП определяется выражением:

,

Где:

, - индуктивные сопротивления соответственно фазного и нулевого защитных проводников.

- внешнее индуктивное сопротивление петли фаза-нуль (сопротивление взаимоиндукции между фазным и нулевым проводами).

Для медных и алюминиевых проводников , сравнительно малы (около 0,0156 Ом/км), поэтому ими можно пренебречь. Внешнее индуктивное сопротивление Xвз зависит от расстояния между проводами (D) и их диаметра (d). Поскольку d изменяется в незначительных пределах, влияние его также незначительно. Следовательно, Xвз зависит в основном от D (с увеличением расстояния растет сопротивление). Поэтому в целях уменьшения внешнего индуктивного сопротивления петли фаза-нуль нулевые защитные проводники прокладываются совместно с фазными или в непосредственной близости от них. При малых значениях D, соизмеримых с диаметром проводов d , т.е. когда фазный и нулевой проводники расположены в непосредственной близости один от другого, сопротивление Xвз незначительно (не более 0.1 Ом/км) и им можно пренебречь.

Тогда расчетная формула принимает вид:



Для трансформатора с мощностью P=600 кВт значение = 0,039 (Ом).

При использовании зануления по требованиям ПУЭ (правила устройства электроустановок):



В данном случае ПУЭ выполняется.

Рассчитаем , используя рассчитанные характеристики:



При попадании фазы на зануленный корпус ЭВМ должно произойти автоматическое отключение.

Проверим выполнение необходимого соотношения между , k , =50А.



Автоматическое отключение произойдет, параметры защитного зануления удовлетворяют необходимым нормам, а следовательно зануление обеспечивает безопасность работы.

  1. Электробезопасность при работе с ПЭВМ.

Электробезопасность, согласно ГОСТ 12.1.009-76(1999) – это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.[13]

При взаимодействии человека с ПВЭМ существует опасность поражения электрическим током, как и при взаимодействиях с любыми электрическими установками, питаемыми напряжением равным 36В или выше. ПЭВМ как правило питается от электрической сети с напряжением 220В, поражение может произойти в результате прикосновения пользователя ЭВМ к открытым токоведущим частям машины или нетоковедущим, при возникновении пробоя. Наиболее частыми причинами возникновения электротравм являются:

  • Перегрузки сети.

  • Низкокачественная изоляция.

  • Механические повреждения.

Воздействие тока может привести к электрическим травмам, то есть повредить организм электрическим током или электрической дугой которая возникает в аварийных режимах.

Электротравма – травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги [13].

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют следующие способы:

  • Защитное заземление;

  • Зануление;

  • Выравнивание потенциала;

  • Система защитных проводов;

  • Защитное отключение;

  • Изоляцию нетоковедущих частей;

  • Электрическое разделение сети;

  • Малое напряжение;

  • Контроль изоляции;

  • Компенсация токов замыкания на землю;

  • Средства индивидуальной защиты.

  • Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита.

Для обеспечения электробезопасности необходимо осуществлять их обслуживание, согласно правилам, прописанным в следующих нормативных документах: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ).

Операторы ПЭВМ должны допускаться до эксплуатации электроустановки, исключительно после обучения правилам по ее эксплуатации, общим требованиям защиты, и соблюдать все меры предосторожности, во избежание получения электротравм.

Как было сказано выше, с целью предотвращения электрических травм при работе с ПЭВМ применяетя зануление.

Защитное зануление необходимо проводить с целью отключения приборов, при возникновении тока на корпусе ЭВМ. Зануление работает следующим образом: при попадании тока на корпус или другие элементы электроустановки, предварительно соединенные с нулем, происходит короткое замыкание, вследствие чего срабатывают системы защиты  (автоматические выключатели, плавкие предохранители), прекращающие подачу тока на неисправное оборудование.

Приведем пример схемы зануления для ПЭВМ:



Рис 1. – схема защитного зануления ЭВМ.

НЗП – Проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока или  ее эквивалентом [13].

НР – нулевой рабочий проводник (служит для питания электроприемника), подключен к заземленной нейтрале источника питания.

