Разработка автоматизированного рабочего места главного энергетика ЭСХ ОФ ОАО "Шахта "Заречная"

Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) главного энергетика ЭСХ ОФ ОАО "Шахта "Заречная" для сбора, просмотра и анализа данных показателей электроснабжения с объектов предприятия. Функциональная схема АРМ, модели функциональных отношений.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 27.10.2013
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- скрипт - это набор инструкций, которые указывают приложению выполнить какое-либо действие;

- QuickScript - скриптовый язык InTouch HMI;

- функция - это скрипт, который может быть вызван другим скриптом. В состав программного пакета InTouch HMI входит набор стандартных функций, которые можно использовать;

- QuickFunctions - это многократно используемые функции, написанные на скриптовом языке и хранящиеся библиотеке QuickFunctions. Для создания QuickFunction, необходимо просто создать QuickScript и назвать его. QuickFunction может быть вызвана другим скриптом или анимационной связью.

Скрипты в InTouch разделяются причиной, которая вызывает выполнение скрипта.

Для создания и редактирования скриптов в InTouch WindowMaker, существует специальный редактор (рисунок 2.2). Каждый тип скрипта имеет свою собственную версию вида окна редактирования, с опциями и полями уникальными для данного типа скрипта.

В заголовке окна редактора идентифицируется, с каким типом скрипта мы работаем. В редакторе имеются кнопки вставки условных, математических и эквивалентных операторов. Можно просто нажав, на кнопку вставить функцию, символ, или ключевое слово в скрипт. В поле условие, представлены доступные условия выполнения для данного типа скрипта [12].

Рисунок 2.2 - Вид Application Script

2.5.2.6 Алармы в InTouch

Состояние тревоги - в дальнейшем аларм (Alarm) - это некоторое сообщение, предупреждающее оператора о возникновении определенной ситуации, которая может привести к серьезным последствиям, и потому требующее его внимания. Принял ли оператор сообщение об аларме? Чтобы снять эти сомнения, в системах управления принято различать неподтвержденные и подтвержденные алармы. Аларм считается подтвержденным после того, как оператор отреагировал на сообщение об аларме. До этого аларм считается неподтвержденным.

Подсистема алармов - это обязательный компонент любой SCADA-системы. Все SCADA-системы поддерживают дискретные и аналоговые алармы.

Дискретные алармы срабатывают при изменении состояния дискретной переменной. При этом для срабатывания аларма можно использовать любое из двух состояний: TRUE/ON (1) или FALSE/OFF (0).

Аналоговые алармы базируются на анализе выхода значений переменной за указанные верхние и нижние пределы. Аналоговые алармы задаются в нескольких комбинациях [11]:

- HiHi - предел выше верхнего;

- Hi - верхний предел;

- Lo - нижний предел;

- LoLo - предел ниже нижнего.

Аларм сработает при выходе значения переменной за границу предельно допустимого отклонения.

2.5.3 Сеть Ethernet

Ethernet (от англ. ether - эфир) - пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей.

Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде - на канальном уровне модели OSI. Ethernet в основном описывается стандартами IEEE группы 802.3. Ethernet стал самой распространённой технологией ЛВС в середине 90-х годов прошлого века, вытеснив такие устаревшие технологии, как Arcnet, FDDI и Token ring.

В стандарте первых версий (Ethernet v1.0 и Ethernet v2.0) указано, что в качестве передающей среды используется коаксиальный кабель, в дальнейшем появилась возможность использовать витую пару и оптический кабель.

Преимущества использования витой пары по сравнению с коаксиальным кабелем [13]:

- возможность работы в дуплексном режиме;

- низкая стоимость кабеля "витой пары";

- более высокая надёжность сетей при неисправности в кабеле;

- минимально допустимый радиус изгиба меньше;

- большая помехозащищенность из-за использования дифференциального сигнала;

- возможность питания по кабелю маломощных узлов, например IP-телефонов (стандарт Power over Ethernet, POE);

- отсутствие гальванической связи (прохождения тока) между узлами сети. При использовании коаксиального кабеля в российских условиях, где, как правило, отсутствует заземление компьютеров, применение коаксиального кабеля часто сопровождалось пробоем сетевых карт, и иногда даже полным "выгоранием" системного блока.

Причиной перехода на оптический кабель была необходимость увеличить длину сегмента без повторителей.

Проводные локальные сети строятся, в основном, по технологии Ethernet. Т.е. к точке доступа протягивается оптоволоконный кабель, DSL канал или ставится кабельный модем, а от нее отходит кабель Ethernet (витая пара) к пользователям-членам локальной сети. Кабельный Интернет-доступ является намного более надежным и скоростным, чем беспроводной, но несколько менее удобным. В частности, лишние провода всегда мешают.

Зато при помощи Ethernet можно подключить к одной сети большое количество пользователей на значительной территории, да и скорость они получат приличную. Еще один позитив в том, что надежность кабельных подключений высока, проводные сети не зависят от погодных условий, как это бывает с беспроводными сетями. Да и разрывы подключения случаются намного реже. Кроме того, Ethernet подключение достаточно хорошо защищено от внешних помех. А стоимость витой пары намного ниже, чем передатчиков для беспроводной связи.

Технология Ethernet имеет несколько разновидностей в зависимости от скорости передачи данных. Самая первая модификация работала на скорости всего в 1 Мбит/с, сегодня же существует 100-гигабитный Ethernet. Скорость Ethernet подключения зависит от кабеля, оборудования и стандарта связи. Конечно, для локальных сетей не используются самые скоростные модификации Ethernet, поскольку в этом нет надобности. Высокогигабитный Ethernet используется, в основном, лабораториями для научных исследований и проч. Рядовому пользователю локальной сети достаточно скорости в 100 Мбит/сек.

Плюсы использования локальной Ethernet сети

- практически исключены любые помехи внешних факторов;

- подключение посторонних лиц крайне маловероятно;

- скорость локальной сети при использование стандартного оборудования достигает 100 Мб/с;

- при использовании современного оборудования, стоимость которого будет дороже, можно увеличить пропускную способность до 1000 Мб/с.

2.5.4 Протокол DDE

Dynamic Data Exchange (DDE) - коммуникационный протокол, разработанный корпорацией Microsoft для обмена данными и инструкциями между приложениями в среде Windows. Он устанавливает между двумя работающими приложениями отношения "клиент-сервер". Серверное приложение предоставляет данные и принимает запросы от любого другого приложения, которому нужны данные. Приложения, запрашивающие данные, называются клиентами. Некоторые приложения, такие как InTouch или Microsoft Excel, могут одновременно выступать в роли клиентов и серверов.

