Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

_методички / БЖД / Оценка-8.35

.pdf
Скачиваний:
41
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
519.08 Кб
Скачать

В любом помещении независимо от наличия компьютерной техники присутствуют электрические и магнитные поля промышленной частоты 50 Гц. Физическая природа и механизмы воздействие на человека этих полей различны. Электрические и магнитные поля промышленной частоты 50 Гц – это синусоидальные поля с низким уровнем гармоник. Электрические и магнитные поля ПЭВМ – это в значительной степени импульсные и низкочастотные модулированные поля.

Если на обследуемом рабочем месте, оборудованном ПЭВМ, интенсивность электрического и (или) магнитного поля в диапазоне 5 – 2000 Гц превышает значение, приведенное в табл. 1, то по рекомендации СанПиН 2.2.2/2.4.134003 [5] требуется проводить измерение фонового уровня ЭМП промышленной частоты (при выключенном оборудовании). Фоновый уровень электрического поля частотой 50 Гц не должен превышать 500 В/м. Для того чтобы соблюдались требования к визуальным параметрам видеодисплейного терминала (ВДТ), фоновый уровень магнитного поля не должен превышать 0,8 А/м (1000 нТл).

При рассмотрении нормативных требований к уровням фоновых ЭМП возникает определенное противоречие между взаимосвязанными действующими нормативными документами.

Требования к полям промышленной частоты 50 Гц установлены в СанПиН 2.2.4.1191-03 [6]: для магнитных полей ПДУ при 8-часовом рабочем дне составляет 80 А/м (100000 нТл), для электрических – 5000 В/м. Значения ПДУ ЭМП промышленной частоты в 10 – 100 превышают раз указанные выше уровни внешних полей, вызывающие нестабильность изображения на ВДТ.

До тех пор, пока не установлено, какую составляющую в суммарное измеренное электрическое или магнитное поле дают собственные поля мониторов и ПЭВМ, а какую – поля промышленной частоты 50 Гц, делать заключение о невыполнении на рабочем месте требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 по уровням электрических и магнитных полей неправомерно.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ С ПЭВМ

Кроме характеристик, присущих только мониторам, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [5] содержат санитарно-гигиенические требования к ПЭВМ в

11

целом, требования к помещениям, микроклимату, акустическим шумам и вибрациям, освещению, организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ, например, в разделе «Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ» основное внимание уделяется эргономическим требованиям к оборудованию рабочих мест с ПЭВМ и ВДТ, даются некоторые общие рекомендации по организации рабочих мест, полезные с точки зрения электромагнитной безопасности:

при размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с мониторами (в направлении тыла поверхности одного монитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м;

экран монитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 – 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов;

в помещениях с ПЭВМ ежедневно должна проводиться влажная уборка. Практика показывает, что выполнение данных требований оказывается не-

достаточным для обеспечения нормальных электромагнитной обстановки в помещении и условий для функционирования ПЭВМ.

При неправильной общей планировке помещения, неоптимальных разводке питающей сети и устройстве контура заземления (хотя и удовлетворяющем всем регламентируемым требованиям электробезопасности) собственный электромагнитный фон помещения может оказаться настолько значительным, что обеспечить на рабочих местах пользователей ПЭВМ требования санитарных норм по уровням электромагнитных полей не представляется возможным. При неправильной организации электропитания рабочего места источниками электрических и магнитных полей могут быть не только монитор ПЭВМ, импульсный источник питания системного блока ПЭВМ и сетевые кабели (провода) электропитания, но и периферийные устройства ПЭВМ (клавиатура, принтер, модем и т. п.). Более того, при размещении компьютеров в сильном электромагнитном поле появляется эффект неустойчивости (дрожания) изображения на экранах мониторов, существенно ухудшающий их эргономические характеристики.

В результате сказанного выше сформулируем следующие дополнительные требования, которыми необходимо руководствоваться при выборе поме-

12

щения для обеспечения в нем нормальных электромагнитной обстановки и условий устойчивой работы ПЭВМ при наличии электромагнитного фона:

помещение должно быть удалено от посторонних источников электромагнитных полей, создаваемых мощными трансформаторами и электроустановками, электрическими распределительными щитами, кабелями электропитания с мощными энергопотребителями, радиопередающими устройствами и пр. Если возможность выбора помещения отсутствует, то рекомендуется предварительно (до установки компьютерной техники) провести обследование помещения по уровню низкочастотных электромагнитных полей. Затраты на последующее обеспечение устойчивой работы ПЭВМ в неоптимально выбранном по данному критерию помещении несравнимо больше, чем стоимость названного обследования;

если на окнах помещения имеются металлические решетки, то они должны быть заземлены. Несоблюдение данного требования может привести к резкому локальному повышению уровня полей в какой-либо точке (точках) помещения и сбоям в работе компьютера, случайно установленного в данной точке;

групповые рабочие места (характеризующиеся значительной скученностью компьютерной и другой оргтехники) желательно размещать на нижних этажах зданий. При подобном размещении рабочих мест их влияние на общую электромагнитную обстановку в здании минимально (энергонагруженные кабели питания не идут по всему зданию), существенно снижается также общий электромагнитный фон на рабочих местах с компьютерной техникой (вследствие минимального значения сопротивления заземления именно на нижних этажах зданий).

