Система управления электропитанием и освещением индивидуального жилого дома.

Заказать уникальную дипломную работу
Тип работы: Дипломная работа
Предмет: Электроснабжение
  • 9191 страница
  • 21 + 21 источник
  • Добавлена 20.06.2009
3 000 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Тема: Система управления электропитанием и освещением индивидуального жилого дома
Исходные данные для проектирования
Введение
1Индивидуальный жилой дом как совокупность территориально распределённых технических средств поддержания жизнеобеспечения
1.1Понятие «интеллектуальный дом»
1.2Структура технических средств
поддержания жизнеобеспечения ИД
1.3Выводы
2Анализ типовых решений автоматизированного управления техническими средствами жизнеобеспечения
2.1Анализ рынка сетевых решений для ИД
2.2Типовая архитектура АСУ «Интеллектуальный дом»
2.3Анализ рынка технических средств реализации системы управления электропитанием и освещением интеллектуальным домом
2.4Типовая методика внедрения АСУИД
2.5Выводы
3Разработка архитектуры АСУИД как интеграция локальных подсистему правления средств поддержания жизнеобеспечения
3.1
Разработка структурных схем локальных подсистем АСУ ИД
3.2Методика внедрения АСУ ИД
3.3АСУ питания и освещения индивидуального жилого дома
3.4 Выводы
4 Экономическое обоснование проекта внедрения АСУИД
4.1Оценка стоимости технических средств АСУ ИД
4.2Расчет трудозатрат на разработку и ввод в эксплуатацию АСУ ИД
5Оценка БЖД проекта внедрения АСУИД
5.1Нормативные требования безопасности производственных процессов
5.2Анализ основных опасностей и вредных факторов
5.3Комплекс мер по охране труда оператора ЭВМ
5.4Пожарная безопасность
5.5Эргономика
Заключение
Список использованной литературы
Приложение

Фрагмент для ознакомления

Интуитивно понятно и легко осуществляется управление звуком. С кнопочных модулей, ЖК-дисплеев, ИК-пульта, по таймеру или другому событию в системе можно: выбрать источник звука, переключать радиостанции, регулировать громкость и баланс, включать и отключать звуковое оборудование.
  Система мультирум обеспечивает матричную коммутацию аудио сигналов по помещениям. Звук от различных источников (DVD и CD проигрыватели, радио и т.д.) выводится в требуемых помещениях. Управление переключением каналов, настройкой громкости выбор FM-станции по командам с ИК-пульта или настенных кнопок, по датчикам движения и т.д (см. рис. 3.5).


Рис. 3.5

Функции универсального дистанционного ИК-пульта 
   Система, имеет ИК-передатчики, может управлять устройствами, поддерживающими управление по ИК-каналу.
Таким образом, с пульта, сенсорной панели, кнопочных выключателей или мобильного телефона можно удалённо управлять плеерами, кондиционерами, телевизорами, CD/DVD проигрывателями во всём доме.
Климат-контроль
  Система позволяет управлять климатом , как во всём доме, так и в отдельных помещениях, обеспечивая слаженную работу систем и приборов, ответственных за климат (система отопления, теплый пол, вентиляция, кондиционирование, влажность и т.д.). Domintell позволяет задавать различные режимы при присутствии или отсутствии людей.
Автоматический полив
Контроль влажности почвы, управление насосами, управление по расписанию, учёт погодных условий.
 Функции диспетчеризации
С компьютера диспетчера осуществляется мониторинг и управление всеми функциями системы. Подключение к ПК осуществляется через шлюзовой модуль.
 
Управление умным домом
Управление системой осуществляется программно. Программа может легко модифицироваться в дальнейшем по требованию заказчика.
 
Управляющие команды подаются:
- с кнопочных выключателей, расположенных у дверей, кроватей и в других местах по удобству. Кнопки имеют подсветку и подсветку статуса;
- с дистанционного ИК пульта. При этом команды, подаваемые с пульта, могут вести себя одинаковым образом в разных помещениях. К примеру, первая кнопка отвечает за свет в данном помещении. Реакции на команды с пульта могут иметь глобальных характер, распространяясь на все помещения в квартире;
- с мобильного телефона, путём отправки SMS-сообщений;
- по срабатыванию датчиков движения, пожарной сигнализации, датчиков протечки воды, открытия, закрытия дверей и т.д.;
- по таймерам, запрограммированными на различные события.
Методика внедрения АСУ ИД
Рассмотрим шесть главных шагов на прежде чем сделать выбор в пользу умного дома.
1 шаг.
Нужно решить, есть ли хотя бы одна из 5 ниже перечисленных причин, чтобы жить в Умном доме:
1.)легкость и надежность в управлении всеми функциями умного дома.
2.) безопасность проживающих.
3.)экономное энергопотребление.
4.)комфорт.
5.) высокий стиль жизни.
2 шаг.
Определить, какой уровень Интеллектуальности Умного дома будет необходим на первом этапе.
1.)сколько уровней интеллекта выбирается из 11 наиболее главных.
2.) проводной или беспроводной вариант оборудования.
3.) стандартные решения или рассматривается индивидуальный проект.
3 шаг.
Самый ответственный и к нему нужно подойти очень серьезно, выбор компании, которая будет заниматься установкой системы. Вместе с выбранной компанией необходимо определить уровень интеллектуальности каждого помещения дома.
шаг
Следует рассмотреть базовые опции (сценарии) которые предлагает компания.


