Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Практикум по лабораторным работам. Методические указания
.pdf
42
Рассчитать ослабление ЭСП экранированием на трех уровнях по формуле:
№№
п/п
Параметры
Показатели
Нормы
для
прибора
1
Дата: число, месяц, год
2
Температура воздуха в помеще-
нии
+5 - +40 гр.С
3
Относительная влажность
до 90%
при 25 гр.С
4
Период года
5
Тип источника ЭСП
6
Тип ВДТ и компьютера
L(E) = 20 lg E / E0 (дБ), где Е и Е0 - измеренные параметры ЭСП , соответствен-
но, до экранирования и после экранирования.
Собрать измеритель по схеме рис. 4, заземлить диск прибора
Установить прибор на работающий дисплей компьютера, включить
ПИТАНИЕ, нажать клавишу 5 и зафиксировать максимальное и текущее значе-
ния электрического потенциала экрана видеотерминала компьютера, рассчитать
напряженность ЭСП от экрана, зная потенциал и расстояние диска от экрана,
поделив значение потенциала в кВ на расстояние 0,1 м.
Сравнить все результаты измерений с нормативными данными (пункт 1),
сделать выводы об эффективности экранирования и дать предложения по
улучшению условий труда при воздействии электростатического поля на рабо-
чем месте и от экрана дисплея ПЭВМ, если измеренные параметры превышают
допустимые нормы.
Таблица 3.1
Условия проведения работы
Таблица 3.2

43
Результаты оценки параметров электростатического поля генератора Ван де
Режим «Аттестация» - включена кнопка 2
без
экрана
с
экраном
Уровень
1,0 метра
Е , кВ/м
Нормируемое значение ПДУ
Е , кВ/м для рабочего места по
СанПиН 2.2.4.1191-03 за 8-ми часовой
рабочий день составляет 21,2 кВ/м
(см.п.1)
Уровень
0,5 метра
Е , кВ/м
Уровень
1,5 метра
Е , кВ/м
Граафа без экранирования источника излучения
Рис. 3.1. Схема лабораторной установки с генератором
электростатического поля Ван де Граафа.

44
На рисунке введены следующие обозначения:
Рис. 3.2. Внешний вид измерителя
напряженности электростатического
поля:
1 – модулятор;
2 – преобразователь напряженности
электростатического поля;
3 – разъем с накидной гайкой;
4 – тумблер включения и выключения
напряжения ПИТАНИЕ;
5. разъем для подключения сетевого
блока питания;
6 – жидкокристаллический индикатор;
7 – лицевая панель блока управления и
индикации;
8 – гибкая пленочная клавиатура;
9 – крышка отсека автономного источ-
ника питания.
1. Приводной шкив генератора. 2. Неприводной шкив генератора.
3. Диэлектрический ремень для создания ЭСП с помощью трения.
4. Прибор для измерения напряженности ЭСП СТ-01.
Примечание: защитный экран с заземляющим проводником на период
эксперимента можно взять со стенда лабораторной работы по оценке электро-
магнитной безопасности видеодисплейных терминалов ПЭВМ и поставить
между генератором и датчиком прибора СТ-01
.

45
Рис. 3. 3.Функциональная схема измерителя напряженности
электростатического поля.
Рис. 3.4. Схема измерительной пластины диаметром 200 мм:
1 – стойка-изолятор (3 шт.); 2 – кронштейн;3 – диск диаметром 200 мм;
4 – барашек (4 шт.);5 – преобразователь напряженности электростатического
поля.