В самих помещениях при организации и планировке расположения рабочих мест необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

должно быть выполнено заземление или зануление, подводимое непосредственно к каждому рабочему месту. В связи с этим организацию заземления с помощью использования заземляющего контакта электрических розеток, выполненных по европейским стандартам, можно рекомендовать только в тех случаях, когда надежность этого контакта подтверждена замерами сопротивления заземления, а стыковочный узел надежно защищен от произвольных про-

13

странственных перемещений и в процессе эксплуатации не подвергается многочисленным операциям стыковки и расстыковки;

нежелательно наличие одной линии питания, обходящей помещение по всему периметру, а также замкнутого по периметру контура заземления. При подобных схемах питания и организации контура заземления может резко возрасти магнитная составляющая поля в диапазоне частоты от 5 Гц до 2 кГц;

провода питания необходимо располагать в экранирующих метали-ческих оболочках или трубах;

места группового подключения ПЭВМ требуется оборудовать экранированными щитками с достаточным количеством розеток, размещенных с учетом наибольшей удаленности их от рабочих мест пользователей ПЭВМ и других сотрудников, постоянно работающих в помещении;

целесообразно к каждому групповому месту подключать не более двух – трех пользователей ПЭВМ;

сетевые розетки должны давать возможность изменения полярности включения вилки питания монитора и системного блока ПЭВМ. В дальнейшем (при обследовании рабочего места) это позволит выбрать такую ориентацию вилки в сетевой розетке, при которой электромагнитные поля на рабочем месте будут минимальными.

Выполнение требований, перечисленных выше, приводит к снижению в десятки и сотни раз общего электромагнитного фона в помещении. Задача обеспечения нормальной электромагнитной обстановки на рабочих местах пользователей ПЭВМ при этом будет сведена к задаче правильной организации самих рабочих мест.

Полную гарантию безопасности рабочего места может дать лишь его детальное обследование по уровням полей и аттестация рабочего места по условиям труда уполномоченными на это организациями и специалистами.

4. ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ С ПЭВМ

Достоверное знание пространственного распределения электромагнитных полей от различных блоков ПЭВМ и значений их уровней является одним из необходимых условий безопасной эксплуатации компьютерной техники.

14

Вопрос о выборе приборов для измерения полей от компьютерной техники является одним из принципиальных в решении проблем электромагнитной безопасности ПЭВМ и требует серьезного рассмотрения, так как неверный выбор средств контроля может привести к качественно неверным результатам измерений, необъективной оценке качества контролируемой техники и безопасности рабочих мест по условиям труда.

Вмеждународных стандартах при установлении допустимых норм на эмиссионные параметры компьютерной техники в качестве параметра, характеризующего поле, взята его напряженность, которую измеряют вблизи ПЭВМ в присутствии оператора. Данный метод принципиально отличается от применяемых для оценки уровня ЭМП других технических средств, когда измеряется напряженность поля в свободном пространстве.

Критерием качества ПЭВМ при таком измерении уровней ЭМП являются значения напряженности электрического и магнитного полей, которые воздействуют на оператора, когда он находится на своем рабочем месте перед техническим средством. Подобная концепция принята также во введенных в России государственных стандартах и санитарных нормах по безопасности компьютерной техники.

Физическая сущность описанного выше метода заключается в следующем: оператор, находясь в непосредственной близости от ПЭВМ, концентрирует на себя силовые линии электрического поля, соответственно реальное поле, воздействующее на оператора в месте его расположения, будет иным, чем поле в той же точке, но при отсутствии оператора. Именно для таких условий определены нормы на уровни ЭМП компьютерной техники, регламентированные российскими стандартами и стандартом MPR II.

Аппаратура для контроля полей ПЭВМ должна имитировать присутствие вблизи ПЭВМ оператора, т. е. она должна работать как фантом человека и измерять именно то значение напряженности электрического поля, которое может быть при нахождении пользователя на рабочем месте перед дисплеем.