5 шаг.
При составлении компанией технического задания также можно учесть возможности, которые предусматривают партнерские программы Microsoft, Sky-Link к примеру.
6 шаг.
Рассмотрение и утверждение техническое задание и бюджет предложенной выбранной компанией.

АСУ питания и освещения индивидуального жилого дома

Постановка задачи:
Рассмотрим пример проектирования однокомнатного жилого дома. Мы будем реализовывать следующие задачи.
В прихожей выделим две группы освещения: потолочный светильник и два бра возле зеркала. Светильник включается от настенного датчика движения, бра включается и выключается кнопочным выключателем. В санузле также будут выделены две группы освещения (потолочный светильник, два бра возле зеркала) и еще вентилятор. Бра включается и выключается кнопочным выключателем, а вот потолочный светильник и вентилятор по сигналу от потолочного датчика присутствия.
В гостиной попробуем выделить три группы освещения:
- Центральная люстра с плавным регулированием яркости;
- Ряд потолочных точечных светильников с возможностью плавного регулирования яркости функцией поддержания постоянного уровня освещенности в зависимости от сигнала наружного датчика освещения;
- Два бра возле дивана.
Управление всеми группами освещения в гостиной будет осуществляться с помощью сенсорных пультов независимо из трех мест: от входа и от дверей санузла и прихожей.




Выбор оборудования:
Блок питания :устройство питания для укрепления на DIN рейку, 24 В с дросселем для генерации и поддержания напряжения в шине-1 шт.
Актуатор: устройство для включения электрических нагрузок-6шт. (используется один 6-канальный модуль).
Светорегулятор (диммер): устройство для переключения и плавного регулирования ламп накаливания -2 шт (используется 2-х канальный модуль).
Аналоговой вход: для приема сигнала от датчика освещения -1 шт.
Коплер: узел сопряжения сенсорных выключателей и датчиков присутствия с шиной – 5 шт.
Сенсорный выключатель с ИК – приемником – 3 шт.
Датчик движения настенный – 1 шт.
Датчик потолочный присутствия -1 шт.
Датчик уровня освещенности – 1 шт.
Кнопочный выключатель с интерфейсом – 2 шт.

Размещение оборудования:
Для того чтобы разместить силовую часть оборудования нам потребуется установить щит управления. В нем буду располагаться:
Блок питания ,2-х канальный светорегулятор и аналоговый вход.
Все остальное оборудование будем установлено в соответствующих помещениях согласно плану. Вся силовая разводка будет вестись от щита управления к потребителям. Датчики, сенсоры, кнопки будем связывать инсталляционной шиной (рис.3.6).
После того как оборудование выбрано, техническое задание составлено, все требования учтены, можно приступать к установке СУИД.





Рис. 3.6 Схема силовой и слаботочной разводки

3.4 Выводы

1. Концепция умного дома подразумевает согласованную работу различных систем. Это позволяет не только исключить конфликты при их функционировании, но и обеспечить гармоничное взаимодействие. Интеграция обеспечивает комфорт в жилье. Управление всем комплексом умный дом берёт на себя. Умный дом управляет освещением, ролеттами, шторами, кондиционером, теплым полом, аудио/видео аппаратурой и др. оборудованием.
2. В настоящее время выработалась универсальная полная структура АСУИД. Реализация конкретной структуры определяется требованиями Заказчика и его бюджетом.
3. Имеющееся на рынке оборудование и программное обеспечение позволяет реализовать АСУИД, начиная от простейшего варианта управления одной системой до полного набора систем.

4. Экономическое обоснование проекта внедрения АСУИД
4.1 Оценка стоимости технических средств АСУ ИД
Блок питания (устройство питания для укрепления на DIN рейку, 24 В с дросселем для генерации и поддержания напряжения в шине) 1 шт.(EIB) € 530,27 1 € 330,27 Светорегулятор (диммер): устройство для переключения и плавного регулирования ламп накаливания -2 шт.(используется 2-х канальный модуль) (EIB) € 200,18 2 € 400,36 Аналоговой вход: для приема сигнала от датчика освещения-1.шт.(EIB) € 380,70 1 € 380,70 Коплер: узел сопряжения сенсорных выключателей и датчиков присутствия с шиной – 5 шт.(IHC) € 141,97 5 € 609,91 Сенсор температуры 2 шт.
(IHC) € 207,03 2 € 414,05 DIN Компьютерный сетевой интерфейс (EIB) € 1 092,08 1 € 992,08 Персональный компьютер с монитором (C-BUS) € 750,00 1 € 750,00 Охранная видеосистема на 4 видеокамеры (C-BUS) € 500,00 1 € 500,00 Датчик движения настенный-1 шт.
(IHC) € 447,75 1 € 447,75 Датчик потолочный присутсвия-1 шт.(EIB) € 533,18 1 € 533,18 Датчик уровня освещенности- 1 шт. (EIB)
€ 510,16 1 € 510,16 Кнопочный выключатель с интерфейсом -2 шт (IHC) € 813,16 2 € 1 626,32 Монтаж,настройка € 1 062,00 € 1 062,00 Итого € 7 290,00
По курсу 40,0 руб за € стоимость технических средств составляет
291,6 тыс. руб.

