скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыРеферат: Локальная сеть Ethernet в жилом микрорайоне

Итого с НДС – 20553,65 р.

Таким образом, затраты на проектно-изыскательские работы локальной вычислительной сети составляют 20553,65 рублей. При этом основными видами расходов на проектно-изыскательские работы, являются основная заработная плата отчисления на социальные нужды.

Сводный расчет стоимости ЛВС представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Сводный расчет стоимости ЛВС

Наименование работ и затраты Стоимость р.
Цена разработки 20553,65
Монтажные работы 17974,2
Оборудование и материалы 220698,14
Итого в текущих ценах 2004 г. 259225,99

Современная компьютерная сеть в жилом микрорайоне, требует грамотного подхода на всех этапах разработки и строительства, что сказывается на увеличении конечной стоимости. Но, учитывая предъявляемые требования к стабильности работы сети, вложения являются оправданными.


4. Техника безопасности при производстве работ на электрооборудовании ЛВС 4.1 Характеристика возможных опасных и вредных производственных факторов

Вредными считаются  производственные факторы воздействие которых на работающих приводит к заболеваниям или снижению работоспособности. Физические факторы и вредные производственные факторы: подвижные части производственного оборудования; разрушающиеся конструкции; повышенная запыленность и загрязнённость воздуха рабочей зоны; повышенное значение напряжения в электрической цепи; замыкание, которое может произойти через тело человека; повышенный уровень статического электричества; повышенная напряженность электромагнитного и магнитного полей; отсутствие или недостаток естественного света; недостаточная освещенность рабочей зоны; расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия подразделяются на физические и нервно-психичиские перегрузки. Физические перегрузки могут быть статические и динамические. Нервно-психичиские перегрузки: умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда и эмоциональные перегрузки.

Электробезопасность — система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока. Опасность электрического тока в отли­чие от прочих опасностей усугубляется тем, что человек не в состоянии без специальных приборов обнаружить напряжение дистанционно, а также быстротечностью по­ражения — опасность обнаруживается, когда человек уже поражен. Анализ смертельных несчастных случаев показывает, что на долю поражений электрическим то­ком приходится на производстве до 40, в энергетике — до 60 % ; большая часть поражений (до 80 %) происходит в электроустановках напряжением до 1000 В (110— 380 В).

Электрические удары представляют большую опас­ность (они вызывают 85—87 % смертельных поражений). Остановке сердца при поражении предшествует так на­зываемое фибрилляционное состояние. Фибрилляция сердца заключается в беспорядочном сокращении и рас­слаблении мышечных волокон (фибрилл) сердца. Элек­трический ток, вызывающий такое состояние, назы­вается пороговым фибрилляционным током. При пере­менном токе он находится в пределах 100 мА — 5 А, при постоянном токе — 300 мА — 5 А. При токе более 5 А происходит немедленная остановка сердца, минуя состояние фибрилляции. Если через сердце пострадавше­го пропустить кратковременно (доли секунды) ток 4—5 А, мышцы сердца сокращаются и после отключения тока сердце продолжает работать. На этом принципе основано действие дефибриллятора — прибора для восстановле­ния работы сердца, остановившегося или находящегося в состоянии фибрилляции.

Таким образом, при остановке и фибрилляции сердца работа его самостоятельно не восстанавливается, поэтому необходимо оказание первой (доврачебной) помощи в виде искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Как известно, в состоянии клинической смерти человек может находиться в течение 3—5 мин. Если за данный промежуток времени человеку не оказывается помощь, клиническая (мнимая) смерть переходит в биологиче­скую (истинную) смерть — необратимый процесс отми­рания клеток.

Если человек касается одновременно двух точек, меж­ду которыми существует напряжение, и при этом образуется замкнутая цепь, через тело человека проходит ток. Значение этого тока зависит от схемы прикосновения, то есть от того, каких частей электроустановки касается человек, а также от параметров электрической сети. Не касаясь параметров сети, рассмотрим схемы включения человека в цепь тока (схемы прикосновения).