Всоответствии с этим ГОСТ Р 50949-96 и стандарт MPR II однозначно определяют требования к конструкции антенны прибора для измерения напряженности электрической составляющей ЭМП ПЭВМ, которая должна отличаться по конструкции от антенн измерительных приборов, используемых для кон-

троля полей других технических средств. Согласно ГОСТ Р 50949-96 15

приемная антенна данного прибора (рис. 2) должна представлять собой металлизированный с двух сторон диэлектрический диск диаметром 300 мм.

На обращенной к измеряемому объек-

 

 

 

 

 

 

ту стороне диска должна быть выделена ак-

 

 

1

тивная

измерительная

поверхность (см.

 

 

2

рис. 2) – круг диаметром 100 мм с центром в

 

 

 

 

 

центре диска, остальная проводящая по-

 

 

 

верхность лицевой и обратной сторон диска

 

 

 

 

 

 

должна быть заземлена. В этом заключается

Рис. 2. Антенна для контроля

 

 

 

первое

принципиальное

отличие приборов

электрического поля от компью-

для контроля электрических полей ПЭВМ от

терной техники: 1– активная из-

приборов, ранее используемых службами

мерительная поверхность; 2 –

экранирующая поверхность

Роспотребнадзора для контроля полей тех-

 

 

 

нических средств.

Второе принципиальное отличие заключается в том, что измерение электромагнитных полей от ПЭВМ должно производиться в строго регламентированных полосах частоты: первая полоса – от 5 Гц до 2 кГц, вторая – от 2 до 400 кГц. Выбор указанных значений частоты измерения определяется особенностью частотного спектра полей, создаваемых дисплеями ПЭВМ. В первой полосе частоты сосредоточены спектральные составляющие полей от элементов кадровой развертки дисплея ПЭВМ, во второй – спектральные составляющие полей от элементов его строчной развертки. Нормы на уровни электромагнитных полей, регламентированные действующими СанПиНами, в указанных двух частотных диапазонах различаются на порядок (см. табл. 1).

Использование для данных измерений узкополосных (селективных) измерительных приемников неэффективно, так как при этом процесс измерения превращается в трудоемкую задачу – определение суммарной энергии поля в задан-

ном диапазоне частоты по результатам измерения его спектральных

состав-

ляющих.

 

В помещении с ПЭВМ может быть и электрический фон промышленной частоты 50 Гц. Измерение этого фона должно осуществляться прибором с иной приемной антенной, не вносящей искажений в структуру измеряемого поля, либо прибором с двумя различными антеннами.

16

Измеритель напряженности электрических полей ИЭП-05, входящий в состав измерительного комплекса «Циклон-05М», может измерять поля компьютеров в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50923-96 и 50923-96 и поля промышленной частоты 50 Гц. Кроме дисковой антенны этот прибор укомплектован так называемой «дипольной» антенной, в которой приемники электрического поля (диполи) расположены на диэлектрической штанге на расстоянии около 50 см от точки, находящейся в контакте с рукой оператора. При таком исполнении антенны полностью исключается влияние на измеряемое ЭМП самого используемого измеряющего прибора и оператора, проводящего измерения, в результате этого достоверность получаемых результатов существенно повышается.

Если в помещении расположены какие-либо другие технические средства (кроме компьютеров), то их низкочастотные электрические поля нужно измерять также прибором с дипольной антенной, не вносящей искажения в измеряемое поле. Заземление измерительного прибора с дисковой антенной – одно из обязательных условий выполнения измерений прибором с таким типом антенны. Это является принципиально важным при контроле полей на рабочих местах с компьютерной техникой, если имеется фон промышленной частоты 50 Гц. Так как измерительный прибор заземлен, то в пространстве между испытуемой (также заземленной) ПЭВМ и измерительным прибором образуется зона, свободная от фоновых полей посторонних источников.

Дисковая антенна измерительного прибора ориентирована в сторону обследуемой ПЭВМ, поэтому прибор с максимальной достоверностью фиксирует электрическое поле именно данного компьютерного места. Погрешность в измерениях, связанная с наличием в помещении фоновых полей посторонних источников, в этом случае существенно меньше, чем при использовании незаземленного измерительного прибора с дипольной (внешней или встроенной) антенной.

Измерительный комплекс «Циклон-05М» для контроля ЭМП ПЭВМ состоит из измерителя электрического поля ИЭП-05, измерителя магнитного поля ИМП-05 и измерителя электростатического поля ИЭСП-01.

17

4.1.Порядок работы с измерителем электрического поля ИЭП-05

4.1.1. Назначение и основные технические данные прибора

Измеритель электрического поля ИЭП-05 (далее – прибор) предназначен для измерения напряженности электрического поля переменных электри-ческих полей и применяется для пространственного обследования интенсив-ности низкочастотных полей, создаваемых техническими средствами. В ка-честве датчиков переменного электрического поля используются дипольная антенна (далее – антенна) и дисковый пробник.