Запросы к данным могут быть двух типов: однократные запросы и постоянные каналы запроса. В случае однократных запросов клиентская программа запрашивает "снимок" требуемых данных у серверного приложения. Например, однократные запросы использует такое приложение как Excel при выполнении макроса генерации отчета. Такой макрос открывает канал для связи с другим приложением, запрашивает требуемые данные, затем закрывает канал и использует полученные дынные для генерации отчета.

Постоянные каналы данных называются "горячими соединениями". Когда клиентское приложение устанавливает горячее соединение с другим приложением, оно просит серверное приложение оповещать клиентское приложение о каждом изменении требуемых данных. Постоянные каналы данных остаются активными до тех пор, пока либо клиент, либо сервер не прервут соединение или сеанс диалога. Постоянные каналы данных являются очень эффективным способом обмена данными, поскольку после установления соединения обмен происходит только при изменении данных. Компоненты пакета FactorySuite могут использовать DDE для связи с драйверами ввода-вывода и другими DDE-совместимыми приложениями [14].

3. Разработка АРМ главного энергетика

3.1 Функциональная схема АРМ

Функциональная схема необходима для отображения состава, структуры и принципа действия устройства. Предложенная функциональная схема АРМ главного энергетика представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Функциональная схема АРМ

Данная схема содержит три уровня АСУТП. Рассмотрим эту схему более подробно.

На нижнем уровне находятся датчики и исполнительные механизмы. Датчики преобразуют физическую величину технологического процесса в стандартизованный электрический сигнал для передачи в контроллер с целью дальнейшей обработки, преобразования, архивации и передачи на верхний уровень.

Далее информация с датчиков поступает на программируемые логические контроллеры, которые располагаются на втором уровне АСУТП. Контроллер выступает в роли посредника между уровнем диспетчерского контроля управления технологическими процессами и аппаратурой непосредственно выполняющей функции контроля и управления (датчики и исполнительные механизмы). Контроллер представляет собой электронную систему, управляющую технологическим оборудованием, собирающую и анализирующую данные, на основе которых принимаются те или иные решения.

Верхний уровень представлен автоматизированным рабочим местом главного энергетика. Автоматизированное рабочее место реализовано на базе комплексов диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-системы). SCADA-система представляет собой специализированное программное обеспечение, ориентированное на визуализацию технологических процессов и связь с внешним миром. Без наличия SCADA-системы все преимущества использования автоматизированного рабочего места на персональном компьютере становятся невозможными.

Все компоненты системы объединены между собой каналами связи (промышленная сеть). Промышленная сеть - сеть передачи данных, связывающая различные датчики, исполнительные механизмы, промышленные контроллеры и используемая в промышленной автоматизации [15,16]. В качестве промышленной сети на предприятии действует сеть Ethernet.

Данные, поступающие в SCADA-систему, записываются в архив данных. Основная задача архива данных - своевременно обеспечить пользователя необходимой информацией.

3.2 Функционирование АРМ главного энергетика

Также необходимо рассмотреть технологию функционирования АРМ, которая поможет представить функции отдела главного энергетика, функциональные связи и данные (информацию и объекты), которые связывают эти функции (рисунки 3.2 - 3.5).

3.3 Алгоритм работы АРМ главного энергетика

Рассмотрим блок-схему алгоритма работы АРМ главного энергетика (рисунок 3.6). В блок-схеме предусмотрены все ситуации, которые могут возникнуть в процессе работы АРМ.

Входная информация для АРМ представлена в мнемосхемах "Главный корпус" и "Углеподготовка", которая поступает с постоянной частотой от программируемого логического контроллера.

Выходная информация представляет собой видеокадр "Тренд" и архив данных, выдается постоянно. Выходную информацию получает главный энергетик для анализа работы системы.

Рисунок 3.6 - Блок-схема алгоритма работы АРМ

Главный энергетик должен отслеживать следующие данные:

1) сообщения о работе системы такие, как авария подстанций, работа трансформаторов, неисправности;

2) показатели работы системы: токи, напряжения, мощности, частота параметров электроснабжения зданий углеподготовки и главного корпуса.

Полный перечень данных приведен в пункте 3.4.

3.4 Организация информационной базы

Главный энергетик должен иметь возможность получать достоверные данные о работе системы электроснабжения в необходимом объеме. Эти данные поступают на АРМ главного энергетика с датчиков и исполнительных механизмов. Значения параметров и состояний содержатся в специальных переменных, называемых тегами.

В данной разработке присутствуют теги двух сигналов: аналоговые (таблицы 3.1-3.4, 3.8) и дискретные (таблицы 3.5-3.7, 3.9).

