- •И.Г. Гетия Безопасность при работе на пэвм
- •1. Действие травмирующих и вредных факторов на пользователя при работе на пэвм
- •1.1. Взаимосвязь пэвм - пользователь
- •1.2. Синдром компьютерного состояния пользователя при работе на
- •1.3. Последствия воздействия на пользователя отдельных травмирующих
- •2. Основные требования к помещениям и нормирование санитарно-гигиенических параметров
- •2.1. Требования к помещениям для эксплуатации пэвм
- •2.2. Требования к освещению помещений и рабочих мест пэвм
- •2.3. Требования к организации и оборудованию рабочих мест пэвм 2.3.1. Требования к помещениям
- •2.3.2. Рабочие места пэвм
- •Высота одноместного стола для занятий с пэвм и вдт
- •2.3.3. Требования к клавиатуре
- •2.4. Санитарно-гигиенические параметры помещений
- •2.4.1. Требования к содержанию вредных химических веществ и аэроионов в воздухе помещений
- •Допустимые нормы содержания вредных веществ в рабочей зоне производственного помещения.
- •Уровни ионизации воздуха помещений при работе на пэвм.
- •2.4.2. Требования к микроклимату в помещении
- •Оптимальные нормы микроклимата для помещений с пэвм.
- •2.4.3. Требования к уровню звукового давления, уровню звука и уровню виброскорости в помещении
- •Уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука в октавных полосах частот.
- •Допустимые нормы уровней виброскорости.
- •2.5. Требования к организации рабочего места при работе на пэвм
- •2.5.1. Требования к мониторам пэвм
- •2.5.2. Требования к визуальным эргономическим параметрам
- •Нормируемые визуальные параметры мониторов.
- •Соответствие характеристик монитора к госТу [2.2. (
- •2.5.3. Требования к освещению на рабочем месте
- •2.5.4. Требования к электромагнитным излучениям монитора
- •3. Строительно-планировочные, технические и организационно-профилактические мероприятия по совершенствованию безопасности труда пользователя
- •3.1. Общие предпосылки
- •3.2. Мероприятия по снижению синдрома длительных статических нагрузок
- •3.2.1. Действие вредных факторов
- •3.2.2. Организация рабочего места пользователя при работе на пэвм
- •На пэвм
- •Некоторые антропометрические данные человека, которые следует учитывать при организации рабочего места
- •Рекомендуемая поза оператора при работе за пультом.
- •3.3. Мероприятия по снижению синдрома длительных психологических нагрузок
- •3.3.1. Действие вредных факторов
- •Причины и последствия сбоев в электрической сети при эксплуатации вдт
- •3.3.2. Мероприятия по снижению нервно-психических и эмоциональных нагрузок на пользователя
- •3.3.2.1. Организационно-профилактические мероприятия
- •3.3.2.2. Выбор интерфейса пользователя
- •3.3.3. Окраска интерьера помещения, в котором установлены пэвм
- •3.3.4. Требования к организации режима труда и отдыха при работе на пэвм
- •3.3.5. Устранение стрессового состояния пользователя при сбое в электрическом питании пэвм
- •3.4. Мероприятия по снижению синдрома длительных зрительных нагрузок
- •3.4.1. Особенности восприятия информации с экрана монитора органами зрения
- •3.4.2. Мероприятия, обеспечивающие оптимальные условия зрительной работы
- •3.4.2.1. Нормирование искусственного и естественного освещения
- •3.4.2.2. Основные требования к естественному и искусственному освещению в производственном помещении
- •3.4.2.3. Проектирование естественного и искусственного освещения
- •3.4.3. Методы восстановления зрения при работе на пэвм
- •3.5. Мероприятия по снижению синдрома нагрузки от излучения компьютера
- •3.5.1. Действие электромагнитных полей
- •3.5.2. Организация рабочего места, обеспечивающая снижение воздействия на пользователя электромагнитных полей
- •Результаты измерения напряженности переменного электромагнитного поля дисплея hyundai
- •Напряженность электрической составляющей эмп
- •Рекомендуемые варианты расположения рабочих мест с персональными компьютерами
- •3.5.3. Техническое решение по снижению эмп в помещении
- •4. Технические решения безопасности в помещениях, где установлены пэвм
- •4.1. Воздушная среда в помещении
- •4.1.1. Действие параметров микроклимата на организм человека
- •4.1.2. Выбор и расчёт общеобменной вентиляции помещения
- •4.1.2.1. Основные предпосылки для выбора и расчёта общеобменной вентиляции помещения
- •Оптимальные нормы микроклимата для помещений с пэвм
- •4.1.2.2. Расчёт общеобменной механической вентиляции
- •Нормируемый объём удаляемого воздуха из помещения на одного работающего
- •4.1.2.3. Выбор и компоновка кондиционирования воздуха
- •Технические характеристики кондиционеров
- •4.1.3. Оснащение помещения люстрами Чижевского a. Ji.