Прибор с дисковым пробником предназначен для измерения напряженности переменных электрических полей, создаваемых компьютерной техникой.

Прибор в пределах своих технических характеристик может использоваться для измерения электрической составляющей электромагнитного поля независимо от природы его возникновения.

Диапазоны частоты измерения:

полоса I: от 5 Гц до 2 кГц;

полоса II: от 2 до 400 кГц.

Диапазоны измеряемых значений напряженности электрического поля:

в полосе I: от 7 до 199 В/м;

в полосе II: от 0,7 до 19,9 В/м.

Прибор обеспечивает свои технические и метрологические характеристики в пределах установленных норм по истечении времени установления рабочего режима, равного 30 с.

Предусмотрена возможность работы прибора от внешнего сетевого источника питания. Пульсация напряжения внешнего источника питания должна быть не более 100 мВ.

4.1.2. Устройство и принцип действия прибора

Принцип действия измерителя электрического поля ИЭП-05 заключается

впреобразовании с помощью антенны прибора энергии электромагнитного поля

внапряжение, пропорциональное напряженности этого поля и не зависящее от его частоты. В тракте обработки прибора принятый сигнал усиливается и детектируется в пределах выбранной полосы анализируемых частот. Значение напряженности электрического поля после преобразования продетектиро-

18

ванного сигнала на аналого-цифровом преобразователе индицируется на жидкокристаллическом индикаторе.

Измеритель электрического поля ИЭП-05 состоит из индикаторного блока, выполненного в прямоугольном малогабаритном корпусе, из дипольной антенны и дискового пробника переменного электрического поля.

Электропитание прибора может осуществляться от любых аккумуляторов или батарей (типа «Корунд») напряжением от 8 до 9 В и от внешнего сетевого источника постоянного тока. Для размещения батарей питания в корпусе индикаторного блока имеется соответствующий отсек, а для подключения внешнего источника питания – разъем. На боковой стенке индикаторного блока расположено гнездо для подключения заземления при работе с дисковым пробником.

На лицевой панели прибора (рис. 3) расположены: переключатель анализируемых частотных полос «5 Гц – 2 кГц, 2– 400 кГц»; выключатель питания «Вкл – Выкл»; цифровой трехразрядный индикатор для индикации значения напряженности переменного электрического поля.

4.1.3. Общие указания по эксплуатации прибора

При всех видах измерения электрического поля прибор должен размещаться на подставке, столе, тумбочке или штативе, изготовленных из диэлектрических материалов. На время измерения все масссивные металлические кон-

струкции в радиусе

Рис. 3. Лицевая панель измерителя электрического поля ИЭП-05 с дипольной антенной до 1 м от прибора

должны

19

быть удалены, кроме того, все посторонние источники электрических полей должны быть выключены.

Прибор необходимо ориентировать таким образом, чтобы антенна, находясь в заданной точке пространства, была направлена в сторону источника поля. Кабель питания прибора и провод заземления не должны располагаться в области между прибором и тестируемым техническим средством.

При считывании с цифрового индикатора результатов измерения следует учитывать, что время установления показаний прибора равно приблизительно 5 с.

Максимальное показание индикатора – 199 В/м при измерении в полосе I и 19,9 – В/м при измерении в полосе II. При значении напряженности электрического поля, превышающем указанные значения, на индикаторе загорается цифра «1» старшего разряда. Остальные цифры при этом гаснут.

При контроле соответствия уровней переменных электрических полей, создаваемых компьютерной техникой, требованиям нормативных документов прибор используется с дисковым пробником (ГОСТ Р 50949-2001). Дисковый пробник переменного электрического поля должен быть направлен в сторону источника поля, а сам прибор при проведении измерений должен быть обязательно заземлен.

4.1.4. Меры безопасности при работе с прибором

Электрическое напряжение в приборе не превышает 12 В, следовательно, не требуются специальные меры по обеспечению безопасности по ГОСТ 2226194. При работе с внешним источником питания необходимо применять меры электробезопасности в соответствии с инструкцией по эксплуатации источника питания.

Прибор не является источником высокочастотных радиопомех, так как принцип его действия основан на прямом усилении исследуемого сигнала без преобразования частоты.

Запрещается прикасаться руками к неизолированным элементам антенны в случае, когда прибор включен, и подавать на диполи антенны постоянное или переменное напряжение более 2 В.

20

4.1.5. Порядок проведения измерений

Соседние файлы в папке БЖД