4.2 Расчет трудозатрат на разработку и ввод в эксплуатацию АСУ ИД
№ Наименование работ Трудоемкость
(Человеко-дни) 1 Проектная документация АСУ ИД 1.1 Разработка и согласование ТЗ на АСУ ИД. 3 1.2 Разработка комплекта конструкторской документации на АСУ ИД 5 1.3 Разработка КД на блоки и составляющие части АСУ ИД 4 1.4 Разработка комплекта рабочей и технологической документации для сборки блоков АСУ ИД 5 1.5 Разработка комплекта эксплуатационной документации 3 1.6 Разработка программы и методики испытаний АСУ ИД 4 ИТОГО: Разработка проектной документации АСУ ТП 24 2 Изготовление 2.1 Сборка блоков АСУ ИД 5 2.2 Испытание системы 2 ИТОГО: Трудоемкость Сборки блоков АСУ ИД
7 3 Разработка комплекта ПО АСУ ИД (Приобретение комплектов лицензионного ПО, в т.ч. ПО средств разработки)
3.1 Разработка технического задания на программное обеспечение 2 3.2 Разработка настройки ПО для контроллеров полевого уровня, ПО протоколов обмена данными) 2 3.5 Разработка и оформление комплекта текстовой документации (руководств пользователя, описаний работы с ПО) 5 ИТОГО: Разработка настроек ПО АСУ ИД 9 4 Проведение работ с АСУ ИД 4.1 Проведение испытаний блоков АСУ ИД и комплекса АСУ ИД 2 4.2 Участие в шеф-монтажных работах на объекте 2 4.3 Проведение пусконаладочных работ на объекте 1 4.4 Корректировка КД на блоки АСУ ИД по результатам пусконаладочных работ 1 4.5 Корректировка ПО для АСУ ИД по результатам пусконаладочных работ 2 4.6 Разработка и согласование методики приемо-сдаточных испытаний 4 4.7 Проведение приемо-сдаточных испытаний на объекте 1 4.9 Корректировка КД и ПО АСУ ТП по результатам комплекса испытаний 4 ИТОГО: Проведение работ с АСУ ТП 17 Итого: Разработка проекта АСУ ИД 57

Средняя месячная зарплата одного специалиста составляет 30000 руб. Из расчёта двадцати двух рабочих дней в месяце, один человеко-день стоит 1364, 0 руб. Таким образом, разработка проекта АСУИД и ввод в эксплуатацию стоит
77728, 0 руб. Общая стоимость оснащения жилого дома системой АСУИД составляет 291600 руб + 77728 руб = 369328 руб

5. Оценка БЖД проекта внедрения АСУ ИД

5.1.Нормативные требования безопасности производственных процессов

Основная цель мероприятий по охране труда - ликвидация травматизма и профессиональных заболеваний.
Меры безопасности труда должны предусматриваться при проектировании, строительстве, изготовлении и вводе в действие объектов и оборудования. Все мероприятия по охране труда проводятся с целью защиты участников трудового процесса от воздействия опасных и вредных факторов, характеризующих условия его проведения.
К опасным и вредным факторам рабочей среды относятся:
-недостаточная освещенность рабочей зоны;
-повышенная влажность воздуха;
-повышенный уровень шума и вибраций (в помещениях и сооружениях, где установлено технологическое оборудование);
-неверное конструктивное решение оборудования рабочих мест.
Требования безопасности, предъявляемые к производственным процессам:
- устранение непосредственных контактов работников с исходными материалами и отходами производства, оказывающими на них вредное воздействие;
- усовершенствование технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных производственных факторов;
- совершенствование конструкций сооружений и технологических процессов, повышение уровня механизации, автоматизации и дистанционного управления, при наличии опасных и вредных производственных факторов;
- обеспечение надлежащей герметизации производственного оборудования;
- применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников, системы контроля и управления технологическим процессом, обеспечивающей защиту работающих и аварийное отключение оборудования;
- применение рациональных режимов труда и отдыха с целью снижения воздействия на работников психофизиологических опасных и вредных производственных факторов;
- оснащение технологических процессов устройствами, обеспечивающими получение своевременной информации о возникновении опасных и вредных производственных факторов на отдельных технологических операциях;
- осуществление мер по предупреждению пожаро- и взрывобезопасности, загрязнения окружающей среды выбросами вредных веществ.
Технические средства АСУ ИД по требованиям защиты человека от поражения электрическим током относятся к классу 1 и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.
Оборудование АСУ ИД, требующее осмотра или обслуживания при работе энергоблока, должно устанавливаться в местах, безопасных для пребывания пользователей. Конструкция и размещение стоек (шкафов) АСУ ИД должны удовлетворять требованиям электро- и пожаробезопасности в соответствии с ПТЭ (РД 34.20-501-95), ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ, ГОСТ 12.2.007.6-75. ССБТ, ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ и ГОСТ 12.1.004-91.
Стойки (шкафы) должны быть оснащены механическими блокираторами дверей (крышек), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие.
Все внешние элементы технических средств АСУ ИД, находящиеся под
Технические средства АСУ ИД должны быть заземлены. Заземление территориально рассредоточенных технических средств АСУ ИД должно выполняться по месту их установки.
Должна быть исключена необходимость организации автономного защитного контура заземления для устройств АСУ ИД. На видном месте устройств АСУ ИД должны быть предусмотрены четко различимые устройства (болты) для подключения защитного заземления по ГОСТ 12.1.030-81 к общему контуру заземления. Электрическое сопротивление между болтом и любой металлической частью устройства (шкафа), подлежащей заземлению, не должно превышать 0,1 Ом.
Сопротивление изоляции цепей в пределах одного устройства должно быть не менее 100 МОм. Допускается организация автономного логического (информационного) контура заземления по техническим условиям поставщиков АСУ ИД.
Контроль состояния заземляющих устройств должен выполняться в соответствии с РД 153-34.0-20.525-00.
Инструкции по эксплуатации технических средств АСУ ИД должны включать специальные разделы требований по безопасности установки, заземления и технического обслуживания.
Условия работы пользователей и обслуживающего персонала при эксплуатации АСУ ИД должны соответствовать требованиям санитарных норм и требованиям безопасности персонала. Входящие в состав АСУ ИД операторские станции, персональные компьютеры, должны иметь гигиенический сертификат, а также сертификаты, гарантирующие соблюдение стандартов по электрической, механической и пожарной безопасности (ГОСТ Р 50377-92), уровню создаваемых радиопомех (ГОСТ Р 51318.22-99), уровню электростатических полей (ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ), работоспособности в условиях электромагнитных помех (ГОСТ Р 50628-2000) и уровню создаваемого шума (ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ) и вибрации (ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ).
Предпочтительными являются мониторы, отвечающие нормам MPR II 1990: (Шведский национальный комитет по защите от излучений) и стандарту ТСО 95 (Шведская конференция профсоюзов), мониторы с маркировкой Low Radiation (слабое излучение), мониторы с жидкокристаллическим экраном и мониторы с установленной защитой по методу замкнутого металлического экрана.

