ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.03.2020
Просмотров: 429
Скачиваний: 3
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.