ДИПЛОМ. В общей части описаны такие вопросы, как назначение и характеристика проектируемой сети видеомониторинга анализ технической литературы и патентных исследований
Скачать 1.68 Mb.
|
5.2.2 Расчет освещения В качестве источника света выберем люминесцентные лампы, поскольку они обладают большой экономичностью и светоотдачей, чем лампы накаливания. В связи с этим наиболее целесообразно выбрать систему общего освещения. Согласно СНИП 23-05-95 выполняемые зрительные работы относятся к III разряду зрительных работ (способность различать детали от 0,3 до 0,5 мм). Подразряд зрительных работ – В, так как фон средний, контраст объекта с фоном средний. Искусственное освещение нормируется по СНИП 23-05-95, согласно которым в цехах освещенность рабочего места должна составлять 300 лк. Для создания такого уровня освещенности используются светильники ЛД-40, содержащие по одной лампе ЛБ40-4; разместим их на потолке [13]. Необходимое количество светильников определяется выражением (38): (38) где Ен = 300 - нормируемая минимальная освещенность, лк; К3 = 1,5 - коэффициент запаса, зависящий от содержания пыли в помещении, раз (принимается в пределах от 1,3 до 2,0 в зависимости от содержания пыли в производственных помещениях с учетом регулярной очистки светильников и вида источника света); S = 12,5 - площадь освещаемого помещения, м2; z - коэффициент неравномерности освещения; n = 1 - число ламп в светильнике, шт.; F = 3200 - световой поток одной лампы, лм; - коэффициент использования светового потока, зависящий от индекса помещения, %. Рассчитаем индекс помещения по выражению (39): , (39) где i - индекс помещения; А - длина помещения, м; В - ширина помещения, м; h - расчетная высота, м. Определим расчетную высоту как , м (40) где Н - высота помещения, м; h2 - высота свеса, м; h1 - высота рабочей поверхности, м. Высота помещения H = 3,5 м, высота рабочей поверхности h1= 0,8 м, высота свеса для данного типа светильников h2 = 0 м. Тогда: , м При длине А = 3,5 м и ширине В = 3,57 м индекс помещения, согласно выражению (39), составит: Принимая коэффициент отражения от стен и потолка равными 50% и 70% соответственно и с учетом полученного индекса помещения и типа светильника, величина использования светового потока составляет = 37%. Площадь помещения S = 12,5 м2; коэффициент неравномерности освещения z = 1,1; коэффициент запаса К3 = 1,5; световой поток одной лампы 3200 лм. Тогда количество светильников, согласно формуле (38), составит: Таким образом число ламп составит 5 штук. 5.2.3 Защита от электромагнитного излучения Рассчитаем мощность электромагнитного излучения, воздействующего на сотрудников участка сети. Источниками данного воздействия в данной системе является ПЭВМ. Характеристики оборудования приведены в таблице 30. Таблица 30 – Характеристики оборудования
Уровни допустимого воздействия электромагнитного поля на человека установлены ГОСТ 12.1.006-84. Согласно данному ГОСТу, электромагнитные поля частот от 60 кГц до 300 МГц характеризуются напряженностями электрического Е(В/м) и магнитного Н(А/м) полей, а при частотах от 300 МГц до 300 ГГц характеризуются плотностью потока энергии. Рассмотрим воздействие электромагнитного поля на оператора со стороны ПЭВМ. Напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот 60 кГц - 300 МГц на рабочих местах персонала в течение рабочего дня не должна превышать установленных предельно допустимых значений: - по электрической составляющей: ЕПДУ = 5 В/м; - по магнитной составляющей:НПДУ = 0,3 А/м. При расчете величин Е и Н сначала определяем длину волны (λ, м) электромагнитного излучения по формуле (41): , м (41) где с = 3·106 – скорость распространения электромагнитной волны, м/с; f– частота излучения, Гц. Далее по формуле (42) определим радиус ближней зоны электромагнитного излучения, то есть зоны, где еще не сформирована электромагнитная волна: , м (42) Так как R = r, то расчет Е и Н необходимо производить для пограничной зоны. В этой зоне волновое сопротивление для электрической составляющей поля (ZВЭ) много меньше Z0 (Z0=377 Ом). В данном случае ZВЭ=1 Ом, а ZВМ=500 Ом. Расчет напряженности электрического поля определяют по формуле (43): , Вт/м2 (43) где , Вт/м2 - плотность потока мощности. Подставив данные:PПЭВМ≈1 