5.2. Анализ основных опасностей и вредных факторов
5.2.1. Освещение
Правильное освещение рабочего места пользователя облегчает его труд, снижает утомление, повышает производительность труда, снижает опасность производственного травматизма. Освещение может быть естественным и искусственным. Естественное освещение создаётся в
помещениях через оконные и другие остеклённые проёмы, искусственное - светильниками. Искусственное освещение в помещениях следует осуществлять в виде комбинированной системы освещения с использованием люминесцентных источников света в светильниках общего назначения.
В качестве источников общего освещения должны использоваться лампы типа ЛБ и ДРЛ с индексом цветопередачи не менее 70 (R>70), в качестве светильников - установки с преимущественно отраженным или рассеянным светом. Светильники общего освещения следует располагать над рабочим столом в равномерно прямоугольном порядке. Для предотвращения засветок экрана дисплея прямыми световыми потоками должны применяться светильники общего назначения. Осветительные установки должны обеспечивать равномерную освещенность с помощью приглушенного или рассеянного светораспределения.
Для исключения бликов необходимо применять специальные фильтры для экранов, защитные козырьки или располагать источники света параллельно направлению взгляда на экран видеомонитора с обеих сторон. Источники света по отношению к пользователям следует располагать таким образом, чтобы исключить попадания в глаза прямого света.
При естественном освещении необходимо применять средства солнцезащиты, снижающие перепады яркостей между естественным светом и свечением экрана дисплея. В качестве таких средств можно использовать регулируемые жалюзи.
5.2.2. шум
.Шум, маскирует опасность от движущихся механизмов, затрудняет разборчивость речи, приводит к профессиональной глухости, а при больших уровнях может привести к механическому повреждению органов слуха. Нормирование шумов в производственных помещениях осуществляется по предельным спектрам или в дБ в соответствии с ГОСТ 12.1.036-81 "Шум. Общие требования безопасности". Предельные нормы шумов определяются характером выполнения работ. В помещениях операторов ЭВМ уровень шума не должен превышать 65 дБА. На рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин (АЦПУ, принтеры и т.д.) уровень шума не должен превышать 75 дБА. Зоны с уровнем звука более 85 дБ должны быть отмечены соответствующими знаками опасности, а работающие в этих зонах обеспечены средствами индивидуальной защиты. Максимальный уровень непостоянного шума на рабочих местах не должен превышать 125 дБ. Запрещается кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 дБ. Перечень мероприятий для борьбы с шумом включает:
-акустической отделки стен и потолков;
-экранирования устройств создающих шум;
-расположения наиболее шумных частей в отдельных помещениях и на специальных амортизирующих фундаментах.
-увеличение жесткости конструкций;
-замена металла на пластмассы если позволяет технология;
-применение индивидуальных средств защиты (наушники, шлемы, вкладыши) и др.