Таблица 3.1 - Обозначения измеряемых параметров Фидера 6-7 главного корпуса

Обозначение

Наименование параметра

F67_32_Ia

Текущее значение тока фазы А

F67_32_Ib

Текущее значение тока фазы В

F67_32_Ic

Текущее значение тока фазы С

F67_32_Uab

Текущее значение напряжения АВ

F67_32_Ubc

Текущее значение напряжения ВС

F67_32_Uca

Текущее значение напряжения СА

F67_32_Ni

Текущее значение несимметрии токов фаз

F67_32_Nu

Текущее значение несимметрии напряжений

F67_32_Pa

Текущее значение активной мощности

F67_32_Pr

Текущее значение реактивной мощности

F67_32_F

Частота

Таблица 3.2 - Обозначения измеряемых параметров Фидера 6-8 главного корпуса

Обозначение

Наименование параметра

F68_31_Ia

Текущее значение тока фазы А

F68_31_Ib

Текущее значение тока фазы В

F68_31_Ic

Текущее значение тока фазы С

F68_31_Uab

Текущее значение напряжения АВ

F68_31_Ubc

Текущее значение напряжения ВС

F68_31_Uca

Текущее значение напряжения СА

F68_31_Ni

Текущее значение несимметрии токов фаз

F68_31_Nu

Текущее значение несимметрии

F68_31_Pa

Текущее значение активной мощности

F68_31_Pr

Текущее значение реактивной мощности

F68_31_F

Частота

Таблица 3.3 - Обозначения измеряемых параметров УЗО Фидера 6-7 главного корпуса

Обозначение

Наименование параметра

UZO67_Ia

Текущее значение тока фазы А

UZO67_Ib

Текущее значение тока фазы В

UZO67_Ic

Текущее значение тока фазы С

UZO67_Uab

Текущее значение напряжения АВ

UZO67_Ubc

Текущее значение напряжения ВС

UZO67_Uca

Текущее значение напряжения СА

UZO67_Ni

Текущее значение несимметрии токов изоляции

UZO67_Nu

Текущее значение несимметрии напряжений

UZO67_F

Частота

Таблица 3.4 - Обозначения измеряемых параметров УЗО Фидера 6-8 главного корпуса

Обозначение

Наименование параметра

UZO68_Ia

Текущее значение тока фазы А

UZO68_Ib

Текущее значение тока фазы В

UZO68_Ic

Текущее значение тока фазы С

UZO68_Uab

Текущее значение напряжения АВ

UZO68_Ubc

Текущее значение напряжения ВС

UZO68_Uca

Текущее значение напряжения СА

UZO68_Ni

Текущее значение несимметрии токов изоляции

UZO68_Nu

Текущее значение несимметрии напряжений

UZO68_F

Частота

Таблица 3.5 - Обозначения дискретных параметров главного корпуса

Обозначение

Наименование параметра

GK1

Авария подстанции главного корпуса

GK2

Щит 1ШЩ П2. Ввод II включен

GK3

Щит 1ШЩ П2. Ввод I включен

GK4

Щит 1ШЩ П2. Неисправность на вводе

F67_TO

Фидер 6-7. Трансформатор отключен

F68_TO

Фидер 6-8. Трансформатор отключен

CG1

Нет питания шкафов РП. ШГ1

CG2

Нет питания шкафов РП. ШГ2

CLG1

Нет питания шкафов РП. ШЛГ1

CLG2

Нет питания шкафов РП. ШЛГ2

CLG3

Нет питания шкафов РП. ШЛГ3

CLP2

Нет питания шкафов РП. ШЛП2

CS

Нет питания шкафов РП. ШС

CK

Нет питания шкафов РП. ШК

CGK3_F0

Нет питания на вводе шкафа ШГ3

CGK3_F1

Неисправность ИБП шкафа ШГ3

CGK3_F2

Вводный автомат отключен

CGK3_F3

Автомат блока питания аналоговых сигналов отключен

CGK3_F4

Автомат блока питания дискретных

сигналов отключен

CGK3_F5

Автомат контроллера отключен

CGK3_F6

Нет напряжения 24 В дискретных сигналов

CGK3_F7

Нет напряжения 24 В аналоговых сигналов

CGK3_F8

Открыта дверь шкафа ШГ3

Таблица 3.6 - Обозначения дискретных параметров Фидера 6-7 главного корпуса

Обозначение

Наименование параметра

UZO67_F0

Отсечка

UZO67_F1

Несимметрия токов

UZO67_F2

Пульсация напряжений

UZO67_F3

Перегрузка

UZO67_F4

Низкое напряжение

UZO67_F5

Высокое напряжение

UZO67_F6

Резервная защита

UZO67_F7

Трансформатор отключен

UZO67_F8

Трансформатор включен

Таблица 3.7 - Обозначения дискретных параметров Фидера 6-8 главного корпуса

Обозначение

Наименование параметра

UZO68_F0

Отсечка

UZO68_F1

Несимметрия токов

UZO68_F2

Пульсация напряжений

UZO68_F3

Перегрузка

UZO68_F4

Низкое напряжение

UZO68_F5

Высокое напряжение

UZO68_F6

Резервная защита

UZO68_F7

Трансформатор отключен

UZO68_F8

Трансформатор включен

Таблица 3.8 - Обозначения измеряемых параметров Фидера 6-8 здания углеподготовки

Обозначение

Наименование параметра

F68_09_Ia

Текущее значение тока фазы А

F68_09_Ib

Текущее значение тока фазы В

F68_09_Ic

Текущее значение тока фазы С

F68_09_Uab

Текущее значение напряжения АВ

F68_09_Ubc

Текущее значение напряжения ВС

F68_09_Uca

Текущее значение напряжения СА

F68_09_Ni

Текущее значение несимметрии токов фаз

F68_09_Nu

Текущее значение несимметрии

F68_09_Pa

Текущее значение активной мощности

F68_09_Pr

Текущее значение реактивной мощности

F68_09_F

Частота

F68_09_Spa

Суммарная активная мощность с начала месяца

F68_09_Spr

Суммарная реактивная мощность с начала месяца

Таблица 3.9 - Обозначения дискретных параметров здания углеподготовки

Обозначение

Наименование параметра

UP1

Авария подстанции углеподготовки

UP2

Щит 2Щ П3: Ввод II включен

UP3

Щит 2Щ П3: Ввод I включен

UP4

Щит 2Щ П3:. Неисправность на вводе

3.5 Разработка экранных форм

Сложность создания окон заключается в оптимальном восприятии главным энергетиком всех процессов, происходящих на объектах энергопотребления.

Основные функции окон:

- наглядность изображения;

- полнота информации;

- простота переходов между окнами;

- простота работы с экранными формами;

- низкая утомляемость.

3.5.1 Окно АРМ главного энергетика

Окно АРМ главного энергетика является переходным окном для окон АРМ. В верхней части панели отображается дата, посередине расположены кнопки для перехода между окнами, и в нижней части отображается время.

Внешний вид окна АРМ главного энергетика приведен на рисунке 3.7.

3.5.2 Окно главного корпуса

В окне главного корпуса отображаются значения параметров для фидеров 6-7 и 6-8, идет ссылка на окна УЗО Фидер 6-7 и УЗО Фидер 6-8 и сообщения о состоянии системы, такие как авария подстанции углеподготовки, отключение трансформаторов и питания шкафов РП (рисунок 3.8). Для аналоговых значений параметров электроснабжения предусмотрены алармы. Для каждого аларма имеется свой цвет:

- для диапазона значений, имеющих предел HiHi, - красный цвет;

- Hi - розовый цвет;

- Lo - синий цвет;

- LoLo - голубой цвет.

Если сообщения о состоянии системы подтверждаются, то они становятся красными, иначе имеют серый цвет.

При срабатывании УЗО, название становится красным, а при нажатии можно открыть окно УЗО Фидер 6-7 или УЗО Фидер 6-8 (рисунок 3.9).

Сообщения о состоянии системы представлены в левой части, если они подтверждены, то индикатор становится красным, а надпись, поясняющая его, черная, иначе надпись серая и индикатора не видно. В правой части отображаются значения параметров. Параметры фидеров не отображаются на трендах.