Заземление бывает двух видов:

  • Искусственное

  • Естественное

Искуственное заземление- соединение участка цепи с устройством заземления(ЗУ), состоящим из заземлителя и заземляющего проводника. Заземлитель находится в непосредственном контакте с землей, в качестве заземлителя могут быть использованы любые проводящие конструкции. Заземляющий проводник- проводник, подведенный к заземлителю от участка цепи, подлежащего заземлению.

Естественное заземление – конструкции, устроенные таким образом, что их часть постоянно находится в земле, но такое заземление неприменимо к электроустановкам, так как сопротивление таких конструкций ничем не регулируется.

Классификация типов систем заземления приводится в качестве основной из характеристик питающей электрической сети [16].

«Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики» регламентирует следующие системы заземления: TN-CTN-STN-C-STTIT.

При обеспечении электробезопасности, также должны приниматься меры и по пожаробезопасности, так как ПЭВМ содержит множество плат и проводов, находящихся рядом друг с другом, способных к перегреву, в критических ситуациях, в связи с чем плавится изоляция и может возникнуть возгорание. Следовательно необходимо, чтобы необходимая часть тепловой энергии, выделяющейся при работе электрооборудования, рассеивалась в окружающей среде, не повреждая изоляции или других частей оборудования.

Для уменьшения опасности поражения электрическим током используют электрическое разделение цепи, производимой для электроустановок, подключенных к сети, напряжением до 1000 В. Электрическое разделение цепи осуществляется при помощи:

  • Двойной изоляции;

  • Основной изоляции и защитного экрана;

  • Усиленной изоляции.

Двойная изоляция состоит из основной изоляции токоведущих частей и дополнительной изоляции.

Усиленная изоляция применяется в случаях, когда невозможно применить двойную изоляцию.

При двойной изоляции изделия с металлическим корпусом, его нельзя занулять или заземлять.

При работе с ПЭВМ и проектировании цепей, с которых будет осуществляться питание, следует соблюдать правила электробезопасности, это позволит свести к минимуму риск получения электротравмы работниками, сократит возможность пожаров при возникновении опасных ситуаций, также следует обучать персонал правилам технической эксплуатации такого рода электрических установок, с учетом их напряжения и возможных опасностей в зоне их эксплуатации.

  1. Пожарная безопасность.

Приведем основные термины, согласно ГОСТ 12.1.033-81 (2001):

Загорание - неконтролируемое горение вне специального очага, без нанесения ущерба.[17]

Пожар - Неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве.[17]

Пожарная безопасность объекта - состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.[17]

Правила пожарной безопасности - комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.[17]

Пожар способен привести к гибели людей и нанести огромный материальный ущерб. Факторами, представляющими основную опасность для людей и материальных ценностей являются:

  • пламя и искры;

  • повышенная температура окружающей среды;

  • токсичные продукты горения и термического разложения;

  • дым;

С целью улучшения пожарной безопасности на предприятии должны выполняться все нормы пожарной безопасности, территория предприятия должны быть оборудована системами пожарной безопасности, также должен осуществляться необходимый контроль объектов предприятия, с целью наблюдения за их противопожарным состоянием. Работы по предупреждению пожаров осуществляются личным составом пожарной охраны.

Согласно НБП 201-96,  для решения возложенных на пожарную охрану предприятия задач должны быть разработаны необходимые документы, в том числе:

  • положение о пожарной охране предприятия, согласованное с ГПС;

  • должностные инструкции личного состава пожарной охраны;

  • график дежурства личного состава пожарной охраны;

  • схемы, планы расположения на предприятии участков (секторов) с указанием порядка наблюдения за противопожарным состоянием объектов предприятия;

  • перечень пожарной техники и средств связи, а также порядок их эксплуатации;

  • расписание занятий по последующей подготовке личного состава пожарной охраны;

  • документы предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров и взаимодействию со службами предприятия и подразделениями гарнизона пожарной охраны.[18]

К системам пожаробезопасности предприятия можно отнести автоматические установки пожаротушения, предупреждения о возникновении пожара. Помещения должны быть оборудованы огнетушителями, пожарными кранами, с обеспеченным водоснабжением. Должен быть составлен план помещений, план эвакуации персонала, в случае возникновения пожара, периодически проводиться соответствующие тренировки по эвакуации персонала.