1. Двухфазное (двухполюсное) прикосновение (рисунок 4.1 а, б). При этом человек оказывается под рабочим на­пряжением сети и через него проходит ток. В трехфазной сети ток через человека определяется линейным (междуфазным) напряжением.

2. Однофазное (однополюсное) прикосновение. Если человек, стоя на земле, касается одного из полюсов или одной из фаз, цепь тока замыкается через землю и, далее, через сопротивление изоляции и емкости фаз в сети с изо­лированной нейтралью (рисунок 4.1 в) или через заземление нейтрали (рисунок 4.1 г). При этом через тело человека про­исходит замыкание на землю, так как человек, касаясь провода, соединяет его с землей. Поэтому ток, проходя­щий через человека, можно представить как ток замыка­ния на землю.

3. Прикосновение к заземленным нетоковедущим час­тям, оказавшимся под напряжением. Нетоковедущие части электроустановки нормально не находятся под на­пряжением. Это корпуса электрооборудования, оболоч­ки кабелей и тому подобное. Они могут оказаться под напряжением лишь случайно, в результате повреждения изоляции.  Прикосновение  к  заземленному  корпусу, имеющему контакт с одной из фаз, показано на рисунке 4.1 д. Часть тока замыкания на землю проходит через тело человека, то есть ток через тело человека зависит от тока замыкания на землю. Если человек касается незаземленного корпуса, ока­завшегося под напряжением (рисунок 4.1 е), через человека проходит весь ток замыкания на землю, то есть это случай равноценен однополюсному прикосновению к токоведущим частям.

Различают напряжения прикосновения и шага. Напряжение прикосновения — это напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается че­ловек. Во всех случаях контакта человека с частями, нормально или случайно находящимися под напряже­нием, это напряжение прикладывается ко всей цепи человека, куда входят сопротивления тела человека, обу­ви, пола или грунта, на котором стоит человек. Напря­жение прикосновения приложено только к телу чело­века, а поэтому его можно определить как падение напряжения в теле человека.

Рисунок 4.1 - Схемы прикосновения к токоведущим частям и к кор­пусу, оказавшемуся под напряжением: а, б — двухфазное (двухполюсное) прикосновение; в,г ¾ однофазное (однополюсное) прикосновение в сети с изолированной и заземленной нейтралью; д, е — прикосновение к «пробитому» корпусу при исправном зазем­лении и отсутствии заземления.

При двухфазном прикосновении к токоведущим час­тям напряжение прикосновения равно рабочему напря­жению электроустановки, а в трехфазной сети — линей­ному напряжению. При однофазном прикосновении к то­коведущим частям напряжение прикосновения опреде­ляется фазным напряжением относительно земли. При прикосновении к заземленным нетоковедущим частям напряжение прикосновения зависят от напряжения корпуса относительно земли.

Напряжение шага — напряжение между двумя точ­ками цепи тока, находящимися на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек. Если человек находится на грунте вблизи заземлителя, с которого стекает ток, то часть этого тока может ответвляться и про­ходить через ноги человека по нижней петле. Ток, про­ходящий через человека, зависит от тока замыкания на землю. Во всех случаях, кроме двухфаз­ного (двухполюсного) прикосновения, в цепи тока через человека участвует грунт (земля), одна из точек касания (или обе) находится на поверхности грунта, при этом ток через человека зависит от тока замыкания на землю. Что­бы выявить эту зависимость и определить ток через человека, надо провести анализ явлений прохождения тока в грунте (тока замыкания на землю).

4.2 Организационно-технические мероприятия по технике безопасности

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работы в электроустановках, относятся оформление работы; допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место и окончания работы.