3.5.3 Окно здания углеподготовки

Окно создано по аналогии с окном главного корпуса. В нем также отображаются параметры электроснабжения и сообщения о состоянии системы.

3.5.4 Окно Alarm

Данное окно предназначено для просмотра критических значений показателей электроснабжения предприятия. Вид данного окна приведен на рисунке 3.11.

Две кнопки и необходимы для подтверждения просмотра аларма зданий углеподготовки и главного корпуса. Вид окна при подтверждении аларма приведен на рисунке 3.12.

3.5.5 Окно Тренд

При нажатии на прямоугольник со значением переменной откроется окно тренда с графиком этой переменной. Для примера возьмем тренд переменной "Текущее значение тока фазы А, А" фидера 6-7.

Окно тренд имеет одинаковую конструкцию для всех параметров, которые будут отображаться на тренде. Чтобы не создавать для каждого параметра отдельное окно воспользуемся скриптом (отображение значения тока фазы А фидера 6-7):

Ind. Name=F67_32_Ia. Name;

NameF="Ток фазы А, А";

HTSetPenName ("HTrend", 1, Ind. Name);

Show "Тренд";

Остальные скрипты для отображения тренда приведены в приложении В.

При разработке данного окна использовались 3 вида скрипта:

1) WindowScript for "Тренд"

При запуске:

RBVertical = 1;

Start=HTrend. ChartStart;

Slider=0;

Данный скрипт означает, что при запуске тренда, он запускается в реальном времени. В переменную Start устанавливается значение временного диапазона графа архивного тренда. Это необходимо, так как данная переменная используется в других скриптах.

Во время работы:

IF RBVertical==1 THEN

HTUpdateToCurrentTime (HTrend. Name);

HTrend. ChartLength = 480;

ENDIF;

IF RBHorizontal == 1 THEN

HTrendPanMins=2880;

ENDIF;

IF RBHorizontal == 2 THEN

HTrendPanMins=720;

ENDIF;

IF RBHorizontal == 3 THEN

HTrendPanMins=60;

ENDIF;

HTrend. MinRange= (HTGetValue (HTrend. Name, HTrend. UpdateCount, 1, "PenMinValue") - Ind. MinEU) * 50/ (Ind. MaxEU - Ind. MinEU);

HTrend. MaxRange= (HTGetValue (HTrend. Name, HTrend. UpdateCount, 1, "PenMaxValue") - Ind. MinEU) * 150/ (Ind. MaxEU - Ind. MinEU);

Данный скрипт означает, что когда нажата кнопка "Реального времени", отображается тренд реального времени с обновлением даты и длиной тренда в 8 минут. Также можно выбирать длину тренда при нажатии кнопки "Архивный". Строится тренд в процентном диапазоне наименьшего и наибольшего значения параметра.

2) Data Change Script.

Этот скрипт используется для трех случаев. Первый - для движения ползунка, а вместе с ним и перемещения тренда:

HTrend. ChartStart=Start - Slider * HTrend. ChartLength / 494;

Второй - для активации кнопок масштаба в зависимости от нажатия кнопок "Реального времени" и "Архивный":

IF RBVertical == 1 THEN

SetPropertyD ("RadioButtonForTrend2. enabled", 0);

HTrend. ChartLength = 480;

ENDIF;

IF RBVertical == 2 THEN

SetPropertyD ("RadioButtonForTrend2. enabled", 1);

CALL FuncForRB ();

Slider=0;

Start=HTrend. ChartStart;

ENDIF;

Третий - при нажатии кнопок масштаба вызывает функцию FuncForRB ():

CALL FuncForRB ();

Start=HTrend. ChartStart;

Slider=0;

3) QuickFunction

Это скрипт функции FuncForRB ().

DIM OldLength AS INTEGER;

OldLength = HTrend. ChartLength;

IF RBHorizontal == 1 THEN

HTrend. ChartLength = 172800;

HTrend. ChartStart = HTrend. ChartStart - HTrend. ChartLength +OldLength;

ENDIF;

IF RBHorizontal == 2 THEN

HTrend. ChartLength = 43200;

HTrend. ChartStart = HTrend. ChartStart - HTrend. ChartLength+OldLength;

ENDIF;

IF RBHorizontal == 3 THEN

HTrend. ChartLength = 3600;

HTrend. ChartStart = HTrend. ChartStart - HTrend. ChartLength+OldLength;

ENDIF;

Для увеличения и уменьшения масштаба изображения используются кнопки , которые описываются функциями:

1) HTZoomIn (Hist_Tag, LockString);

2) HTZoomOut (Hist_Tag, LockString);

где Hist_Tag - это имя архивного тренда, а LockString - это строка, задающая тип масштабирования. Существуют типы масштабирования:

- StartTime" - оставляет стартовое время равным времени до растяжения графа;

- "Center" - оставляет центральное время равным времени до растяжения графа;

- "EndTime" - оставляет конечное время равным времени до растяженияграфа.

В нашем случае эти функции выглядят:

1) HTZoomIn ("HTrend", "EndTime");

2) HTZoomOut ("HTrend", "EndTime");.

Справа от тренда в прямоугольнике отображается текущее значение параметра. За отображение значения отвечает функция:

HTGetValueAtScooter (HTrend. Name, HTrend. UpdateCount, 2, HTrend. ScooterPosRight, 1, "PenValue").

Кнопки листают отображение тренда с помощью функций:

3) HTScrollLeft (HTrend. Name, 100);

4) HTScrollRight (HTrend. Name, 100);

Кнопка обновляет текущую дату в архивном тренде.

Данное окно разрабатывалось с условием улучшения просмотра трендов для главного энергетика.

4. Технико-экономическое обоснование разработки АРМ главного энергетика

4.1 Обоснование целесообразности разработки

АРМ главного энергетика требует в наличии компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), программное обеспечение (SCADA-система InTouch компании Wonderware), сервер ввода-вывода, рабочее место (рабочий стол и стул). АРМ предназначен для облегчения работы главного энергетика.

4.2 Организация и планирование работы

Планирование работ по разработке АРМ главного энергетика заключается в составлении перечня работ, необходимых для достижения поставленных задач: определение исполнителей каждой работы, установление продолжительности работ в рабочих днях, построение линейного и календарного графика. В линейном планировании трудоемкость работ определяется по сумме трудоемкости этапов и видов работ, оцениваемых экспериментальным путем в человеко-днях, и носит вероятностный характер, так как зависит от множества трудно учитываемых факторов. Трудоёмкость работ определяется с учётом директивного срока окончания работ, а также методики проведения работ и используемой аппаратуры. Ожидаемое значение трудоёмкости отдельных видов работ определяется по формуле:

, (4.1)

где - ожидаемая трудоёмкость;

- минимальная трудоёмкость;

- максимальная трудоёмкость;

- наиболее вероятная трудоёмкость.

Данные расчёта трудоёмкости приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Расчёт трудоёмкости проводимых работ

Вид работ

, дней

, дней

, дней

, дней

1 Постановка задачи

1

1

1

1

2 Составление и утверждение индивидуального задания

1

2

2

2

3 Подбор и изучение литературы

1

2

2

2

4 Анализ предметной области

2

4

5

4

5 Обзор аналогов разработки

1

2

2

2

6 Выбор средств для разработки

1

2

2

2

7 Разработка АРМ главного энергетика

28

30

31

30

8 Тестирование системы

2

4

5

4

9 Реализация на предприятии

1

1

2

1

10 ТЭО и обоснование БЖД разработки

4

9

14

9

11 Оформление пояснительной записки

7

10

14

10

Всего

49

67

80

67

4.3 График выполнения работы

Для проведения работы было задействовано два человека:

- руководитель работы (старший инженер АСУП);

- исполнитель (дублер инженера-программиста АСУП).

Руководитель даёт постановку задачи и обеспечивает процесс выполнения работы необходимыми средствами, а также отвечает за правильное, своевременное и качественное выполнение работы.

Исполнитель работы отвечает за выполнение всех пунктов технического задания на проведение работы.

Трудоёмкость работы определяется с учётом срока окончания работ, особенностей работы с данной вычислительной техникой, выбранной среды и технологии программирования, объёмом информации.

Ленточный график выполнения работ приведён в таблице 4.2, а календарный график - в таблице 4.3.

4.4 Расчет сметы затрат

Расчет капиталовложений, связанных с автоматизацией обработки информации производится по формуле:

(4.2)

где - капиталовложения на проектирование, руб.;

- капиталовложения на реализацию, руб.

Капиталовложения на проектирование включают в себя расходы на проведение исследований и обработку материалов, расходы на разработку ТЗ, технического и рабочего варианта работы, а также расходы на написание программы.

Необходимые данные для расчета затрат на выполнение работы сведены в таблицу 4.4

Расчеты затрат на основную заработную плату приведены в таблице 4.5 При расчете учитывалось, что в месяце 22 рабочих дня, а затраты времени на выполнение работы по каждому исполнителю брались из таблицы 4.2

Дополнительная заработная плата составляет 10% от основной, т.е.

38645,740,1 = 3864,57 (руб.).

Отчисления на социальные нужды составляют 34% от рассчитанного фонда заработной платы (основная + дополнительная):

Отчисления = (38645,74+3864,57) 0,34 = 14453,51 (руб.).

Таблица 4.2 - Ленточный график выполнения работ

Содержание этапа работы

Длительость, дней

Сотрудники

Загрузка

Продолжительность работ, недель

Дни

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. Постановка задачи

1

Руководитель

1

100

Исполнитель

2. Составление и утверждение индивидуального задания

1

Руководитель

1

50

Исполнитель

1

50

3. Подбор и изучение литературы

4

Руководитель

Исполнитель

4

100

4. Анализ предметной области

3

Руководитель

Исполнитель

3

100

5. Обзор аналогов разработки

2

Руководитель

Исполнитель

2

100

6. Выбор средств для разработки

2

Руководитель

1

50

Исполнитель

2

100

7. Разработка АРМ главного энергетика

24

Руководитель

4

17

Исполнитель

30

100

8. Тестирование системы

4

Руководитель

1

25

Исполнитель

4

100

9. Реализация разработки на предприятии

1

Руководитель

1

50

Исполнитель

1

50

10. ТЭО и обоснование БЖД для разработки

9

Руководитель

Исполнитель

9

100

11. Оформление пояснительной записки

10

Руководитель

1

10

Исполнитель

10

100

Всего

60

Руководитель

10

25

Исполнитель

66

75

Таблица 4.3 - Календарный график работ

Этапы работы

Сотрудники

Длитель-ность, дней

График

1 Постановка задачи

Руководитель

1

24.01.2011

Исполнитель

2 Составление и утверждение индивидуального задания

Руководитель

1

25.01.2011

Исполнитель

1

25.01.2011

3 Подбор и изучение литературы

Руководитель

Исполнитель

4

26.01.2011-31.01.2011

4 Анализ предметной области

Руководитель

Исполнитель

3

01.02.2011-03.02.2011

5 Обзор аналогов разработки

Руководитель

Исполнитель

2

04.02.2011-07.02.2011

6 Выбор средств для разработки

Руководитель

1

09.02.2011

Исполнитель

2

08.02.2011-09.02.2011

7 Разработка АРМ главного энергетика

Руководитель

4

11.02.2011, 22.02.2011, 05.03.2011, 28.03.2011

Исполнитель

30

10.02.2011-22.02.2011, 24.02.2011-05.03.2011, 10.03.2011-28.03.2011

8 Тестирование системы

Руководитель

1

01.04.2011

Исполнитель

4

29.03.2011-01.04.2011

9 Реализация на предприятии

Руководитель

1

01.04.2011

Исполнитель

1

01.04.2011

10 ТЭО и обоснование БЖД для разработки

Руководитель

Исполнитель

9

04.04.2011-08.04.2011, 15.04.2011, 19.04.2011, 22.04.2011, 26.04.2011

11 Оформление пояснительной записки

Руководитель

1

18.05.2011

Исполнитель

10

4.05.2011-18.05.2011

Таблица 4.4 - Данные для расчета затрат на выполнение работы

Исходные данные

Значения

Время, затраченное на выполнение работы (в днях):

Руководитель

Дублер инженера-программиста

10

66

Должностные оклады без учета районного коэффициента (30%):

Руководитель

Дублер инженера-программиста

19200

7000

Коэффициенты:

Wд - учитывает дополнительную заработную плату в долях от основной

Wс - учитывает отчисления на социальные нужды

Wн - учитывает накладные расходы организации

0,1 (10%)

0,34 (34%)

0,2 (20%)

Таблица 4.5 - Затраты на основную заработную плату

Исполнители

Оклад с учетом районного коэффициента

Среднеднев-ная ставка, руб/день

Затраты времени, дни

Фонд з/пл, руб.

