ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.03.2020

Просмотров: 429

Скачиваний: 3

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

Сопротивление тела человека и приложенное к нему напряжение также влияют на исход поражения, так как они определяют силу тока, проходящего через тело человека. Значение сопротивления тела человека зависит от многих факторов, в том числе и от состояния его кожи. При сухом, чистом, неповрежденном слое кожи электрическое сопротивление тела человека может изменяться от 2 до 2000 кОм и снижается до 1000 Ом при повреждении и увлажнении кожи. При расчетах, сопротивление человека без учета сопротивления кожи принимается равным 1000 Ом.

ГОСТ 12.1.038-82 устанавливает предельно-допустимые уровни напряжений прикосновения и токов (таблица 2), протекающих через тело человека, предназначенные для проектирования способов и средств защиты людей при взаимодействии с электроустановками производственного и бытового назначения постоянного и переменного тока частотой 50 и 400 Гц. В таблице 4 приведены предельно допустимые уровни токов.

Таблица 4 – Предельно допустимые уровни тока

Род и частота

тока

Продолжительность воздействия тока , с


0,08


0,1


0,2


0,3


0,4


0,5


0,6


0,7


0,8


0,9


1,0

Более

1,0

Переменный 50Гц

650

500

250

165

125

100

85

70

65

55

50

6

Постоянный

650

500

400

350

300

250

240

230

220

210

200

15

Человек начинает ощущать воздействие проходящего через него тока небольшой силы: 0,5 -1,5 мА при переменном токе с частотой 50 Гц и 5,0-7,0 мА при постоянном токе. С точки зрения мер, принимаемых для обеспечения электробезопасности, ПЭВМ относится к электроустановкам первого класса напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью.

Питание ПЭВМ осуществляется напряжением 220 В с частотой 50 Гц. Согласно ПУЭ помещение лаборатории относится ко второй категории “Помещения с повышенной опасностью”, поскольку существует возможность касания корпусов аппаратуры и батарей центрального отопления. ГОСТ 12.1.038-82 устанавливает предельно-допустимые уровни напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека, предназначенный для проектирования способов и средств защиты людей при взаимодействии с электроустановками производственного и бытового назначения постоянного и переменного тока с частотой 50 Гц. В таблице 5 приведены нормативные величины токов.

Таблица 5 – Нормативные величины токов по ГОСТ 12.1.038-82

Род тока

Предельно-допустимые уровни тока (мА) при заданном

времени протекания t, c

0,08

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Переменный, 50 Гц

650

500

250

165

125

100

85

Постоянный

650

500

400

350

300

250

240

Поражение электрическим током возможно только в случае неисправности аппаратуры и питающих кабелей. Таким образом, для защиты от поражения электрическим током предусмотрено:


  • все соединения ПЭВМ и внешнего оборудования должны проводиться при отключенном электропитании;

  • предусмотрен аварийный рубильник для выключения электропитания;

  • все узлы одного персонального компьютера и подключенное к нему периферийное оборудование должны питаться от одной фазы электросети;

  • маркированные розетки и разъемы;

  • корпуса системного блока и внешних устройств должны быть заземлены радиально с одной общей точкой;

  • недоступность токоведущих частей;

  • для отключения компьютерного оборудования должен использоваться отдельный щит с автоматами защиты и общим рубильником.


10.7 Чрезвычайные ситуации

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.

10.7.1 Воздействие ударной волны. Основными параметрами ударной волны, характеризующими ее разрушающее и поражающее действие, считаются: избыточное давление во фронте ударной волны, давление скоростного напора, продолжительность действия волны (длительность фазы сжатия) и скорость продвижения фронта ударной волны. Действие ударной волны может привести к смещению оборудования или частичному и полному инерциальному разрушению оборудования.

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 является одной из основных причин вывода из строя объектов. Поражающее действие светового излучения характеризуется световым импульсом, то есть отношением количества световой энергии к площади освещенной поверхности, расположенной перпендикулярно распространению световых лучей. Световой импульс зависит от мощности и вида взрыва, расстояния от центра взрыва и ослабления светового излучения в атмосфере, а также, от экранирующего действия дыма, пыли, растительности, неровности местности и так далее.

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.

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

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 подверженными действию проникающей радиации в ЭВМ являются микросхемы, для которой Д = 104. Поэтому 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 106 рад. Здание (помещение) должно ослабить уровень радиоактивности в Косл раз, где Косл – коэффициент ослабления, находящийся по формуле:

Должно выполняться условие:

Общий коэффициент защиты:

Кзащ = 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 в зданиях с коэффициентом защиты здания Кзащ >100;

  • не включать ЭВМ;

  • экранировать чувствительные элементы.


10.7.4 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.

Особенностью ЭМИ как поражающего фактора является его способность распространять на десятки и сотни километров в окружающей среде и по различным коммуникациям (сетям электро- и водоснабжения, проводной связи). Поэтому ЭМИ может оказать воздействие там, где ударная волна, световое излучение и проникающая радиация теряют свое значение как поражающие факторы.

При отсутствии специальных мер защиты электромагнитное излучение (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.

Для радиоэлектронной аппаратуры, установленной в помещении и не имеющей антенных устройств, основную опасность представляет импульс, прошедший по цепи питания. Для защиты аппаратуры могут быть установлены плавкие предохранители и защитные входные приспособления, которые представляют собой различные релейные или электронные устройства, реагирующие на превышение тока ли напряжения в цепи. Наиболее эффективны указанные устройства с применением плавких предохранителей.