Оформление работы. Работы в электроустановках производятся по письменному или устному распоряжению. По письменному распоряжению – наряду, определяющему категорию и характер работы, её место и время, квалификационный состав бригады, условия безопасного выполнения, ответственных работников (руководитель или производитель работ и наблюдающий), выполняют работы с полным и частичным снятием напряжения, а также работы без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением. По устному распоряжению работы могут выполнятся только в аварийных случаях, а также некоторые работы без снятия напряжения, выполняемые вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Допуск к работе. Допуск бригады к работе осуществляет специальный работник в присутствии бригады и руководителя работ. В случае если работа выполняется по приказу энергодиспетчера, приказ одновременно является разрешением на допуск бригады к работе. Перед допуском бригады к работе руководитель проводит инструктаж. При этом он уточняет границы участка, в пределах которого должны выполнятся работы, указывает категорию работ, определяет места установки заземляющих штанг и ограждения места работы, распределяет обязанности между членами бригады.

Надзор во время работы. Все работы на контактной сети, линиях электропередачи выполняются не менее чем двумя работниками. Надзор, как правило, осуществляет руководитель работ без права участия в работе. При необходимости, когда он как работник с высокой квалификационной группой сам выполняет наиболее сложную работу, надзор за исполнителями в это время ведет специально выделенный из членов бригады наблюдающий.

Оформление перерыва на работе, переводов на другое рабочее место и окончания работы. В процессе выполнения работы бригаде предоставляются перерывы для отдыха и приема пищи,  а также в случае перехода от одной категории работ к другой. Перед началом перерыва руководитель дает команду о прекращении работы, убеждается в том, что все работники её окончили, убрали инструмент и приспособления, а при работе с отключением и заземлением сняли заземляющие штанги. После этого руководитель собирает всю бригаду вместе и объявляет перерыв. По окончанию перерыва руководитель заново осуществляет допуск к работе. Перевод бригады на другое рабочее место допускающий или ответственный руководитель оформляет в наряде. По окончании работы бригада приводит рабочее место в порядок, а руководитель после организованного выхода бригады осмотра оборудования и места работы расписывается в наряде об её окончании.

4.3 Технические средства защиты, обеспечивающие безопасность работ; оценка их эффективности

Электрозащитные средства по назначению подразделяются на: изолирующие; ограждающие; вспомогательные.

Изолирующие служат для изоляции человека от токоведущих частей и в свою очередь подразделяются на основные и дополнительные.

Основные — это те средства защиты, изоляция которых длительно выдерживает рабочее напряжение. Они позволяют прикасаться к токоведущим частям под напряжением. К ним относятся:

–   изолирующие штанги;

–   изолирующие и электроизмерительные клещи;

–   диэлектрические перчатки;

–   диэлектрическая обувь;

–   слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками;

–   указатели напряжения.

Дополнительные средства сами по себе не обеспечивают защиту от электрического тока, а применяются совместно с основными средствами, это ­­изолирующие подставки, коврики, боты.

Ограждающие защитные средства служат для временного ограждения токоведущих частей, а также для предупреждения ошибочных действий в работе с коммутационной аппаратурой. Это переносные ограждения, щиты, изолирующие накладки, переносные заземления. Вспомогательные средства служат для защиты от падения с высоты и прочих повреждений. К ним относятся предохранительные пояса, страхующие канаты, когти, очки, рукавицы.

Сигнализация (звуковая, световая и комбинированная) предназначена для предупреждения персонала о наличии напряжения или его отсутствии.

Плакаты служат для предупреждения об опасности приближения к частям электроустановок. Они могут быть: предупреждающими, запрещающими, предписывающими и указательными.

Блокировка — это устройство, предотвращающее попадание работающих под напряжение в результате ошибочных действий. Блокировка по принципу действия подразделяется на: электрическая (непосредственно коммутирует блок контакта в электрической цепи); механическая (запирает замок).

Основными мерами защиты от поражения электриче­ским током являются:

- обеспечение недоступности токоведущих частей, на­ходящихся под напряжением, для случайного прикосно­вения;

- электрическое разделение сети;

- устранение опасности поражения при появлении на­пряжения на корпусах, кожухах и других частях элек­трооборудования, что достигается защитным заземле­нием, занулением, защитным отключением;

- применение малых напряжений;

- защита от случайного прикосновения к токоведущим частям применением кожухов, ограждений, двойной изо­ляции;

- защита от опасности при переходе напряжения с выс­шей стороны на низшую;

- контроль и профилактика повреждений изоляции;

- компенсация емкостной составляющей тока замыка­ния на землю;

- применение специальных электрозащитных средств —­ переносных приборов и предохранительных приспособ­лений;

- организация безопасной эксплуатации электроуста­новок .