Руководитель

24960

1134,55

10

11345,5

Стажер инженера-программиста

9100

413,64

66

27300,24

Итого:

38645,74

Затраты на электроэнергию рассчитываются по следующей формуле:

, (4.3)

где - количество потребляемой оборудованием энергии, кВт/ч;

- тариф за электроэнергию, руб. за 1 кВт/ч;

- время работы оборудования за период проектирования, час;

(руб.);

(руб.)

Материальные затраты представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Материальные затраты

Наименование

Единица измерения

Количество

Сумма (руб.)

Бумага, формат А4

Лист

500

130

Папка для дипломного проекта

Штука

1

70

Итого:

200

Таблица 4.7 - Расчет затрат сторонних организаций

Услуга

Количество

Стоимость одной единицы, руб.

Сумма затрат, руб.

Распечатка на принтере

200 листов

1,5

300

Брошюровка

1 штука

50

50

Транспортные расходы

3

1147,80

3443,4

Работа в Internet

4 месяца

480

1920

Итого

5713,4

Накладные расходы составляют 20% от суммы прямых затрат на разработку, которые, в свою очередь, включают затраты на материалы, основную заработную плату с учетом районного коэффициента, отчисления на социальные нужды и стоимость затраченного машинного времени.

Таким образом, накладные расходы составляют:

0,2 • (200+5713,4+38645,74+14453,51 +1230,83) = 12048,7 (руб.).

Смета затрат на выполнение работы представлена в таблице 4.8.

Таблица 4.8 - Смета затрат на выполнение работы

№ п/п

Статьи затрат

Затраты, руб.

1

Материальные затраты

200

2

Затраты на услуги сторонних организаций

5713,4

3

Затраты на основную заработную плату (включая районный коэффициент)

38645,74

4

Затраты на дополнительную заработную плату

3864,57

5

Отчисления на социальные нужды

14453,51

6

Стоимость машинного времени

1230,83

7

Накладные расходы

12048,7

Итого:

76156,75

Капиталовложения на реализацию программы (Кр) в общем случае включают в себя затраты на:

а) приобретение основного и вспомогательного оборудования;

б) приобретение и установку пакетов прикладных программ;

в) запуск системы в целом.

Для внедрения АРМ на предприятие необходимо приобрести один компьютер стоимостью 29620 рублей, сервер ввода-вывода стоимостью 55000 рублей. Для его работы необходимо приобрести программное обеспечение на сумму 10000 рублей, рабочий стол и стул для главного энергетика. Стоимость работ по оснащению рабочего места подсчитана в таблице 4.9.

Таблица 4.9 - Затраты на установку SCADA-системы.

№ п/п

Статьи расходов

Сумма затрат, руб.

1

Покупка компьютера и сервера

84620

2

Покупка программного обеспечения

10000

3

Рабочий стол и стул

4150

Итого:

98770

Капитальные вложения К, связанные с разработкой АРМ главного энергетика равны сумме капитальных вложений на проектирование Кп и капитальных вложений на реализацию программы Кр.

К = Кп + Кр = 76156,75+98770 = 174926,75 (руб.).

4.5 Расчет эксплуатационных затрат

К эксплуатационным относятся затраты, связанные с обеспечением нормального функционирования как обеспечивающих, так и функциональных подсистем АСУ, поэтому эти затраты называют также годовыми текущими издержками.

Это могут быть затраты на ведение информационной базы, эксплуатацию комплекса технических средств, эксплуатацию систем программно-математического обеспечения, реализацию технологического процесса обработки информации по задачам, эксплуатация системы в целом.

Расчет годовых эксплуатационных издержек производится методом прямого счета на основе составляющих, приведенных ниже.

(4.4)

где - затраты на зарплату обслуживающего персонала с начислениями, (руб.);

- амортизационные отчисления от стоимости оборудования и устройств системы и нематериальные активы, (руб.);

- затраты на потребляемую электроэнергию, руб.;

- затраты на вспомогательные материалы, руб.;

- затраты на текущие ремонты, руб.

Затраты на заработную плату обслуживающего персонала с начислениями рассчитываются следующим образом:

(4.5)

где Чобс - численность обслуживающего персонала (1 человек);

ti - время, затраченное работником i-той квалификации, час;

Sn - среднедневная заработная плата работника i-той категории;

n - количество категорий работников;

Нд - коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату в долях к основной заработной плате, Нд = 0.1 (для Кемеровской области);

Нс. с. - коэффициент, учитывающий отчисления во внебюджетные фонды (органам социального страхования), Нс. с. = 0,34.

Время, затраченное обслуживающим персоналом, рассчитывается исходя из того, что продолжительность эксплуатации системы в течение рабочего дня составляет 8 часа, следовательно за год:

tu = 254 дня · 8 часов = 2032 часа

Данные по заработной плате работников, занимающихся эксплуатацией системы:

Количество человек - 1;

Должностной оклад - 46100 руб.;

Средняя дневная ставка - 2095,45 руб.;

Затраты времени на работу - 254 дня;

На основании вышеизложенного получаем:

Сз. п. = (1· 254 · 2095,45 · (1+0,1) · (1+0,34)) = 784528,1 (руб.).

Амортизация - это отчисленный в денежном выражении износ основных средств в процессе их применения, производственного использования.

Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:

(4.6)

где Цбал - балансовая стоимость j-того вида оборудования, руб.;

На - норма годовых амортизационных отчислений, На = 12,5% для компьютера;

g - количество единиц j-того вида оборудования;

tPj - время работы j-того вида оборудования, час;

Фэф - эффективный фонд времени работы оборудования, час.

Балансовая стоимость оборудования для проекта компьютер с сервером стоимостью Цбал = 84620 руб

Эффективный фонд времени работы оборудования можно вычислить:

(4.7)

где Dр - количество рабочих дней в году, Dр = 254 дня;

Нэ - норматив среднесуточной загрузки, Нэ = 8 часов.

Фэф j = 254 дня 8 часов=2032 часа

Са= (84620 · 0,125 · 1 · 2032/2032) = 10577,5 (руб.).

Затраты на потребляемую электроэнергию рассчитываются следующим образом:

(4.8)

где Wy - установленная мощность, Wy = 0,5 кВт; Tg - время работы оборудования, час; Sэл - тариф на электроэнергию, Sэл = 2,18 руб.

СЭЛ = 0,5 · 2032 · 2,18 = 2214,88 (руб.).