  1. Выводы.

Проведенный расчет защитного зануления на рабочем месте показал, что соблюдены все нормы, обеспечивающие электробезопасность электроустановки (в данном случае ПЭВМ). Обеспеченная электробезопасность рабочего места сводит к минимуму вероятность возникновения электротравм, предупреждает пожары, связанные с возгоранием проводки , тем самым обеспечивает безопасность и охрану труда персонала, работающего с электроустановками.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Д. Решение задачи на ЭВМ icon Тема Основные возможности компьютеров
Эвм приводят к сглаживанию различий между этими классами ЭВМ. Поэтому наиболее существенным признаком классификации ЭВМ является...
Д. Решение задачи на ЭВМ icon 5 Решение задачи на ЭВМ 59
Для этого был произведен обзор и анализ различных методов выбора критериев, а также методов оценки. На основе проанализорованной...
Д. Решение задачи на ЭВМ icon Техника управления очередями
Эвм для ведения своих личных или профессиональных дел. Эта тенденция ускоряется по мере того, как все большее число организаций и...
Д. Решение задачи на ЭВМ icon Управление звуковой картой компьютера
Взаимодействие человека с ЭВМ должно быть прежде всего взаимным ( на то оно и общение ). Взаимность, в свою очередь, предуcматривает...
Д. Решение задачи на ЭВМ icon Инструкция №8 по охране труда для пользователей и операторов ЭВМ
К работам с персональными ЭВМ и внешними устройствами ЭВМ допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж,...
Д. Решение задачи на ЭВМ icon Инструкция №7 по охране труда для пользователей и операторов ЭВМ
К работам с персональными ЭВМ и внешними устройствами ЭВМ допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж,...
Д. Решение задачи на ЭВМ icon 1Алгоритмы линейных структур
К каждой теме представлены практические задачи, а также тестовые вопросы. Сборник может быть применен в курсах программирования прз...
Д. Решение задачи на ЭВМ icon М. В. Матвеичев Печатается по решению редакционно-издательского совета Муромского института
Персональные ЭВМ и Спец. Эвм / Сост.: М. Н. Кулигин – Муром: Изд полиграфический центр ми влГУ, 20011.– … с. Библиогр.: 19 назв
Д. Решение задачи на ЭВМ icon 9 Решение любых задач записывается в виде алгоритма, записанного...
Принципы программного управления. Обобщенная структура ЭВМ с архитектурой фон-Неймана
Д. Решение задачи на ЭВМ icon На разработку программы для ЭВМ «Система расщепления платежей (срп)» утверждено
Перечень документов, регламентирующих создание и функционирование Программы для ЭВМ 9
Д. Решение задачи на ЭВМ icon Решение задачи поиска данных
Обозначения и сокращения
Д. Решение задачи на ЭВМ icon Инструкция для студентов по работе с компьютерными учебниками на ЭВМ
Шаг Запускается файл компьютерного учебника «КомУч-ттд ч. 1», который находится на рабочем столе эвм, после его активизации появляется...
Д. Решение задачи на ЭВМ icon А. Д. Чередов организация ЭВМ и систем
Организация ЭВМ и систем: учебное пособие / А. Д. Чередов; Томский политехнический университет. – 3-е изд., перераб и доп. – Томск:...
Д. Решение задачи на ЭВМ icon Программа по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем»
Учебная программа по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» составлена в соответствии с требованиями гос впо. Предназначена для студентов...
Д. Решение задачи на ЭВМ icon Инструкция по охране труда для оператора ЭВМ компетенция: Изготовление...
Инструкция по охране труда для оператора ЭВМ (при работе на персональном компьютере)
Д. Решение задачи на ЭВМ icon Реферат по информатике Тема: Опции стандартного bios setuр
Эвм, обеспечивая базовый набор команд. Bios выполняет все задачи, которые должны выполняться во время запуска: рost рower-On-Self-Test,...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск