Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Диплом3.doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
3.32 Mб
Скачать

9.7 Основы электробезопасности

Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту от вредного и опасного воздействия электрического тока. Опасность электрического тока, в отличие от прочих опасностей, усугубляется тем, что человек не в состоянии без специальных приборов обнаружить напряжение дистанционно, а также быстротечностью поражения – опасность обнаруживается, когда человек уже поражен. Анализ смертельных несчастных случаев показывает, что на долю поражений электрическим током приходится на производстве до 40%, в энергетике – до 60%; большая часть поражений (до 80%) происходит в электроустановках напряжением до 1000 В (110 - 380 В).

Проходя через живые ткани человека, электрический ток оказывает термическое (ожоги), электролитическое (электролиз) и биологическое воздействие. Различают также механические повреждения от воздействия электрического тока. Это приводит к различным нарушениям в организме, вызывая как местное поражение тканей и органов, так и вообще поражение организма. Различают два вида поражений электрическим током: местные электрические травмы (электротравмы) и электрический удар, которые резко отличаются друг от друга.

Электротравмами являются поражения тканей и органов электрическим током: ожоги, электрические знаки (метки), электрометаллизация кожи, электроофтальмия и механические повреждения.

Электрические ожоги происходят при значительных токах (более 1А) и занимают преобладающий удельный вес среди местных электротравм.

Электрические знаки возникают при хорошем контакте с токоведущими частями. Они представляют собой припухлость с затвердевшей в виде мозоли кожей желтовато-белого цвета круглой или овальной формы.

Электрометаллизация кожи – проникновение под поверхность кожи частиц металла вследствие разбрызгивания и испарения его под действием тока.

Электроофтальмия поражение глаз вследствие воздействия ультрафиолетового излучения электрической дуги.

Механические повреждения при падении с высоты вследствие резких непроизвольных движений или потери сознания, вызванных действием электрического тока.

При поражении электрическим током, прежде всего необходимо оказать потерпевшему первую помощь: освободить его от действия тока затем, до прибытия врача оказать первую медицинскую помощь. Для освобождения от тока необходимо быстро выключить токоведущие части или провода, которых он касается, или оттянуть его от проводов, перерезать или перерубить провода инструментом с изолированными ручками. Чтобы самому не попасть под напряжение, надо надеть резиновые перчатки или галоши, обернуть руку сухой тканью, а под ноги подложить сухую доску, сверток одежды.

Если потерпевший подает признаки жизни или без сознания, необходимо расстегнуть одежду, согреть тело, сбрызнуть водой. При прекращении дыхания и остановке сердца необходимо делать искусственное дыхание "рот в рот" и непрямой массаж сердца. Искусственное дыхание необходимо так же делать и при других несчастных случаях - отравлениях угарным газом, тепловом ударе. Оказание первой помощи в основном заключается в немедленном прекращении действия травмирующего фактора, временной остановке кровотечения, искусственной вентиляции легких с непрямым массажем сердца и доставке пострадавшего в медпукт.

9.8 Пожарная безопасность при эксплуатации ЭВМ

Пожарная профилактика – это совокупность мероприятий, направленных на предупреждение пожара, предотвращение распространения огня в случае возникновения пожара и создание условий, способствующих быстрой ликвидации начавшегося пожара. При проектировании новых и реконструкции зданий необходимо соблюдать мероприятия пожарной профилактики, руководствуясь при этом СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».

На предприятии должна быть установлена система автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. В производственных помещениях ВЦ применяются главным образом углекислотные огнетушители, достоинствами которых являются высокая эффективность тушения пожара, сохранность электронного оборудования, диэлектрические свойства углекислого газа, что позволяет использовать эти огнетушители даже в том случае, когда не удаётся обесточить электроустановку сразу. Углекислотными являются следующие огнетушители: ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. На 100 м площади рабочего помещения требуется один огнетушитель данного типа.

Для предупреждения пожара проводятся следующие мероприятия:

а) организационные (обучение рабочих пожарной безопасности, инструктажи);

б) эксплуатационные (правильная эксплуатация оборудования);

в) технические (соблюдение пожарных правил и норм при устройстве отопления, вентиляции, оборудования);

г) режимные (запрещение курения на рабочих местах).

Устранение причин пожара проводится в различных направлениях:

а) предупреждение коротких замыканий осуществляется правильным выбором, монтажом и эксплуатацией электросетей и приборов. Конструкция, вид исполнения, способ установки и класс изоляции проводов соответствует их номинальным параметрам.

б) защита сетей: применяются быстродействующие реле, плавкие предохранители.

в) во избежание перегрузки сечение проводов выбирается согласно ПУЭ по допустимой плотности тока.

9.9 Оказание первой помощи при поражении электрическим током

В процессе работы с терминалами может возникнуть ситуация, при которой работающий с терминалом попадает под действие электрического тока. В этом случае необходимо произвести следующие действия:

- отключить устройство (т.е. питание, рубильник);

- прекратить работу и устранить воздействие на пострадавшего факторов, угрожающих его жизни и здоровью;

- определить состояние пострадавшего и характер повреждений, нанесенных пострадавшему электрическим током;

- оказать первую медицинскую помощь (делать искусственное дыхание, делать массаж сердца и др.) и вызвать скорую помощь по телефону 03;

- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия бригады скорой помощи;

- сообщить немедленно о случившемся непосредственному руководителю;

- не изменять производственную обстановку после несчастного случая без разрешения комиссии по расследованию причин несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

Результаты проведённых работ по безопасности и экологичности позволяют создать на рабочем месте сотрудника здоровые и безопасные условия труда, а также в значительной степени снизить производственный травматизм.

9.10 Дерево событий

Для выявления причинно-следственной связи между нежелательными событиями и определения их вероятности используется логико-графический метод анализа дерева событий. «Дерево событий» - алгоритм рассмотрения событий, исходящих от основного события (аварийная ситуация).

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда произойдет сбой работы устройства. «Дерево событий» приведено на рисунке 7.1.

Цифры рядом с наименованием события показывают условную вероятность возникновения этого события. При этом вероятность возникновения инициирующего события (сбой работы устройства) принята равной 1.

Рисунок 9.10.1 – Дерево событий

Заключение

Список литературы

1 Троицкий Л.В. Христоматия радиолюбителя.- М.:Энергия, 1987

2 http://www.chipdip.ru/product0/400421543/

3 http://www.elcotech.ru/i/trash/user_147_1_33_TechLinks.pdf

4 http://zpostbox.ru/operatsionny_usilitel.html

5 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.;

6 http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.radiant.su%2 Ffiles%2Fimages%2F_PDF%2FCapacities%2Fcatalogue.pdf

7http://ypakservice.ru/referaty_po_kommunikacii_i_svyazi/diplomnaya_rabota_razrabotka_integralnoj.php

6 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».;

7 СНиП 23.05-95 «Естественное и искусственное освещение».;

8 СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».;

9 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Отладка входного колебательного контура

Рисунок 1 – схема входного колебательного контура

Рисунок 2- При f=24000 кГц

Рисунок 3 - При f=24500 кГц

Рисунок 4 - При f=25000 кГц

Рисунок 5 - При f=25500 кГц

Рисунок 6 - При f=26000 кГц

Рисунок 7 - При f=26500 кГц

Рисунок 8 - При f=26600 кГц

Рисунок 9 - При f=26700 кГц

Рисунок 10 - При f=26800 кГц

Рисунок 11 - При f=26850 кГц

Рисунок 12 - При f=26900 кГц

Рисунок 13 - При f=26950 кГц

Рисунок 14- При f=27000 кГц

Рисунок 15 - При f=27100 кГц

Рисунок 16 - При f=27200 кГц

Рисунок 17 - При f=27300 кГц

Рисунок 18 - При f=27400 кГц

Рисунок 19 - При f=27500 кГц

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Настройка смесителя

Рисунок 1 - При U=2 В

Рисунок При U=2.5В

Рисунок При U=2.8В

Рисунок При U=3В

Рисунок При U=3,5

Рисунок При U=4В

Рисунок При U=5В

Рисунок При U=7В

Рисунок При U=9В

74