- •Содержание
- •Введение
- •1 Анализ предметной области
- •1.1 Структура предприятия
- •1.2 Информационная система предприятия
- •1.3 Постановка задачи
- •2 Варианты возможных способов учёта и контроля электрической энергии
- •2.1 Электронный программируемый прибор для дистанционного учёта электрической энергии типа «ets-m»
- •2.2 Сумматор электронный многофункциональный «сэм‑1»
- •2.3 Сумматор электронный многофункциональный для учета электроэнергии «сэм‑2»
- •2.4 Счётчик статический активной энергии однофазный «Гран-Электро сс-101»
- •3 Описание системы управления
- •3.1 Характеристика аскуэ
- •3.2 Структурная схема аскуэ
- •3.3 Общие требования к системе аскуэ
- •3.4 Обзор существующих аскуэ
- •4 Создание программного модуля
- •4.1 Выбор языка и среды разработки
- •4.2 Протокол обмена данных со счётчиком
- •4.3 Структура программного модуля обработки данных счётчиков электроэнергии
- •4.4 Чтение, модификация и обнуление параметров
- •4.5 Циклический избыточный код (crc)
- •4.6 Поиск счётчиков при использовании расширенной адресации
- •5 Технико-эконромическое обоснование разработки программного модуля обработки данных счётчиков электроэнергии
- •5.1 Характеристика программного модуля
- •5.2 Оценка трудоемкости и сроков разработки
- •5.3 Расчет затрат на разработку и отпускной цены программного продукта
- •5.4. Расчет затрат по использованию по
- •6 Охрана труда и меры безопасности при работе со счётчиком электроэнергии
- •6.1 Характеристика считывающего устройства.
- •6.2 Оценка потенциально опасных факторов.
- •6.3 Обоснование выбора инженерно-технических и организационно-планировочных мер по обеспечению безопасности персонала, конструктивные решения.
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение а (обязательное)
- •Приложение б (обязательное)
- •Приложение в (обязательное)
6.3 Обоснование выбора инженерно-технических и организационно-планировочных мер по обеспечению безопасности персонала, конструктивные решения.
Отсутствие подвижных деталей, современная элементная база, уникальная технология микропроцессорного измерения электроэнергии – все это обеспечивает эксплуатационную надежность и не требующую ремонта многолетнюю безотказную работу счетчиков.
Смотровое окно, в таких счетчиках выполнено из ударопрочного поликарбоната стабилизированного ультрафиолетом, что обеспечивает удобство и безопасность эксплуатации в широком диапазоне воздействия внешних факторов. При закрытом и опломбированном окне для доступа к кнопке ALT, в нем предусмотрено изолированное эластичной наклейкой отверстие. Наклейка из синтетической резины надежно защищает от проникновения пыли, грязи, влаги через отверстие. Открыть окно и получить доступ к кнопке RESET (максимальной мощности) можно только после удаления пломбы организации «Энергосбыт», установившей счётчик.
Счетчики имеют современный, удобный и безопасный корпус, позволяющий проводить установку практически в любой электротехнический шкаф, используя стандартное расположение монтажных отверстий. Корпус счетчика в целом состоит из верхней и нижней сопрягаемых по периметру частей, прозрачного окна, зажимной платы и съемной крышки клеммника. Для удобства установки счетчика на обратной стороне корпуса сверху предусмотрен кронштейн с крепежным ушком, принимающий два фиксированных положения. В одном случае скрытое положение (за корпусом), другое видимое (над верхней частью корпуса).
Электрические соединения необходимо производить согласно рекомендациям действующей нормативно-технической документации на такие виды работ. Отверстия зажимной платы позволяют подключать провод максимальным диаметром (сечением) – 5мм (19,6мм2). Зажимы клеммной колодки для обеспечения надежного соединения провода имеют по два винта, которые подходят как для обычных, так и для крестовых отверток. При монтаже провод необходимо очистить от изоляции примерно на 10мм.
Следует помнить, что:
- Имеющиеся импульсные выходы на платах P1, P2, P3, P4 являются пассивными и рассчитаны на рабочее напряжение до 250В и ток до 100мА.
- Импульсный выход реле расположенного на материнской плате является пассивным и рассчитано на рабочее напряжение до 200В и ток до 100мА.