Люди, находящиеся в условиях повышенного шума, жалуются на быструю утомляемость, головную боль, бессонницу. У человека снижается острота зрения и слуха, повышается кровяное давление, ослабляется внимание, ухудшается память.
Снижение шума, создаваемого в здании внутренними источниками, а также шума, проникающего извне, осуществляется следующими методами: уменьшением шума в источнике, оборудование, аппараты, приборы необходимо устанавливать на спец. фундаменты и амортизирующие прокладки. Стены и потолки технологических помещений, где установлены ЭВМ и др. оборудование, являющееся источником шумообразования, должны быть облицованы звукопоглощающим материалом с максимальным коэффициентом звукопоглощения в области частот 63-8000 Гц, независимо от количества единиц установленного оборудования. В качестве звукопоглощающего материала, могут быть использованы перфорированные плиты, панели и др. материал аналогичного назначения, а также плотная хлопчатобумажная ткань, которой драпируются потолок и стены. Также можно использовать подвесные акустические потолки
5.2.3. Вибрация
Вибрация возникает при движении транспортных средств, работе ударных механизмов, вращении неуравновешенных масс (роторов, электродвигателей и прочих механизмов). Характер воздействия вибрации на человека зависит от диапазона частот механических колебаний, направления их действия и продолжительности воздействия, и может вызывать у человека различные заболевания. Воздействие вибрации вызывает поражение:
- центральной нервной системы;
- сердечно-сосудистой системы;
- опорно-двигательного аппарата;
- слухового и вестибулярного анализаторов;
- функций эндокринной системы.
Всё это приводит к значительному росту количества ошибок в работе, уменьшению срока службы оборудования.
Для снижения уровня вибраций, создаваемой машинами и механизмами, необходимо стремится тщательно балансировать вращающиеся массы, устанавливать амортизирующие прокладки под оборудование или монтировать его на специальных фундаментах. Требования к индивидуальным средствам защиты (специальные перчатки, обувь и др.) регламентируются в
ГОСТ 12.4.002-84.

5.2.4.. Электрический ток
При интенсивных токах реакция для мышечной ткани проявляется в виде сокращения, вызывающих возбуждение или торможение различных морфофизиологических систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и др. Опасность поражение током существует всюду, где используются электроустановки.
5.2.5. Электромагнитные поля
Электромагнитные поля (ЭМП), излучаемые ПЭВМ, также вредно влияют на организм пользователя. ЭМП промышленных частот способны вызывать нарушения нормального метаболизма клеток, например нарушения синтеза ДНК в клетках. Любые ЭМП способны вызвать аллергию, тошноту, усталость головные боли, а также ослабление иммунной системы организма.
В системе защиты от действия электромагнитных полей используется ряд принципов БЖД:
- организационных – нормирование, информации;
- ориентирующих – системности, снижения опасности;
- экранирование.

5.2.6. Статическое электричество
Для предотвращения образования и защиты от статического электричества в помещениях необходимо использовать нейтрализаторы и увлажнители, а полы должны иметь антистатическое покрытие.

