Электропитание станки получают от подстанции по наземному кабелю длиной 100 м. Кабель имеет вертикальное ответвление к электродвигателям высотой 1,5 м. При допускаемом колебании напряжения ±15% коэффициент экранизации кабеля η = 2, рабочее напряжение Uр = 380 В.
Система программного управления станками состоит из пульта управления разводящей сети и блоков управления станками. Пульт управления выполнен на микросхемах, которые имеют токопроводящие элементы высотой 0,05 м. Рабочее напряжение микросхем 12 В. Питание от общей сети напряжением 220 В.
Определяем возможное минимальное расстояние от центра взрыва до механического цеха Rx = 3,06.
Рассчитываем ожидаемые на объекте максимальные значения вертикальной Ев и горизонтальной Ег составляющих напряженности электрического поля:
Ев = В/м.
Ег = В/м.
Определяем максимальное ожидаемое напряжение наводок
В системе электропитания в горизонтальных Uг и вертикальных Uв линиях
Uг = В
Uв = В;
В системе программного управления станка
В разводящей электросети
Uг = В
Uв1 = В;
в пульте управления
Uв2 = В.
Определяем допустимые напряжения наводок в системе питания станков
Uд1 = В;
В пульте управления
Uд2 = В;
В разводящей электросети Uд3 = В.
Полученные данные записываем в табл. 4 и анализируем результаты оценки
Таблица 4.
Элементы |
Допустимое напряжение наводок Uд, В |
Напряженность электрических полей, В/м |
Наводимые напряжения в токопроводящих элементах |
Результаты воздействия |
||
Ев |
Ег |
Uв |
Uг |
|||
Система питания станков |
437 |
4521 |
9,04 |
3391 |
452 |
Может выйти из строя |
Система программного управления |
13,8 |
4521 |
9,04 |
4521 |
226 |
Может выйти из строя |
Разводящая электросеть |
253 |
4521 |
9,04 |
113 |
226 |
Может выйти из строя |
Выводы и предложения
Механический цех может оказаться в зоне воздействия ЭМИ наземного ЯВ. При этом могут выйти из строя электродвигатели станков, пульт управления и блоки управления станками. Цех не устойчив к воздействию ЭМИ.
Для повышения устойчивости работы цеха к ЭМИ необходимо провести следующие мероприятия:
1. кабель питания двигателей станков экранировать, провести в стальные трубы, а на входах к двигателям установить быстродействующие отключающие устройства;
2. разводящую сеть системы программного управления проложить в стальных трубах, а
пульт управления и блоки управления станками закрыть экраном, экраны заземлить;
3. на входах (выходах) пультов управления и блоков управления станками поставить быстродействующее отключающее устройство.
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ СТАНЦИИ К ПРОНИКАЮЩЕЙ РАДИАЦИИ И РАДИАЦИОННОМУ ЗАРАЖЕНИЮ МЕСТНОСТИ.
Исходные данные:
1. локомотивное депо – одноэтажное, кирпичное здание;
2. тип конструкции – тяжелый железобетонный каркас первой степени огнестойкости;
3. сейсмостойкое;
4. материал здания- кирпич (30 см);
5. продолжительность рабочего дня – 12 часов;
6. установленная доза – 20 бэр;
7. толщина слоя половинного ослабления – 40 см.
Расчет:
1) определяем дозу проникающей радиации, которая может быть на станции.
Проникающей радиации нет.
2) Определяем уровни радиации в каждом квадрате в зависимости от скорости ветра.
Рr = 1,9 км – 1600 р/ч; Рr =2,9 км – 1330 р/ч; Рr = 3,9 км – 1000 р/ч.
3) Определяем время начала поражения
tн= (Rx/Vсв) + tвып,
где tвып – время выпадения осадков, 1 час.
tн=(1,9/100) +1= 1,019 для Rx/
4) доза, получаемая в здании локомотивного депо.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.