- •1. Сведения о современном состоянии вопроса
- •Источники питания
- •. Электродуговые плазмотроны
- •Постановка задачи исследования
- •2. Разработка математической модели устойчивости системы источник питания-плазмотрон
- •2.1. Обобщение характеристик электрической дуги
- •2.2. Интегральные модели устойчивости электрической дуги
- •3. Исследование устойчивости системы источник питания-плазмотрон
- •3.1. Система источник питания-плазмотрон.
- •. Определение режимов устойчивой работы системы
- •Требования предъявляемые к источникам питания
- •4. Охрана труда
- •4.1 Характеристика и анализ потенциальных опасностей и вредных факторов.
- •4.2 Расчет допустимых условий труда
- •4.3. Расчет защитного заземления.
- •4.3. Санитарно-гигиенические мероприятия
- •4.4. Гигиенические требования к рабочему месту.
- •4.5. Пожарная безопасность
4.2 Расчет допустимых условий труда
Расчет искусственного освещения лаборатории лампами накаливания, в котором производятся работы высокой точности.
Размеры помещения: длина a = 10 м, ширина b = 3,5 м, высота H= 3,2 м. Коэффициенты отражения от потолка ρпот = 70%, от стен ρст = 50%. Высота рабочих поверхностей hp = 0,7 м. Светильники типа УПМ-15, подвешены к потолку; расстояние между светильниками и потолком hc = 0,5 м. Минимальная освещенность по норме Е = 200 лк.
Высота подвеса светильников над полом:
h0 = H – h0 = 3,2 – 0,5 = 2,7 м (2.1)
Для светильников общего освещения с лампами накаливания мощностью до 200 Вт минимальная высота подвеса по нормам должна быть 2,5 – 4 м, в зависимости от характеристики светильника.
Высота подвеса светильников над рабочей поверхностью:
h = h0 – hp = 2,7 – 0,7 = 2 м (2.2)
Равномерность освещения достигается при соответствующем соотношении расстояния между светильниками L и высоты подвеса h. Рекомендованное расстояние между ними:
L = 0,7h = 0,7·2 = 1,4 м (2.3)
Необходимое количество светильников:
(2.4)
Показатель
помещения
:
(2.5)
По
таблицам находим коэффициент использования
η = 0,55 для светильника УПМ-15 при
.
Световой поток одного светильника равен:
(2.6)
Из таблиц выбираем лампу Б-150 мощностью 150 Вт световой поток, которой равен 2100 лм. Суммарная электрическая мощность всех светильников равна:
(2.7)
Во всех помещениях, где возможно образование опасных по взрыву концентраций паров, газов и пыли, системы освещения выполняются во взрывобезопасном исполнении. Конструкции переносных светильников (взрывозащищенные, взрывонепроницаемые, пыленепроницаемые или в специальном исполнении) выбираются с учетом условий среды помещения, в котором предполагается их использование. Контроль освещенности следует проводить не реже одного раза в год, а также при вводе в эксплуатацию осветительных установок после их ремонта или реконструкции. Для обслуживания световых проемов и светильников в производственных помещениях предусматриваются специальные приспособления (передвижные вышки, лестницы, площадки, устройства для подвески люлек и др.).
4.3. Расчет защитного заземления.
Исходные данные:
Объект ‒ источник питания плазмотрона; напряжение сети ‒ 220 В; исполнение сети ‒ с глухозаземленной нейтралью; тип заземляющего устройства ‒ горизонтальный из полосовой стали; размеры заземлителей и длина полосы Rc=50 м, ширина полосы bc= 0,04 м; расположение заземлителей ‒ параллельное; расстояние между полосами Lc=5 м; глубина залегания ‒ hз=0,8 м; грунт ‒ суглинок; климатическая зона ‒ III; природные заземлители отсутствуют.
Допустимое нормативное значение удельного сопротивления Rд растеканию тока равно 4 Ом (сеть до 1000 В, согласно ПТЕ и ПТБ). Значение сопротивления грунта ρ = 100 Ом·м. Коэффициент сезонности для грунта нормальной влажности, для данной климатической зоны, для горизонтального заземлителя ‒ КСГ = 2.
Расчетное удельное сопротивление грунта:
ρрг = ρтабл· КСГ = 200 Ом·м (2.7)
Теоретическое сопротивление растеканию тока в одном заземлителе:
(2.8)
Теоретическое
количество горизонтальных заземлителей
без учета коэффициента использования
вг
=
1:
(2.9)
Коэффициент
использования при
равен :
вг=0,78.
(2.10)
Примем
.
Тогда, расчетное сопротивление растеканию тока в заземляющем устройстве :
(2.11)
Полученное сопротивление соответствует требованиям ПУЕ, ПТЕ, ПТБ.