Излучения
Устройства визуального отображения генерируют несколько типов излучения: рентгеновское, видимое, ультрафиолетовое и т.п. Однако уровни этих излучений достаточно низки и не превышают действующих норм.
5.3. Комплекс мер по охране труда оператора ЭВМ
Создание и широкое внедрение быстродействующих ЭВМ обусловило значительное увеличение количества РМ и, соответственно, количества работников, обеспечивающих функционирование вычислительной техники. Одновременно с этим изменяется характер труда, его содержание и условия, в которых он осуществляется. Усложнение функциональной структуры деятельности в связи с применением ЭВМ предъявляет новые, подчас повышенные требования к организму человека. Недоучёт роли человеческого фактора при проектировании и создании РМ неизбежно отражается на качественных и количественных показателях деятельности работников, в том числе приводит к замедлению или ошибкам в процессе принятия решений.
Рассмотрим основные требования по безопасности и охране труда оператора ЭВМ.
На качество и безопасность работ операторов влияет огромное число факторов. Работа большинства пользователей сопряжена с умственным трудом. Так, пользователи ЭВМ в течение рабочего дня должны воспринимать огромный объём информации и точно на неё реагировать. Значительное умственное напряжение и другие нагрузки приводят к изменению у пользователей функционального состояния центральной нервной системы нервно-мышечного аппарата рук.
Для предупреждения переутомления и повышения трудоспособности необходимы и правильный режим труда и отдыха, и оптимальные микроклиматические условия, и правильная организация рабочего места. Нерациональная конструкция рабочего места вызывает необходимость поддержания вынужденной рабочей позы. Длительный дискомфорт вызывает повышенное напряжение мышц и обуславливает развитие общего утомления и снижение работоспособности. При длительной работе за дисплеем у пользователей отличается выраженное напряжение зрительного аппарата с появлением жалоб на неудовлетворительность работой, нарушение сна, усталости и болезненных ощущений в области глаз, в пояснице и др. Работа с дисплеем связана с малой подвижностью и действием небольшой группы мышц, что может привести к профессиональному заболеванию - остеохондрозу. Необходимо проводить физические разминки.
Кроме того, работоспособность пользователя в значительной мере зависит от влажности и скорости движения воздуха, давления, состава воздуха в помещениях, уровня шума и вибрации, освещенности, окраски оборудования. С целью обеспечения комфортных условий для обслуживающего персонала и высокой надёжности технологического процесса на РМ устанавливают дополнительные требования к воздушной среде помещений.
В помещениях с избытком явного места необходимо предусматривать регулирование подачи теплоносителя для соблюдения нормативных параметров микроклимата. В качестве нагревательных приборов в машинных залах ЭВМ и хранимых носителей информации следует устанавливать регистры из гладких труб или панелей лучистого отопления. Нельзя использовать для отопления машинных залов ЭВМ электронагревательные приборы и паровое отопление.
В залах с работающими вычислительными машинами на рабочих местах пользователей параметры микроклимата должны быть следующими:
- в холодные периоды года температура воздуха, скорость его движения и относительная влажность должны соответственно составлять: 22-24 С; 0,1 м/с; 40-60%.
- в теплое время года соответственно: 23-25 С; 0,1-0,2 м/с; 40-60%.
Воздух, поступающий в помещение, должен быть очищен от загрязнений, в том числе от пыли и микроорганизмов. Существует несколько видов вентиляции. В зависимости от побудителя она может быть: естественной, механической или смешанной. По своему назначению вентиляция подразделяется на приточную, вытяжную и приточно-вытяжную. По месту действия: местная и общеобменная, осуществляющая обмен по всему помещению. Кондиционирование воздуха должно обеспечивать автоматическое поддержание параметров микроклимата в необходимых пределах в течение всех сезонов года, очистку воздуха от пыли и вредных веществ, создание наибольшего избыточного давления в чистых помещениях для исключения поступления неочищенного воздуха. Необходимо также предусмотреть возможность индивидуальной регулировки раздачи воздуха в отдельных помещениях.
5.4. Пожарная безопасность
Пожары в помещениях представляют особую опасность, так как сопряжены с большими материальными потерями. Как известно, пожар может возникнуть при взаимодействии горючих веществ, окислителя и источников зажигания. В помещениях присутствуют все 3 основные фактора, необходимы для возникновения пожара.
Особенностью современных ЭВМ является очень высокая плотность расположения элементов электронных схем. При прохождении тока по проводникам и деталям выделяется тепло, что может привести к пожароопасной ситуации.
Серьёзную опасность представляют различные электроизоляционные материалы, используемые для защиты, от механических воздействий отдельных радиодеталей. Всё это приводит к принятию серьёзных мероприятий защиты от пожаров, определяемых СП 512-78 "Инструкции по проектированию зданий и помещений для ЭВМ" и СНиП 11-2-80 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений". В этих документах изложены основные требования к огнестойкости зданий и сооружений, противопожарным преградам, эвакуации людей из зданий и помещений.
5.5. Эргономика
Эргономика - прикладная наука целью, которой является приспособление труда к физиологическим и психическим возможностям человека для обеспечения наиболее эффективной работы, отдыха, которая не создаёт угрозы здоровью человека. Практика показывает, что планировка рабочего места и места отдыха должна удовлетворять требованиям удобства выполняемых работ и экономии энергии, и времени пользователя, рационального использования площадей и удобства обслуживания устройств ЭВМ. При планировке рабочего места и места отдыха необходимо учитывать удобство расположения дисплеев, принтеров, пульта ЭВМ, а также зоны досягаемости рук пользователя. Эти зоны, установленные на основании антропометрических данных тела человека, дают возможность рационально разместить компьютер, его клавиатуру и дисплей. Высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680-800 мм; при отсутствии такой возможности должна составлять 725 мм.
Дисплей должен удовлетворять следующим требованиям:
-важнейшие элементы конструкции должны быть расположены в центре поля зрения (клавиатура);
-элементы должны быть сгруппированы по функциональному признаку;
-рабочие поверхности должны быть расположены наклонно, по возможности перпендикулярно взгляду пользователя;
-экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учётом размеров знаков и символов.
Важнейшими характеристиками зрительного восприятия пользователя являются: яркость, контрастность между объектами и фоном, и острота зрения. Контрастность по отношению к фону влияет на восприятие цветов. Так, например, лучше воспринимаются комбинации цветов: черный на желтом; черный на белом; зеленый на черном; белый на черном. Отсюда следует оптимальность выбора цветов:
-для экрана: белый на черном;
-для клавиатуры: черный на белом.
Клавиатура должна располагаться на поверхности стола таким образом, чтобы соответствовать локтю сидящего пользователя. Его рука должна быть согнута на 90 градусов в локтевом суставе, а предплечье - лежать горизонтально. Клавиатуру следует располагать на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю.
Помещения и их размеры должны соответствовать количеству работающих и размещаемому в них количеству технических средств. В помещениях с ПЭВМ ежедневно должна проводиться влажная уборка, необходимо наличие аптечки первой помощи и углекислотного огнетушителя.
5.6.Оказание первой помощи при травматизме
При ожогах необходимо освободить пораженное место от одежды, обуви. Перевязать обожженную поверхность стерильным бинтом и обратиться в лечебное учреждение.
При тяжелых механических травмах пострадавшего положить в безопасное место, придать ему удобное и спокойное положение и вызвать скорую медицинскую помощь.
При поражении электрическим током в первую очередь освободить пострадавшего от действия электрического тока (отключить оборудование от сети, отделить пострадавшего от токоведущих частей изолирующими приспособлениями (доски, сухая одежда, резиновые перчатки, резиновые коврики).
Если пострадавший потерял сознание, но дышит, его необходимо уложить в удобную позу, расстегнуть ворот, дать свежий воздух. Если дыхание отсутствует, пульс не прощупывается, пострадавшему нужно немедленно начать делать искусственное дыхание, желательно по методу «рот в рот» до прибытия врача.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Умный или иначе интеллектуальный дом представляет собой жилой дом современного типа, организованный для удобства проживания людей при помощи высокотехнологичных устройств.
2. Основной особенностью интеллектуального здания является объединение отдельных подсистем различных производителей в единый управляемый комплекс.
3. С позиции теории систем умный дом является сложной, многозвенной системой автоматического управления технологическими процессами поддержания жизнедеятельности, безопасности и комфортности проживающих в нём людей.
4. Подсистема электропитания и освещения является одной из систем управления умного дома.
6. В дипломном проекте проведен анализ состояния проблемы и дан обзор рынка оборудования и программных средств, предлагаемых различными фирмами.
7. Показано, что технические средства, используемые при построении умного дома, основаны на применении современных принципов построения систем связи. Выявлена типовая структура автоматической системы управления интеллектуальным домом.
8. Системы учёта потребления электроэнергии, воды, газа, являющиеся составной частью умного дома, уже сегодня повсеместно применяются в быту. При постепенном уменьшении стоимости оборудования в массовом производстве умный дом станет доступным большому количеству людей.