- Для подключения источника внешнего питания счетчика (по заказу) применяемый источник должен иметь рабочее напряжение 13В постоянного тока и ток не менее 100мА.
- Несоблюдение полярности при подключении дополнительного источника питания недопустимо.
Меры безопасности:
- Монтаж и эксплуатация счетчика должны вестись в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок.
- Специалист, осуществляющий установку, обслуживание и ремонт счетчика, должен пройти инструктаж по технике безопасности при работе с радиоэлектронной аппаратурой и иметь квалификационную группу не ниже третьей.
- Монтаж, демонтаж, ремонт, калибровка, поверка и пломбирование должны производиться только организациями, имеющими на это полномочия и лицами, обладающими необходимой квалификацией.
- Подключение счетчика в измерительные цепи, импульсных выходов и других полупроводниковых реле необходимо производить только при отключенном напряжении соответствующих цепей, приняв дополнительные меры от случайного включения питания.
- Замену литиевой батареи, в случае необходимости, проводить только при отключенном питании счетчика.
- Запрещается подавать напряжение и нагрузку на поврежденный или неисправный прибор.
Во избежание поломок счетчика и поражения электрическим током не допускается:
- Класть или вешать на счетчики посторонние предметы, допускать удары по корпусу счетчика и устройствам сопряжения.
- Производить монтаж и демонтаж счетчика при наличии в цепях напряжения и тока.
- Нарушать правильность подключения фаз напряжения и нейтрали.
Счетчики имеют два уровня опломбирования:
- Первый уровень. На одном из двух винтов крепящих верхнюю и нижнюю часть корпуса счетчика; пломбой поверителя и завода.
- Второй уровень. Откидывающееся прозрачное окно на лицевой панели счетчика и винты крепления крышки зажимов; пломбой энергоснабжающей организации после установки счетчика в точке учета.
Основным фактором предотвращающим поражение электрическим током является защитное зануление.
Зануление – металлическое соединение корпуса электроустановки с нулевым проводом, позволяющим свести аварийный режим к однофазному короткому замыканию с последующим отключением поврежденного контура в минимально короткое время (0,2с).
Зануление применяют в четырех проводных сетях с глухо-заземленной нейтралью напряжением до 1000В. Защитный эффект зануления состоит в уменьшении длительности замыкания на корпус и, следовательно, в снижении времени воздействия электрического тока на человека.
Схема защитного зануления показана на рисунке 6.1.
Рисунок 6.1 - Схема защитного зануления
Условные обозначения: 1-электрическая установка; 2-нулевой ввод; 3-зануляющий проводник; 4-зануляющая магистраль; 5-выводы контура повторного зануления; 6-трубчатые заземлители; 7-соединительная полоса.
Рассчитаем напряжение прикосновения с заземлением электроустановки по формуле:
,
где rз - сопротивление заземления установки, 4Ом.
Подставив данные, получим:
.
Оценим опасность поражения током в случае с заземленной установкой:
,
.
Опасность поражения меньше, чем без заземления, но тоже велика. Поэтому часто применяют повторное заземление.
Повторное заземление нулевого провода необходимо для обеспечения лучшей защиты человека от поражения электрическим током. Как видно из рисунка 6.2, при обрыве нулевого провода, при переходе электрического тока на корпус электроустановки ток короткого замыкания протекает через сопротивление повторного заземления и сопротивления заземления (r0), и фазу (С).
Рисунок 6.2 - Повторное заземление нулевого провода
Оценим опасность поражения током с повторным заземлением:
,
где rп - сопротивление повторного заземления, 4Ом.
мА
Эта величина тоже достаточно большая, но при такой величине время не опасного воздействия увеличивается до 1сек., поэтому помимо этого необходимо использовать и другие средства защиты (резиновую обувь, изолированные рукоятки на инструменте и др.).
Повторное заземление нулевого провода устраивается многократно:
- для воздушных линий через каждые 250м;
- для кабельных линий через каждые 250м;
- и, обязательно, при вводе в производственное помещение.
Повторное заземление нулевого провода полностью не обеспечивает защиты от поражения током, а лишь смягчает аварийный режим, уменьшает напряжение на корпусе в 2-3 раза. Опасность поражения сохраняется, поэтому применяются индивидуальные защитные средства (коврики, рукавицы и т.д.).