Затраты на материалы определяются нормативом (1-2 %) от стоимости технических средств:

, (4.9)

где Crj - стоимость j-го оборудования;

СМ = 0.01 · 84620 = 846,2 (руб.);

Затраты на текущие ремонты рассчитываются следующим образом:

(4.10)

где Цбал - балансовая стоимость j-того вида оборудования, руб.;

Нт. р. - норма отчислений на текущий ремонт.

СТ = 84620 · 5/100 = 4231 (руб.).

Все остальные статьи годовых эксплуатационных затрат на аналог полностью совпадают с проектируемым.

Статьи годовых эксплуатационных затрат сведены в таблицу 4.10.

Таблица 4.10 - Расчет годовых эксплуатационных затрат

Статьи затрат

Разрабатываемый ПП, руб.

Заработная плата обслуживающего персонала

784528,1

Амортизационные отчисления

10577,5

Затраты на электроэнергию

2214,88

Затраты на вспомогательные материалы

846,2

Затраты на текущий ремонт

4231

Итого:

802397,7

4.6 Обоснование эффекта от разработки автоматизированного рабочего места главного энергетика на предприятии

Разработка автоматизированного рабочего места поможет облегчить работу главного энергетика на предприятии. Благодаря данной разработке главный энергетик сможет постоянно получать текущую информацию со всех объектов электроснабжения на своем рабочем месте, вести учет потребленной энергии предприятием, а также анализировать и контролировать параметры системы.

5. Безопасность жизнедеятельности

5.1 Анализ ОВПФ

При разработке автоматизированного рабочего места на человека воздействуют опасные и вредные производственные факторы. Опасным называется производственный фактор, воздействие которого на работающего человека в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. Если же производственный фактор приводит к заболеванию или снижению трудоспособности, то его считают вредным. В зависимости от уровня и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным. Согласно ГОСТ 12.0.003.74. "Опасные и вредные производственные факторы. Классификация", опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на следующие группы:

- физические;

- химические;

- биологические;

- психофизиологические.

Разработка АРМ главного энергетика требует использования ЭВМ. Следовательно, можно сделать вывод, что в данной работе присутствуют следующие типы опасных и вредных производственных факторов - это физические и психофизиологические факторы.

Физические опасные и вредные производственные факторы связаны с условиями окружающей среды, воздействующими на разработчика. В данной работе это повышенные уровни статического электричества и ионизирующего излучения, вызванные монитором, повышенная или пониженная температура внешней среды, уровни освещённости рабочей зоны и уровни шумов, вызванные вентиляторами охлаждения, трансформаторами ЭВМ, кондиционером в помещении.

Разработчик связан с воздействием таких психофизических опасных и вредных производственных факторов, как умственное перенапряжение, перенапряжение зрительных и слуховых анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки.

Воздействие указанных неблагоприятных факторов приводит к снижению работоспособности, вызванное развивающимся утомлением. Появление и развитие утомления связано с изменениями, возникающими во время работы в центральной нервной системе, с тормозными процессами в коре головного мозга. Медицинские обследования работников показали, что помимо снижения производительности труда высокие уровни шума приводят к ухудшению слуха.

Длительное нахождение человека в зоне комбинированного воздействия различных неблагоприятных факторов может привести к профессиональному заболеванию. Анализ травматизма показывает, что в основном несчастные случаи происходят от воздействия физически опасных производственных факторов при выполнении сотрудниками несвойственных им работ. На втором месте случаи, связанные с воздействием электрического тока.

Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факторов необходимо соблюдать "Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (Утверждено Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 14 июля 1996 г. N 14 СанПиН 2.2.2.542-96).

5.2 Требования и защитные мероприятия в области безопасности жизнедеятельности

5.2.1 Электробезопасность

При пользовании ЭВМ каждый работник должен внимательно и осторожно обращаться с электропроводкой и всегда помнить, что пренебрежение правилами безопасности угрожает и здоровью, и жизни человека. При этом следует соблюдать ГОСТ 12.1.019-79. "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты".

Одно из главных требований безопасности является хороший уровень состояния изоляции. Назначение изоляции состоит в том, чтобы предупредить возникновение коротких замыканий и исключить контакт с токоведущими частями. Сопротивление изоляции должно быть не менее величины напряжения сети, увеличенной в тысячу раз, но не менее 0.5Мом.

При работе с ЭВМ необходимо проверить герметичность корпуса, не открыты ли токоведущие части; убедиться в подключении заземляющего проводника к общей шине заземления, проверить его целостность. Если заземляющий проводник отключен, подключать его можно только при отключении машины от питающей сети.

Для обеспечения электробезопасности используется защитное заземление. Защитное заземление - это преднамеренное электрическое соединение с землёй или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. В данном случае следует пользоваться ГОСТ 12.1.030-81. "ССБТ. Защитное заземление. Зануление".

Защитное действие заземления основано на снижении напряжения прикосновения при пробое напряжения нетоковедущей части, что достигается уменьшением потенциала корпуса относительно земли, как за счет малого сопротивления заземления, так и за счёт повышения потенциала примыкающей к оборудованию поверхности земли.

Совокупность заземлителя и заземляющих проводников называется заземляющим устройством. В нашем случае используем контурное заземление. Естественные заземлители отсутствуют, поэтому используем искусственное заземление.

При контурном заземлении заземлители располагаются по контуру вокруг заземляемого оборудования на небольшом расстоянии друг от друга. Поля растекания заземлителей накладываются, и любая точка поверхности грунта внутри контура имеет значительный потенциал. Вследствие этого разность потенциалов между точками, находящимися внутри контура, снижается, и коэффициент прикосновения намного меньше единицы.

5.2.2 Пожаробезопасность

Пожарная безопасность - состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей опасных факторов пожара и обеспечивается защита материальных ценностей.

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара и системой пожарной защиты. Во всех служебных помещениях обязательно должен быть "План эвакуации людей при пожаре", регламентирующий действия персонала в случае возникновения очага возгорания и указывающий места расположения пожарной техники.

Противопожарная защита - это комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также на создание условий для успешного тушения пожара. Пожарная безопасность регламентируется ГОСТ 12.1.004-85. "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования", а также СНиП 2.01.02-85. "Противопожарные нормы и правила".

Источниками зажигания могут быть электронные схемы от ЭВМ, приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания, кондиционирования воздуха, где в результате различных нарушений образуются перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать загорания горючих материалов.