46
3.6. Контрольные вопросы
1. Назовите нормативный документ, определяющий требования к пара-
метрам электростатического поля, возбуждаемого технологическими процесса-
ми и производственным оборудованием.
2. Назовите нормативный документ, определяющий требования к параметрам электростатического поля, возбуждаемого электронно-лучевыми дисплеями ПЭВМ и телевизионных приемников.
3. Назовите нормативный документ, определяющий требования к пара-
метрам электростатического поля, возбуждаемого трением элементов одежды
людей.
4. Каков ПДУ напряженности ЭСП в производственных условиях при
воздействии на работника менее одного часа?
5. Как рассчитать ПДУ напряженности ЭСП в производственных условиях для работника, находящегося под излучением несколько часов?
6. Из каких частей состоит конструктивно измеритель напряженности
ЭСП?
7. Что является основным элементом блока преобразования напряженности ЭСП?
8. Чему пропорциональна амплитуда переменного потенциала лепестка
модулятора при его вращении в однородном электростатическом поле?
9 Как передается переменный потенциал лепестка модулятора на вход
предусилителя?
10. Чему равна частота модуляции в приборе СТ-01?
11. Чем поддерживается постоянной частота модуляции?
12. На какую частоту настроен фильтр переменного напряжения за
предусилителем?
13. Куда поступает переменное напряжение после фильтра с предусили-
теля?

47
14. Какие режимы измерения проекции вектора напряженности электро-
статического поля на плоскость вращения лепестка модулятора могут быть
установлены пользователем прибора?
15. Как включается питание измерителя?
16. Что контролируется прибором при нажатии кнопки 4?
17.Как осуществляется контроль работы амплитудно-цифрового преобра-
зователя прибора?
18. В каких единицах выдаются результаты измерений напряженности
ЭСП?
19. Что измеряет прибор при нажатии кнопки 1?
20. Как измеряется модуль напряженности электростатического поля для
аттестации рабочих мест операторов ПВМ и на рабочих местах с электротехни-
ческими устройствами?
21. В какой точке экрана находится вычисленное значение модуля ЭСП?
22. Как измеряется электростатический потенциал экрана дисплея ПЭВМ
прибором СТ-01?
23. Что представляет величина Е в формуле для определения потенциала
экрана дисплея?
24. Что определяет величина d в формуле для определения потенциала
экрана дисплея?
25. Каков диапазон измерения электростатического потенциала прибором
СТ-01?
26. Какой кнопкой включается режим измерения потенциала экрана дис-
плея?
27. В какой зоне прибора фиксируется модуль вектора напряженности
ЭСП в процессе измерений потенциала экрана дисплея?
28. В каких единицах выдаются на мониторе прибора результаты измере-
ний потенциала экрана дисплея?

48
Библиографический список
1. Электромагнитные поля в производственных условиях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.1191-03 М., Госкомсанэпиднадзор России, 2003. – 12 с.
2. Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организация работ. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. М., Госкосанэпиднадзор России, 2003. – 20 с.
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых». М., Госкомсанэпиднадзор России. 2003.- 18 с.
4. Раздорожный, А.А. Охрана труда и производственная безопасность:
учеб. пособ. / А.А. Раздорожный. – М. : Экзамен, 2006. – 512 с.
5. ГОСТ 12.4.113 – 82 ССБТ. Работа учебных лабораторий. Общие требо-
вания безопасности. М. : Госстандарт, 1982. – 6 с.
6. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / Б 39 С.В. Белов,
А.В. Ильинская, А.Ф. Козьяков (и др.); под общ. ред. С.В. Белова. 4-е изд.,
испр. и доп. – М., Высш. шк., 2004 – 606 с.
7. Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01. Паспорт.
МГФК 410000 ПС. Москва, 2008 г.

49
Глава 4. Оценка электромагнитной безопасности при работе с
2
электроэнергетическими источниками промышленной частоты
4.1. Общие указания
Целью лабораторной работы является изучение и практическое усвое-
ние методики исследования и гигиенической оценки параметров электромаг-
нитных излучений на рабочих местах персонала, эксплуатирующего электро-
установки промышленной частоты, и на рабочих местах пользователей ПЭВМ
в рабочих зонах производственных и офисных помещений.
Осуществляя экспертную оценку рабочего места с точки зрения воздей-
ствия электромагнитных полей от электроустановок промышленной частоты на
персонал и окружающую среду, необходимо с помощью измерений оценить
уровень излучения в расчетной точке, сравнить его с нормами, применить экра-
нирование излучения и проверить его эффективность.
Нормативные значения параметров оценки состояния облучения элек-
тромагнитными волнами назначаются для рабочей зоны, за которую принима-
ют пространство производственного помещения площадью на одно рабочее ме-
сто не менее 6 м
и объемом не менее 20 м3.
Основными источниками электромагнитных полей частотой 50 Гц явля-
ются линии электропередачи, распределительные устройства, электрооборудо-
вание электростанций и подстанций, оборудование электропривода переменно-
го тока, электросварочное оборудование, высоковольтное электрооборудование
промышленного, научного и медицинского назначения, бытовое электрообору-
дование и др.
При изучении состояния здоровья лиц, подвергавшихся производствен-
ным воздействиям электромагнитных полей промышленной частоты, отмечены
изменения состояния здоровья. У персонала, эксплуатирующего мощные
электроустановки, отмечались жалобы неврологического характера (головная
боль, повышенная раздражительность, утомляемость, вялость, сонливость), а
также нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы и желудочно-

