- •6 Безопасность жизнедеятельности
- •6.1 Метеорологические условия производственной среды
- •6.2 Электробезопасность
- •6.3 Требования к помещениям для эксплуатации пэвм
- •6.4 Расчет максимальной яркости поверхности экрана
- •6.5 Оптимальное расположение наблюдателя относительно экрана
- •6.6 Системы и средства противопожарной защиты
- •6.8 Средства защиты от пыли
- •6.9 Защита обслуживающего персонала и прилегающих к экономическому
- •6.9.2 Воздействие светового излучения. Световое излучение - вид лучистой энергии, источником которых является светящаяся область ядерного взрыва.
- •6.9.3 Воздействие проникающей радиации. Ввиду малой проникающей способности альфа- и бета-частиц их воздействиями на радиоэлектронную аппаратуру обычно пренебрегают.
6.2 Электробезопасность
Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества (ГОСТ 12.1.009-76).
Степень опасного и вредного действия на человека электрического тока определяется силой тока, проходящего через тело человека. С увеличением силы тока поражающее действие тока на организм человека увеличивается. Исход поражения зависит также от длительности действия тока (чем продолжительнее действие тока, тем больше вероятность тяжелого и смертельного исхода); от его рода и частоты (постоянный ток примерно в 4-5 раз безопаснее переменного тока с частотой 50 Гц); от условий внешней среды (во влажных и сырых помещениях вероятность поражения электрическим током возрастает).
Сопротивление тела человека и приложенное к нему напряжение также влияют на исход поражения, так как они определяют силу тока, проходящего через тело человека. Значение сопротивления тела человека зависит от многих факторов, в том числе и от состояния его кожи. При сухом, чистом, неповрежденном слое кожи электрическое сопротивление тела человека может изменяться от 2 до 2000 кОм и снижается до 1000 Ом при повреждении и увлажнении кожи. При расчетах, сопротивление человека без учета сопротивления кожи принимается равным 1000 Ом.
ГОСТ 12.1.038-2 устанавливает предельно-допустимые уровни напряжений прикосновения и токов (таблица 10), протекающих через тело человека, предназначенные для проектирования способов и средств защиты людей при взаимодействии с электроустановками производственного и бытового назначения постоянного и переменного тока частотой 50 и 400 Гц.
Человек начинает ощущать воздействие проходящего через него тока небольшой силы: 0,5 -1,5 мА при переменном токе с частотой 50 Гц и 5,0-7,0 мА при постоянном токе. С точки зрения мер, принимаемых для обеспечения электробезопасности, ПЭВМ относится к электроустановкам первого класса напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью.
Таблица 10 – Предельно допустимые уровни тока
|
Род и частота тока |
Продолжительность воздействия тока , с |
|||||||||||
|
0,08 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
> 1,0 |
|
|
Переменный 50Гц |
650 |
500 |
250 |
165 |
125 |
100 |
85 |
70 |
65 |
55 |
50 |
6 |
|
Постоянный |
650 |
500 |
400 |
350 |
300 |
250 |
240 |
230 |
220 |
210 |
200 |
15 |
Для обеспечения электробезопасности людей принимаются следующие технические способы и средства: защитное заземление, защитное отключение, электрическая изоляция токоведущих частей.
В зависимости от метеоусловий помещение, в котором находится ПЭВМ, относится к помещениям без повышенной опасности, то есть к первой группе по электроопасности. В нем отсутствуют условия, создающие опасность: сырость (относительная влажность воздуха длительное время превышает 75%), высокая температура (температура воздуха длительное время превышает 35°С), токопроводящая пыль (угольная, металлическая).
Все электрические блоки ПЭВМ являются стандартными, заводского изготовления.
ПЭВМ не содержит открытых токоведущих частей, но имеет в своем составе элементы, способные накапливать статическое электричество (монитор). Однако используется защитное заземление, которое сводит действие статического электричества к нулю. При работе используется напряжение 220 В. Проводка выполнена стандартными изолированными проводами. Таким образом, эксплуатация ПЭВМ не требует введения дополнительных мер по обеспечению электробезопасности /11, с.48/.