В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов электронных схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные провода, кабели. При протекании по ним электрического тока выделяется значительное количество теплоты. При этом возможно оплавление изоляции. Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ служат системы вентиляции и кондиционирования воздуха. При постоянном действии эти системы представляют собой дополнительную пожарную опасность.

Учитывая высокую стоимость электронного оборудования, а также категорию его пожарной опасности, здания, в которых предусмотрено размещение ЭВМ, должны быть 1 и 2 степени огнестойкости.

Для изготовления строительных конструкций используются, как правило, кирпич, железобетон, стекло, металл и другие негорючие материалы. Применение дерева должно быть ограниченно, а в случае использования необходимо пропитывать его огнезащитными составами.

К средствам тушения пожара, предназначенных для локализации небольших загораний, относятся пожарные стволы, внутренние пожарные водопроводы, огнетушители, сухой песок, асбестовые одеяла и т.п.

В зданиях, где используются ЭВМ, пожарные краны устанавливаются в коридорах, на площадках лестничных клеток и входов. Вода используется для тушения пожаров в помещениях программистов, библиотеках, вспомогательных и служебных помещениях. Применение воды в машинных залах ЭВМ, хранилищах носителей информации, помещениях контрольно-измерительных приборов ввиду опасности повреждения или полного выхода из строя дорогостоящего оборудования возможно в исключительных случаях, когда пожар принимает угрожающе крупные размеры. При этом количество воды должно быть минимальным, а устройства ЭВМ необходимо защитить от попадания воды, накрывая их брезентом или полотном.

Для тушения пожаров на начальных стадиях широко применяются огнетушители. По виду используемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяются на следующие основные группы.

Пенные огнетушители, применяются для тушения горящих жидкостей, различных материалов, конструктивных элементов и оборудования, кроме электрооборудования, находящегося под напряжением.

Газовые огнетушители применяются для тушения жидких и твердых веществ, а также электроустановок, находящихся под напряжением.

Наиболее целесообразно применять в помещениях с ЭВМ установки газового тушения пожара, действие которых основано на быстром заполнении помещения огнетушащим газовым веществом с резким сжижением содержания в воздухе кислорода.

5.2.3 Микроклимат на рабочем месте

Под метеорологическими условиями производственной среды согласно ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" понимают:

- сочетание температуры;

- относительной влажности;

- скорости движения;

- запыленности воздуха.

Перечисленные параметры оказывают огромное влияние на функциональную деятельность человека, его самочувствие и здоровье и на надежность работы средств ЭВМ.

Особенно большое влияние на микроклимат оказывают источники теплоты, находящиеся в помещении. Основными источниками теплоты в описываемом помещении являются:

- ЭВМ;

- вспомогательное оборудование;

- приборы освещения;

- обслуживающий персонал.

Наибольшее количество теплоты выделяют ЭВМ и вспомогательное оборудование. Тепловыделения от приборов освещения также велики, при этом чем больше уровень освещенности в помещении, тем выше удельные величины тепловыделений. Количество теплоты от обслуживающего персонала незначительно. Оно зависит от числа работающих в помещении, микроклиматических условий и интенсивности работы, выполняемой человеком.

Кроме того, на суммарные тепловыделения помещения оказывают влияние внешние источники поступлений теплоты. К ним относят теплоту, поступающую через окна от солнечной радиации, приток теплоты через непрозрачные ограждающие конструкции.

На организм человека и работу оборудования большое влияние оказывает относительная влажность воздуха. При влажности воздуха до 40% становится хрупкой основа магнитной ленты, повышается износ магнитных головок, выходит из строя изоляция проводов, а также возникает статическое электричество при движении носителей информации в ЭВМ. При относительной влажности воздуха более 75-80% снижается сопротивление изоляции, изменяются рабочие характеристики элементов ЭВМ.

Скорость движения воздуха также оказывает влияние на функциональную деятельность человека и работу высокоскоростных устройств печати. Большое влияние на самочувствие и здоровье персонала, на работу устройств ЭВМ оказывает запыленность воздушной среды.

С целью создания нормальных условий для персонала предприятий, использующих ЭВМ, и работы оборудования установлены нормы производственного микроклимата. В таблицу 5.1 сведены оптимальные параметры воздушной среды.

Таблица 5.1 - Оптимальные параметры воздушной среды

Темп-ра наруж. возд.,С

Темп-ра внутр. возд.,С

Относит. влажность

Скорость движения м/c

Атмосф-е давление ГПа

Ниже +10

20-22

40-60

0,2

747,3-1279,3

Выше +10

20-25

40-60

0,5

747,3-1279,3

Для поддержания в помещении необходимых микроклиматических условий предусматривают отопление и вентиляцию.

Система отопления должна обеспечить достаточное, постоянное и равномерное нагревание воздуха в холодный период года, а также безопасность в отношении пожара и взрыва. Преимущественно используют водяную систему отопления: нагретая вода с помощью насосов подается в нагревательные приборы от котельной или ТЭЦ, в нагревательных приборах она отдает часть своей теплоты в помещение и снова возвращается в котельную или ТЭЦ. В целом система центрального отопления гигиенична и надежна в эксплуатации. Система вентиляции устанавливается для обеспечения норм микроклиматических параметров и чистоты воздуха. В помещении применяется общеобменная искусственная вентиляция в сочетании с местной как искусственной, так и естественной. Общеобменная вентиляция используется для обеспечения в помещениях соответствующего микроклимата; местная - для охлаждения собственно ЭВМ и вспомогательных устройств (автономная вытяжная вентиляция).

Система вентиляции представляет значительную пожарную опасность. В связи с этим при ее устройстве необходимо соблюдать определенные требования пожарной безопасности.

Рекомендуемая интенсивность вентиляции 0,3 - 0,5 кубометр свежего воздуха на 1 кв. метр пола в час.

Потребность помещения площадью S=72 кв. м. составляет

0,5 72 = 36 куб. м. /час

Для целей вентиляции достаточно применение 1 кондиционера типа БК - 2300, производительностью 500 куб. м. /час, который обеспечит также необходимую температуру воздуха в летнее время.

5.2.4 Ионизирующее излучение

Конструктор, как пользователь ЭВМ, может самостоятельно предпринять определенные меры для того, чтобы ограничить опасные излучения терминалов. Так как источник высокого напряжения компьютера - строчный трансформатор помещается в задней или боковой части терминала, уровень излучения со стороны задней панели дисплея выше, причем стенки корпуса не экранируют излучения.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.