Список использованной литературы

1. Фёдоров А. I - House – технологии Power over Ethernet. Электроника, 2007, №7, с. 38 – 39.
2. Минаков Д. Интегрированные системы управления. Электроника, 2007, №7, с. 40 – 42.
3. Науменко Н. Интеллектуальное здание. Электроника, 2007, №7,
с. 26 – 30.
4. Науменко Н. Умный дом по чешски. Электроника, 2008, №2,
с. 84 – 86.
5. Тречекай Й. Управление тепловым режимом умного дома. Электроника, 2007, №8, с. 110 – 113.
6. Елисеев Н. Технология ч10 – управление умным домом. Электроника, 2007, №7, с. 32 – 36.
7. Сергей Орлов, обозреватель, "Журнал сетевых решений/LAN" http://www.asutp.ru/?p=600559
8. Реферат “Локально вычислительные сети” www.bankreferatov.ru
9. Реферат “Организация сети” www.bankreferatov.ru
10. http://www.smart-house.ru
11. http://www.numerix.ru
12. http://www.eiba.ru
13. http://centrept.nm.ru
14. http://www.i-home.ru
15. http://www.intellect-house.ru
16. http://www.lidersb.ru
17. http://smart.besm.ru
18. http://www.umniy-dom.com
19. http://www.homesapiens.ru
20. Сети, компоненты сети www.3com.ru
21. Проводная сеть в умном доме www.lexcom_home.ru ПРИЛОЖЕНИЕ


















87



INTERNET

Домашний ПК

Исполняемый модуль

датчик

датчик

датчик

Исполняемый модуль

Исполняемый модуль

Исполняемый модуль

датчик

датчик

Дат
чик

датчик

Контроллер

Контроллер

Контроллер

Маршрутизатор Ethernet to BUS

Свитч ethernet

Сервер

Программируемый Основной контроллер

Исполняемый модуль

датчик

датчик

датчик

Исполняемый модуль

Исполняемый модуль

Исполняемый модуль

датчик

датчик

Контроллер

Контроллер

Контроллер

Домашний ПК

INTERNET

Свитч ethernet

Сервер

Контроллер

Программируемый
Основной контроллер

Исполняемый модуль

датчик

датчик

датчик

Исполняемый модуль

Исполняемый модуль

Исполняемый модуль

датчик

датчик

Контроллер

Контроллер

Контроллер

Домашний ПК

INTERNET

вентиляторы

канализация

Датчик температуры проводки

Исполняемые модули

Датчик газовой колонки

Датчик огня

Датчики дыма

Система вентиляции

печка

кондиционер

контроллер температуры

Внешний воздухозабор

фильтр

Фильтр вентиляции

Контроллер пожаротушения

Контроллер воздухозабора

интернет

ПК

Бак

смеситель

бойлер

Внешнее водоснабжение хв(насос и резервный насос)

Второстепенные источники потребления

Первоочередные источники потребления

батарея

Внешнее энергопитание

Дизельный
генератор

Распределительный щит

Контроллер систем водоснабжения

Контроллер систем энергоснабжения

Контроллер систем управления дополнительным оборудованием

Контроллер систем управления мультимедиа

Вспомогательный сервер

Контроллер систем жизнеобеспечения

Основной сервер

Список использованной литературы

1. Фёдоров А. I - House – технологии Power over Ethernet. Электроника, 2007, №7, с. 38 – 39.
2. Минаков Д. Интегрированные системы управления. Электроника, 2007, №7, с. 40 – 42.
3. Науменко Н. Интеллектуальное здание. Электроника, 2007, №7,
с. 26 – 30.
4. Науменко Н. Умный дом по чешски. Электроника, 2008, №2,
с. 84 – 86.
5. Тречекай Й. Управление тепловым режимом умного дома. Электроника, 2007, №8, с. 110 – 113.
6. Елисеев Н. Технология ч10 – управление умным домом. Электроника, 2007, №7, с. 32 – 36.
7. Сергей Орлов, обозреватель, "Журнал сетевых решений/LAN" http://www.asutp.ru/?p=600559
8. Реферат “Локально вычислительные сети” www.bankreferatov.ru
9. Реферат “Организация сети” www.bankreferatov.ru
10. http://www.smart-house.ru
11. http://www.numerix.ru
12. http://www.eiba.ru
13. http://centrept.nm.ru
14. http://www.i-home.ru
15. http://www.intellect-house.ru
16. http://www.lidersb.ru
17. http://smart.besm.ru
18. http://www.umniy-dom.com
19. http://www.homesapiens.ru
20. Сети, компоненты сети www.3com.ru
21. Проводная сеть в умном доме www.lexcom_home.ru