50
кишечного тракта. Были выявлены некоторые функциональные изменения
2
нервной и сердечно-сосудистой систем в форме вегетативной дисфункции (тахи- и брадикардия, артериальная гипертензия или гипотония, лабильность
пульса, гипергидроз). Имеются данные об изменении таких показателей, как
содержание холестерина в крови, сдвиг соотношения полов в потомстве, тен-
денция к увеличению хромосомных аберраций в соматических клетках (лим-
фоцитах крови).
Основную опасность для организма представляет влияние наведенного
электрического тока на возбудимые структуры (нервная, мышечная ткань). Па-
раметром, определяющим степень воздействия, является плотность наведенно-
го в теле вихревого потока. При этом для электрических полей промышленной
частоты характерно слабое проникновение в тело человека, для магнитных по-
лей организм практически прозрачен.
Зависимость биоэффектов от плотности наведенных электрических и
магнитных полей положена в основу разработанных по заданию ВОЗ Между-
народных временных рекомендаций по ПДУ ЭП и МП 50/60 Гц. Эта зависи-
мость представлена следующим образом:
-минимальные эффекты, не представляющие опасности для человека при
плотности тока 1-10 мА/м2;
-выраженные эффекты (зрительные и со стороны нервной системы) – 1-
100 мА/м
;
-стимуляция возбудимых структур, возможно неблагоприятное влияние
на здоровье – 100 – 1000 мА/м2;
-возможна экстрасистолия, фибрилляция желудочков сердца (острое по-
ражение) – более 1000 мА/м2.
Данные методические указания содержат описание, перечень лаборатор-
ного оборудования и средств измерения параметров электромагнитных излуче-
ний, а также порядок выполнения и другие необходимые сведения для прове-
дения лабораторной работы.

51
Для успешной работы кроме данных методических указаний необходимо
изучить материалы лекций по теме лабораторной работы, соответствующие
разделы нормативной литературы и других учебников и учебных пособий, ре-
комендованных для каждой специальности рабочими программами и библиографическим разделом данных методических указаний.
Приступать к выполнению работы разрешается лишь после допуска и получения задания от преподавателя, проводящего занятие.
4.2. Требования к параметрам электромагнитных излучений от
источников промышленной частоты на рабочих местах
Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производ-
ственных условиях» предельно допустимые уровни (ПДУ) электромагнитного
поля частотой 50 Гц приняты для следующих условий.
. Оценка ЭМП ПЧ (50 Гц) осуществляется раздельно по напряженности
электрического поля (Е) в кВ/м, напряженности магнитного поля (Н) в А/м или
в электромагнитном поле - индукции магнитного поля (В) в мкТл. Нормирова-
ние ЭМП 50 Гц на рабочих местах персонала дифференцированно в зависимо-
сти от времени пребывания.
Предельно допустимый уровень напряженности ЭП на рабочих местах в
течение всей смены устанавливается равным 5 кВ/м.
При напряженности в интервале больше 5 до 20 кВ/м включительно до-
пустимое время пребывания в ЭП - Т (час) рассчитывается по формуле
Т= (50/Е)-2, где Е – напряженность ЭП в контролируемой зоне, кВ/м; Т-
допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженно-
сти, ч.
При напряженности свыше 20 до 25 кВ/м допустимое время пребывания
в ЭП составляет 10 мин.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