Применение малых напряжений. Если номинальное напряжение электроустановки не превышает длительно допустимого напряжения прикосновения, снижается опасность поражения электрическим током. Наиболь­шая степень безопасности достигается при малых напря­жениях 6—12 В при питании потребителей от аккуму­ляторов, гальванических элементов, выпрямительных установок, преобразователей частоты, понизительных трансформаторов на напряжение 12, 24, 36, 42 В. При­менение малых напряжений ограничивается трудностью осуществления протяженной сети. Поэтому областью применения малых напряжений являются ручной элек­трифицированный инструмент, переносные лампы, лампа местного освещения, сигнализация.

Электрическое разделение сети. Разветвленная сеть большой протяженности имеет значительную емкость и малое активное сопротивление изоляции относительно земли. Ток замыкания на землю в такой сети может быть значительным. Если единую сильно разветвленную сеть с большой емкостью и малым сопротивлением изоляции разделить на ряд небольших сетей такого же напряже­ния, которые будут обладать незначительной емкостью и высоким сопротивлением изоляции, опасность пора­жения резко снизится. Обычно электрическое разделение сетей осуществляется путем подключения отдельных электроприемников через разделительный трансформа­тор, питающийся от основной разветвленной сети.

Защита от опасности при переходе напряжения с выс­шей стороны на низшую. При повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений транс­форматора возникает опасность перехода напряжения и, как следствие, опасность поражения человека, возникно­вения загорании и пожаров. Способы защиты зависят от режима нейтрали. Сети напряжением до 1000 В с изо­лированной нейтралью, связанные через трансформа­тор с сетями напряжением выше 1000 В, должны быть за­щищены пробивным предохранителем, установленным в нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения трансформатора. Тогда в случае повреждения изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений этот предохранитель пробивается и нейтраль или фаза низ­шего напряжения заземляется. Мерой защиты является снижение этого напряжения до безопасного заземлением нейтрали с сопротивлением меньше чем 4 Ом. Пробивные предохранители применяются при высшем напряжении более 3000 В. Если высшее напряжение ни­же 1000 В, пробивной предохранитель не срабатывает. Поэтому вторичные обмотки понизительных трансфор­маторов для питания ручного электроинструмента и руч­ных ламп малым напряжением заземляют.

Контроль и профилактика повреждений изоляции. Профилактика изоляции направлена на обеспечение ее надежной работы. Прежде всего необходимо исклю­чить механические повреждения, увлажнение, химиче­ское воздействие, запыление, перегревы. Но даже в нор­мальных условиях изоляция постепенно теряет свои пер­воначальные свойства. С течением времени развиваются местные дефекты. Сопротивление изоляции на­чинает резко уменьшаться, а ток утечки — непропорцио­нально расти. В месте дефекта появляются частичные разряды тока, изоляция выгорает. Происходит так назы­ваемый пробой изоляции, в результате чего возникает ко­роткое замыкание, которое, в свою очередь, может при­вести к пожару или поражению людей током. Чтобы поддерживать диэлектрические свойства изо­ляции, необходимо систематически выполнять профилак­тические испытания, осмотры, удалять непригодную изоляцию и заменять ее. Периодически в помещениях без повышенной опасно­сти и в опасных помещениях соответственно не реже од­ного раза в два года и в полгода проверяют соответствие сопротивления изоляции норме. При обнаружении де­фектов изоляции, а также после монтажа сети или ее ремонта на отдельных участках отключенной сети между каждым проводом и землей или между проводами раз­ных фаз проводят измерения.

