ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.03.2020

Просмотров: 441

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

В зависимости от метеоусловий помещение, в котором находится ПЭВМ, относится к помещениям без повышенной опасности, то есть к первой группе по электробезопасности. В нем отсутствуют условия, создающие опасность: сырость (относительная влажность воздуха длительное время превышает 75%), высокая температура (температура воздуха длительное время превышает 35°С), токопроводящая пыль (угольная, металлическая).

Все электрические блоки ПЭВМ являются стандартными, заводского изготовления.

ПЭВМ не содержит открытых токоведущих частей, но имеет в своем составе элементы, способные накапливать статическое электричество (монитор). Однако используется защитное заземление, которое сводит действие статического электричества к нулю. При работе используются напряжение 220 В. Проводка выполнена стандартными изолированными проводами. Таким образом, эксплуатация ПЭВМ не требует введения дополнительных мер по обеспечению электробезопасности.

6.9 Организация защиты обслуживающего персонала, территории и экономических объектов

В мирное время чрезвычайные ситуации бывают природного характера и техногенного:

  • природного характера (землетрясения, наводнения, вулканические извержения, селевые потоки, снежные завалы);

  • техногенного характера (катастрофы, аварии воздушного транспорта, бедствия на речных, морских, океанических судах, аварии на железнодорожном, автомобильном транспортах, выход из строя техники, оборудования на экономических объектах).

В случае войны возникают следующие поражающие факторы:

  • ударная волна;

  • проникающая радиация;

  • световое излучение;

  • электромагнитный импульс.

Для защиты персонала используются коллективные средства защиты, которые имеются на экономических объектах (убежища различного типа), а также индивидуальные средства защиты (противогаз, респиратор, аптечка, перевязочный пакет) и общевойсковой защитный костюм.

6.9.1 Воздействие ударной волны. Для измерительных приборов и различных систем управления, содержащих весьма чувствительные радиоэлектронные элементы, опасными будут большие ускорения, приобре­таемые этими элементами при воздействии ударной волны, необходима оценка устойчивости прибора к инерционным разрушениям.

Смещение оборудования, вызываемое действием ударной волны, могут привести к слабым, а в ряде случаев к среднем разрушениям, степень разруше­ния оборудования резко повышается, если оно отбрасывается на какое-то расстояние сопровождающиеся ударами о другие предметы и вызывает дополни­тельные разрушения.

Опрокидывание оборудования. Высокие элементы оборудования при действии ударной волны могут опрокидываться и сильно разрушаться.

Инерционное разрушение элементов оборудования. Для некоторых видов оборудования, измерительных приборов и аппаратуры, имеющих чувствитель­ные элементы, опасными бывают большие ускорения, преобразованные этими элементами при действии ударной волны. Обладая определенной массой и уп­ругостью (при установки их на амортизаторы), элементы прибора преобразуют инерционные силы, которые могут привести к внутренним повреждениям схе­мы (отрыву припаянных элементов, разрыву соединительных проводов, раз­рушению хрупких элементов). Инерционные разрушения можно приравнивать к сильной степени разрушений.


Для того, чтобы ЭВМ защитить от воздействия ударной волны, необхо­димо увеличить коэффициент трения корпуса ЭВМ с поверхностью на которую она установлена (например, с помощью резинового коврика); закрепить обору­дование к более устойчивым предметам. Для защиты от инерционных разруше­ний, необходимо платы установить на амортизаторы.

6.9.2 Воздействие светового излучения. Световое излу­чение - вид лучистой энергии, источником которых является светящаяся об­ласть ядерного взрыва.

Световое излучение поражение людей и является причиной пожаров, ко­торая, в свою очередь, являются одной из основных причин вывода из строя объектов.

Световое излучение может существенно изменить физические свойства материалов и элементов аппаратуры. В результате воздействия светового излу­чения на ЭВМ может произойти коробление, оплавление, растрескивание или воспламенение корпуса и элементов, входящих в аппаратуру.

Окраска корпуса в светлые тона являются надежной защитой приборов от светового излучения. Провода и кабели защищают от светового излучения при помощи металлической крышки и защитных экранов.

6.9.3 Воздействие проникающей радиации. Наиболее подвержены действию проникающей радиации электронное оборудование, электронно-вычислительные машины.

В результате такого воздействия на аппаратуру повышается проводи­мость материалов, увеличивается утечка тока и снижается сопротивление. Эти изменения могут надолго вывести из строя ЭВМ (короткие замыкания, пробои).

Если прибор работает в какой-либо системе, то его защита складывается из защиты системы и собственного прибора. По наиболее слабому элементу определяется коэффициент ослабления гамма-излучения, исходя из отношения критериальной поглощенной дозы гамма-излучения при радиоактивном зара­жении и поглощенной дозы гамма-излучения, который выдерживает данный элемент. Наиболее подвержены действию проникающей радиации в ЭВМ мик­росхемы, для которой Д = 104. Для устойчивости работы информационно-вы­числительных центров уровень радиоактивного заражения не должен превы­шать 104 рад.

Так как при этом уровне радиоактивности выходят из строя такие эле­менты как микросхемы и полупроводниковые приборы.

Максимально возможная экспозиционная доза радиационного заражения составляет 10 рад.

Здание (помещение) должно ослабить уровень радиоактивности в Косл раз

где Косл - коэффициент ослабления.

Должно выполняться условие Косл ≥ Кзащ .

Общий коэффициент защиты:

Кзад = Кзд Кпр,

где Кзд — коэффициент защиты здания;

Кпр — коэффициент защиты прибора.

Коэффициент ослабления дозы гамма-излучения для здания от радиоак­тивного заражения равен 7.

Чтобы защитить приборы от воздействия радиации, необходимо увели­чить коэффициент защиты в 14 раз. При радиоактивном заражении с целью за­щиты выполняются следующие мероприятия:


  • эксплуатация ЭВМ с коэффициентом защиты здания Кзащ >100;

  • не включать ЭВМ;

  • экранировать чувствительные элементы.

6.9.4 Воздействие электромагнитного импульса. Электромагнитный импульс (ЭМИ) представляет собой электрические и маг­нитные поля, возникающие в результате воздействия гамма-излучения на ато­мы окружающей среды и образования потока электронов и положительных ио­нов. Продолжительность его действия составляет несколько десятков миллисе­кунд.

Наведенный в проводах ЭМИ может распространяться на большие рас­стояния и вызывать изменения электрических характеристик электродных при­боров. При отсутствии специальных мер защиты ЭМИ может вызвать повреж­дение радиоэлектронной аппаратуры и нарушение работы электрических уст­ройств. Особенно подвержены воздействию ЭМИ полупроводниковые прибо­ры, конденсаторы, сопротивления.

Защитой от ЭМИ являются способы, подобные применяемым для защиты от грозовых разрядов:

  • системы автоматических устройств от перенапряжений (разрядники);

  • отключающие устройства;

  • экранирование электрических схем;

  • заземление.