- •4.2. Технические решения электробезопасности в помещении, где установлены пэвм
- •4.2.1. Разработка общих мероприятий по обеспечению электробезопасности в помещении
- •Принципиальная структурная схема защитного заземления в помещении, где установлена вычислительная техника
- •4.2.2. Выбор степени защиты вдт по системе international protection - ip
- •4.2.3. Разработка мероприятий, обеспечивающих снижение
- •Напряжённость электростатического поля от типа дисплея
- •4.3. Пожарная безопасность в помещении, где установлены пэвм 4.3.1. Источники возникновения пожаров
- •4.3.2. Системы пожаротушения в больших помещениях 4.3.2.1. Общая компоновка помещений
- •4.3.2.2. Система автоматической пожарной сигнализации
- •4.3.2.3. Система автоматического пожаротушения
- •4.3.3. Система пожаротушения в малых помещениях
- •Список использованных источников к первому разделу
- •Ко второму разделу
- •К третьему разделу
Принципиальная структурная схема защитного заземления в помещении, где установлена вычислительная техника
ПЭВМ;
Заглушка (терминатор);
Кабели заземления;
Источник бесперебойного питания (сетевой фильтр);
Т-коннектор (разветвитель сети);
Внутренняя сеть электропитания;
Шина-заземление;
Локальная информационная сеть;
Внешняя сеть электропитания;
Внешний заземлитель.
Рис 4.2.
Проверим расчётом эффективность нулевого защитного проводника.
Рассмотрим схему сети без нулевого провода, роль которого выполняет земля.
При замыкании фазы на корпус ПЭВМ по цепи через землю будет протекать ток, в результате чего на корпусе относительно земли возникает напряжение, которое определяется по формуле [4.1.]:
R.
uk=is-R5 = iL
R0+R3
где I з - ток, проходящий через заземлитель;
U ф - фазное напряжение;
R0 - сопротивление заземления нейтрали;
R з - сопротивление заземлителя.
Сопротивление обмотки трансформатора мало по сравнению с R 0 и R з, и в расчёте не учитывается. Ток 1, может оказаться недостаточным для срабатывания защитного отключения - то есть в случае пробоя оборудование может оказаться под напряжением в течении достаточно долгого периода. При иф = 220 В и R0 = R, = 4 Ом получим I, = 220 / (4 + 4) = 27,5 А. Следовательно, напряжение на корпусе будет U k = 220 ■ 4 / (4 + 4) = 110 В. Если ток срабатывания защиты больше 27,5 А, то защитного отключения не произойдёт и при этом возникает угроза поражения людей электротоком.
Рассмотрим схему сети с заземленным нулевым проводом при возникновении пробоя. В этом случае U ф разделится пропорционально сопротивлениям R3M (сопротивление замыкания фазы на землю) и R0 (сопротивление заземления нейтрали), в результате чего напряжение между оборудованием и землей резко снизится и определяется по формуле [4.1.]:
U„=I,-Rn=lL R° •
R0 +R3M
где U k - напряжение на корпусе;
I з - ток, проходящий через заземлитель;
R о - сопротивление заземления нейтрали;
U ф - фазное напряжение; R1M - сопротивление замыкания.
Как правило, сопротивление случайного замыкания R зм провода на землю во много раз больше R0, поэтому Uk оказывается незначительным. При иф = 220 В, R0 = 4 Ом и R JM = 100 Ом получаем:
При таком напряжении прикосновение к корпусу не опасно и поражение электрическим током исключено.
Согласно ПУЭ сопротивление заземления нейтрали должно быть не
Uk =220-—-— = 8,5 В.
4 + 100
более 8 ОМ при напряжении 127/220 В [4.11.]. Следовательно, применение кабелей и розеток с заземляющим проводом при прокладке сети электропитания в помещении, где установлена вычислительная техника, необходимо.
4.2.2. Выбор степени защиты вдт по системе international protection - ip
ВДТ эксплуатируется в сухом отапливаемом помещении при незначительном выделении пыли, исключено попадание влаги внутрь устройств (системный блок, монитор, клавиатура, принтер, сканер) выделение тепла при работе незначительно.
В этом случае для ПЭВМ рекомендуется степень защиты IP40 [4.12.]. Первая цифра характеризует степень защиты от проникновения внутрь оболочки (корпуса) ПЭВМ проволоки, твердых тел размером более 1 мм, позволяет защитить персонал от соприкосновения с токоведущими частями внутри оболочки (корпуса).
Вторая цифра характеризует степень защиты от проникновения влаги, в данных условиях ПЭВМ эксплуатируется в сухом помещении и защита от влаги не требуется.
На основе проведённого анализа рекомендуется приобретать ВДТ со степенью электрозащиты по системе IP IP40.