Однофазные замыкания тока, которые могут возник­нуть в электрических машинах, аппаратах, приборах опасны тем, что на корпусах и опорах появляют­ся напряжения, достаточные для поражения человека и возникновения пожара. Ток замыкания создает опас­ные напряжения не только на самом оборудовании, но и возле него, растекаясь с оснований и фундаментов.

Защиту от поражения электрическим током и воз­горании можно осуществить защитным отключением (отключают поврежденный участок сети быстродейству­ющей защитой), либо защитным заземлением (снижают напряжения прикосновения и шага), либо занулением (отключают оборудование и снижают напряжения прикосновения и шага на период, пока не сработает отключающий аппарат). Рассмотрим эти важнейшие меры защиты в электро­установках.

Главное назначение защитного заземления — понизить потенциал на корпусе электро­оборудования до безопасной величины. Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей металлических нетокопроводящих частей, которые могут оказаться под на­пряжением. Корпуса электрических машин, трансформаторов, светильников, аппаратов и другие металличе­ские нетоковедущие части могут оказаться под напряжением при замыкании их токоведущих частей на корпус. Если корпус при этом не имеет контакта с землей, при­косновение к нему так же опасно, как и прикосновение к фазе. Если же корпус заземлен, он окажется под на­пряжением. а человек, касающийся этого корпуса, попадает под напряжение прикосновения. Безопасность обеспе­чивается путем заземления корпуса заземлителем, име­ющим малое сопротивление заземления и малый коэф­фициент напряжения прикосновения. Сопротивление тела человека и заземлителя параллельно. Поэтому преобладающая часть тока замы­кания на землю пройдет через заземлитель и только незначительная часть — через тело человека. В этом суть применения защитного заземления. Защитное заземление может быть эффективно в том случае, если ток замыкания на землю не увеличивается с уменьшением сопротивления заземления. Это возмож­но в сетях с изолированной нейтралью, где при замыкании на землю или на заземленный корпус ток не зависит от проводимости (или сопротивления) заземления, а так­же в сетях напряжением выше 1000В с заземленной ней­тралью. В последнем случае замыкание на землю явля­ется коротким замыканием, причем срабатывает макси­мальная токовая защита. В сети с заземленной нейтра­лью напряжением до 1000 В заземление неэффективно, так как даже при глухом замыкании на землю ток зави­сит от сопротивления заземления и с уменьшением последнего ток возрастает.

Область применения защитного заземления: сети до 1000В переменного тока — трехфазные трехпроводные с изолированной нейтралью; однофазные двухпроводные, изолированные от земли, а также постоянно­го тока двухпроводные с изолированной средней точкой обмоток источника тока; сети выше 1000 В переменного и постоянного тока с любым режимом нейтральной или средней точек обмоток источников тока.

Защитному заземлению подлежит оборудование: в помещениях с повышенной опасностью и особо опас­ных, а также в наружных установках заземление явля­ется обязательным при номинальном напряжении элек­троустановки выше 42 В переменного тока и 110 В по­стоянного тока; в помещениях без повышенной опасности заземление является обязательным при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока; во взрывоопасных помещениях заземление выполня­ется независимо от значения напряжения.

Защитное отключение — быст­родействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения человека током. Такая опасность может возникнуть при замыкании фазы на корпус, сни­жении сопротивления изоляции сети ниже определенного предела и, наконец, в случае прикосновения человека не­посредственно к токоведущей части, находящейся под напряжением.

Защитное отключение применяется в тех случаях, когда другие защитные мероприятия (заземление, зануление) ненадежны, трудно осуществимы, дороги или когда к безопасности обслуживания предъявляются повышенные требования (в шахтах, карьерах), а также при передвижных элект­роустановках. Область применения устройств защитного отключения практически не ограничена: они могут при­меняться в сетях любого напряжения и с любым режимом нейтрали. Однако наибольшее распространение устрой­ства защитного отключения получили в сетях до 1000 В (с заземленной и изолированной нейтралью). Защитное отключение является незаменимым для ручных электро­инструментов.