Вопрос-ответ:

Что такое интеллектуальный дом?

Интеллектуальный дом - это концепция, при которой все электропитание и освещение в индивидуальном жилом доме управляется автоматически с использованием специальных систем. Такие системы позволяют оптимизировать расход электроэнергии и создать комфортные условия для жизни.

Как организована структура технических средств поддержания жизнеобеспечения в индивидуальном доме?

Структура технических средств поддержания жизнеобеспечения включает в себя различные системы: систему электропитания, систему освещения, систему отопления, систему кондиционирования, систему безопасности и другие. Каждая система имеет свои компоненты и модули, которые взаимодействуют между собой для обеспечения оптимального функционирования.

Какие преимущества имеет использование системы управления электропитанием и освещением в индивидуальном жилом доме?

Использование системы управления электропитанием и освещением позволяет снизить энергопотребление и экономить деньги на электроэнергии. Кроме того, она обеспечивает комфортные условия проживания, улучшает безопасность и снижает нагрузку на электросеть. Также система позволяет автоматизировать управление освещением, что удобно и эффективно.

Какие типовые решения существуют для автоматизированного управления техническими средствами в доме?

Существует несколько типовых решений для автоматизированного управления техническими средствами: проводное управление, беспроводное управление, централизованное управление и управление через смартфон. Каждое из этих решений имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от индивидуальных потребностей и возможностей.

Какие выводы можно сделать из анализа типовых решений автоматизированного управления техническими средствами?

Из анализа типовых решений автоматизированного управления техническими средствами можно сделать вывод, что каждое из них имеет свои преимущества и недостатки. Необходимо учитывать индивидуальные потребности и возможности, а также обеспечить надежную и безопасную работу системы управления. Важно выбрать подходящее решение, которое будет соответствовать требованиям и предпочтениям владельца дома.

Какие функции выполняет система управления электропитанием и освещением индивидуального жилого дома?

Система управления электропитанием и освещением индивидуального жилого дома выполняет ряд функций, таких как автоматизация управления освещением, контроль энергопотребления, защита от перегрузок и короткого замыкания, контроль работы электроприборов и систем, а также повышение энергоэффективности дома.

Что подразумевается под понятием "интеллектуальный дом"?

Интеллектуальный дом – это дом, в котором применяются современные технологии и системы автоматизации для управления различными функциями дома, включая электропитание, освещение, отопление, кондиционирование, безопасность и др. Он позволяет обеспечить комфорт и безопасность для обитателей дома и повысить энергоэффективность здания.

Какие технические средства входят в структуру системы управления электропитанием и освещением индивидуального жилого дома?

В структуру системы управления электропитанием и освещением индивидуального жилого дома входят различные технические средства, такие как автоматические выключатели, розетки с возможностью удаленного управления, датчики освещенности и движения, системы управления энергопотреблением, счетчики электроэнергии, системы автоматизации и др.

Какие преимущества имеет использование системы управления электропитанием и освещением в индивидуальном жилом доме?

Использование системы управления электропитанием и освещением в индивидуальном жилом доме позволяет повысить комфорт и безопасность жильцов, управлять освещением и энергопотреблением, автоматически отключать электроприборы и освещение при покидании помещения, а также эффективно использовать электроэнергию и снизить расходы на ее потребление.

Какие элементы входят в систему управления электропитанием и освещением индивидуального жилого дома?

В систему управления электропитанием и освещением индивидуального жилого дома входят различные компоненты, такие как электрические провода и кабели, выключатели, автоматические выключатели, устройства защиты от перенапряжений, управляющие панели, контроллеры, датчики движения, счетчики электроэнергии, светодиодные лампы и другие осветительные приборы.

Что такое интеллектуальный дом?

Интеллектуальный дом - это дом, в котором применяются современные информационные и коммуникационные технологии для управления различными системами, включая систему электропитания и освещения. Такие дома обеспечивают повышенный комфорт, безопасность и энергоэффективность, а также позволяют настроить различные режимы работы и программируемые сценарии освещения и управления электроприборами.

Какова структура технических средств поддержания жизнеобеспечения индивидуального жилого дома?

Структура технических средств поддержания жизнеобеспечения индивидуального жилого дома включает различные системы, такие как электроснабжение, освещение, отопление, вентиляция, кондиционирование, системы безопасности (датчики дыма, пожарные и охранно-тревожные системы), системы контроля доступа и другие. Управление этими системами осуществляется через специальные устройства, контроллеры и программное обеспечение.