Вт, ZВЭ=1 Ом, RПЭВМ≈0,7 м в формулу (43), получаем: , В/м Расчет напряженности магнитного поля определяют по формуле (44): , А/м (44) Таким образом получили, что E < EПДУ и H < HПДУ. Следовательно, воздействие электромагнитного излучения на оператора со стороны ПЭВМ соответствует нормам В данном разделе дипломного проекта был проведен анализ и идентификация опасных и вредных факторов, негативно сказывающихся на человеке и окружающей среде при реализации данного проекта. Также были рассмотрены методы защиты от негативных факторов. В результате расчета было установлено что воздействия электромагнитного излучения на сотрудников операторного зала полка ГАИ находится в пределах нормы. А также было рассчитано зануление в качестве меры защиты от поражения электрическим током при замыкание на корпус аппаратуры. Практическая реализация требований, изложенных в этой части проекта будет способствовать улучшению условий труда, повышению работоспособности и сохранению здоровья работников системы видеомониторинга. Заключение Таким образом, целью дипломного проекта была разработка системы обеспечения безопасности на перегруженных перекрестках г. Уфы с использованием для передачи информации сети провайдера. В дипломном проекте выбраны места расположения камер видеонаблюдения с учётом зон видеопокрытия; проведен расчёт зон видеоконтроля на трех перегруженных перекрестках г. Уфы; согласно требованиям предъявляемым к видеокамерам, выбрана цифровая видеокамера уличного исполнения от D-Link; в качестве среды передачи данных от камер до сети провайдера был выбран радиоканал по технологии bluetooth; выбрано приемо-передающее оборудование; осуществлен расчёт радиопокрытия радиопередатчиков. Разработаны: структурная схема организации сети видеомониторинга, чертеж зон радиопокрытия технологии bluetоoth, чертеж зон покрытия камер. Список литературы Ю. П. Арлащенков, Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля/ Ю. П. Арлащенков.- М., 1999. - 300с.; М. М. Бутусов, Волоконно-оптические системы/ М. М. Бутусов. - М.: «Радио и связь», 2000. - 240 с.; В. А. Васин, Радиосистемы передачи информации/ В. А. Васин.- М., 2005. – 280 с.; Н. И. Горлов, Оптические линии связи и пассивные компоненты ВОСП/ Н. И. Горлов.- Новосибирск: «СибГУТИ», 2003. - 230 с.; К. М. Феер, Беспроводная цифровая связь/ К. М. Феер; пер. В. И. Журавлева. - М.: «Радио и связь», 2000. - 300 с.; 6. Владо Дамьяновски, CCTV. Библия видеонаблюдения. Цифровые и сетевые технологии/Пер. с англ. - М.: ООО «Ай-Эс-Эс Пресс», 2006. - 480 с.; 7. В. А. Григорьев, О. И. Лагутенко, Ю. А. Распаев, Сети и системы радиодоступа. - М.: «Эко – Трендз», 2005. - 384 с.; 8. В. Е. Гантмахер, Н. Е. Быстров, Д. В. Чеботарев, Шумоподобные сигналы. Анализ, синтез, обработка - СПб.: «Наука и техника», 2005. - 400 с.; 9. В. Я. Архипин, А. В. Архипкин, Bluetooth технические требования, практическая реализация - СПб.: «Наука и техника», 2004. - 250 с.; 10. Б. М. Петров, Электродинамика и распространение радиоволн. Учебник для вузов. - М.: «Высшая школа» , 1999. - 180 с.; 11. Ю. Ф. Урядников, С. С. Аджемов, Сверхширокополосная связь. Теория и применение. - М.: «Солон» - 2005. - 368 с.; 12. В. Олифер, Н. Олифер, Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы - СПб.: «ПИТЕР», 2003. - 210 с.; 13. Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине БЖД. Приложение Д Технические характеристики коммутатора Таблица Д.1- Технические характеристики коммутатора
Приложение Е Технические характеристики мультиплексора Таблица Е.1 – Технические характеристики мультиплексора OptiX OSN 3500 компании «Huawei Technologies»
Приложение Ж Технические характеристики радиоприемника Таблица Ж.1 - Технические характеристики радиоприемника Cellink Bluetooth F8T030
Приложение И Технические характеристики компьютера Таблица И.1 – Технические характеристики компьютера Dell OptiPlex
Приложение К Технические характеристики монитора видеонаблюдения Таблица К.1 – Технические характеристики монитора видеонаблюдения STM-260W
Приложение Л Технические характеристики платы видеозахвата Таблица Л.1 – Технические характеристики платы видеозахвата Hawell HW-9104V1
Приложение Ц Скриншот программы «Калькулятор» Рисунок Ц.1 - Скриншот программы «Калькулятор 2.0» |