Во всех этих случаях опасность поражения обуслов­лена напряжением прикосновения или током, прохо­дящим через человека. Основными элементами устройств защитного отключения являются прибор защитного отключения и автомат. Прибор защитного отключения состоит из отдельных элементов, которые воспринимают входную величину, реагируют на ее изменения и при заданном ее значении дают сигнал на от­ключение выключателя. Этими элементами являются: датчик — входное устройство (как правило, реле соответствующего типа); усилитель, усиливающий сигнал датчика; цепи контроля; вспомогательные элементы (сиг­нальные лампы и измерительные приборы — омметры и другие).

Основные требования, которым должны удовлетво­рить устройства защитного отключения, такие: высокая чувствительность; малое время отключения; селектив­ность действия; способность осуществлять самоконтроль исправности; достаточная надежность.

В зависимости от принятых входных (контролируемых) величин устройства защитного отключения условно делятся на следующие типы: реагирующие на потенциал (напряжение) корпуса относительно земли, ток замыка­ния на землю, напряжение нулевой последовательности, ток нулевой последовательности, напряжение фазы относительно земли, оперативный ток, вентильные схемы.


Заключение

С активным развитием домашних компьютерных сетей в настоящее время становится важным вопрос об их квалифицированной разработке.  Ведь от грамотного создания проекта сети зависит эффективность её дальнейшего функционирования. В результате проделанной работы была сначала спроектирована и создана компьютерная сеть в жилом микрорайоне по улицам Масленникова и 20 Лет РККА города Омска, объединяющая в себе четыре дома. После практической реализации сети в результате полученного опыта, и за счёт появления источника финансирования, было решено модернизировать и расширить сеть. В дипломном проекте описана разработка как простейший изначальной версии сети, не требующей больших финансовых вложений, так модифицированной. В итоге был создана современная компьютерная сеть, которая на данный момент является одной из крупнейших домашних сетей города Омска. В дипломном проекте найдены оптимальные решения для создания домашних сетей подключенных к сети Интернет по выделенному скоростному каналу, которые могут быть использованы в будущем при построении аналогичных сетей.

Модернизация сети позволила обеспечить высокий уровень стабильности работы всех участков сети. В итоге конечные пользователи получили доступ к сети Интернет с качеством связи и скоростью соединения превосходящей подключение через аналоговые модемы. Кроме того, сеть позволяет пользователям обмениваться программами, аудио и видео записями и играть в сетевые игры. В проекте также описана настройка сервера под операционную систему Linux.  


Библиографический список

1 Горальски В. Технологии ADSL и DSL.  М.: Лори, 2000, 296 с.

2 Барановская Т. П., Лойко В. И. Архитектура компьютерных систем и сетей. М.: Финансы и статистика, 2003, 256 с.

3 Манн С., Крелл М. Linux. Администрирование сетей TCP/IP. М.: Бином-Пресс, 2003, 656с.

4 Смит Р. Сетевые средства Linux. М.: Вильямс, 2003, 672 с.

5 Кульгин М. Компьютерные сети. Практика построения. СПб.: Питер, 2003, 464 с.

6 Таненбаум Э. Компьютерные сети. СПб.: Питер, 2003, 992 с.

7 Олифер В. Г., Олифер Н. А. Основы Сетей передачи данных. Курс лекций. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2003, 248 с.

8 Вишневский В. М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. М.: Техносфера, 2003, 512 с.

9 Гринфилд Д. Оптические сети,  М.: ДС, 2002, 256 с.

10 Хольц Х., Шмит Б. Linux для Интернета и интранета. М.: Новое знание, 2002, 464 с.

11 Убайдуллаев Р. Р. Волоконно-оптические сети. М.: Эко-Трендз, 2001, 268 с.

12 Ибе О. Сети и удаленный доступ. Протоколы, проблемы, решения. М.: ДМК Пресс, 2002, 336 с.

13 Андерсон К. Минаси М. Локальные сети. М: Корона, 1999, 624 с.


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

Обратная связь

Поиск
Обратная связь
Реклама и размещение статей на сайте
© 2010.