Диплом (1230261), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Защита временем предусматривает ограничение времени пребывания человека в рабочей зоне и применяется обычно в тех случаях, когда нет возможности снизить интенсивность другими способами. Допустимое время пребывания в поле зависит от интенсивности облучения.
Защита расстоянием применяется, когда невозможно ослабить интенсивность облучения другими мерами, в том числе и сокращением времени пребывания человека в опасной зоне. В этом случае увеличивают расстояние между источником излучения и обслуживающим персоналом. Этот метод защиты основан на быстром уменьшении интенсивности поля с расстоянием.
Рациональное размещение установок в помещении используют в первую очередь для источников ВЧП. Электромагнитная энергия, излучаемая отдельными элементами установок при неполном экранировании или отсутствии экрана, распространяется в помещениях, отражаясь от стен и перекрытий, частично проходя сквозь них и в большей степени рассеиваясь.
Выделение зон излучения производится на основании инструментальных замеров интенсивности ЭМИ. Границы зон источников ЭМИ ограждают или отмечают яркой краской на полу помещения.
Установление рационального режима работы персонала и источников ЭМИ. Одним из способов снижения уровня излучаемой энергии является правильный выбор генератора, то есть для определенного технологического процесса с конкретной мощностью необходимо использовать источник соответствующей мощности, а не завышенный. Включение установок производить лишь на время работы.
Уменьшение параметров излучения непосредственно в самом источнике достигается за счет применения согласованных нагрузок и поглотителей мощности. Поглотители мощности ослабляют ЭМИ в 105 и более раз. Ими служат графитовые или специальные углеродистые составы, пластмассы и другие материалы, в которых энергия ЭМИ преобразуется в тепловую энергию. Для охлаждения поглотителей применяют охлаждающие ребра или проточную воду.
Наиболее эффективным методом защиты от ЭМИ является экранирование самого источника или рабочего места. Эффективность экранов определяется структурой ЭМП и конструкцией экрана, прежде всего его толщиной и материалом.
Экраны делятся на две группы: отражающие и поглощающие.
Защитное действие отражающих экранов основано на том, что действующее ЭМП создает в экране вихревые токи, наводящие в нем вторичное поле, по амплитуде почти равное, а по фазе противоположное экранирующему полю. Результирующее поле, возникающее при сложении этих двух полей, быстро убывает в экране, проникая на незначительную глубину. Глубина проникновения ЭМП высоких и сверхвысоких частот очень мала, поэтому толщину экрана вбирают по соображениям прочности. Конструкция замкнутого экрана, его размеры и форма определяются экранируемым объектом. Наиболее распространенные типы экранов: сферичные, цилиндрические и плоские. В ряде случаев для экранирования ВЧП применяют металлические сетки, обладающие значительно более низкими экранирующими свойствами, чем сплошные экраны. Они позволяют ослабить плотность потока энергии максимум на 20- 30 дБ(в 100- 1000 раз). Однако их использование дает возможность производить осмотр и наблюдение экранируемых установок, вентиляцию и освещение экранируемого пространства.
Высокая эффективность экранирования достигается при использовании решеток. Для экранирования применяют токопроводящие краски и материалы с металлизированной поверхностью. В конструктивном отношении экранируемые устройства могут представлять собой камеры или шкафы, в которые помещают передающую аппаратуру, кожухи, ширмы, защитные козырьки, перегородки. Отражающий экран должен быть заземлен.
Экраны, поглощающие ЭМИ, изготавливают в виде тонких резиновых ковриков, эластичных или жестких листов поролона или волокнистой древесины, пропитанной определенным составом ферромагнитных пластин. Коэффициент отражения этих материалов не превышает 1-3 %.
Если применение рассмотренных средств защиты от ЭМП не позволяет снизить напряженность ЭП и МП, плотность потока энергии до нормативных значений, необходимо использовать СИЗ. К ним относятся комбинезоны, халаты и передники из металлизированной ткани, осуществляющие защиту человека по принципу сетчатого экрана, защитные очки с металлизированными стеклами.
При использовании спецодежды из металлизированной ткани необходимо строго соблюдать требования электробезопасности.
13 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ внедрения ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
Экономическая эффективность внедрения новых систем и технологий оценивается путем сопоставления ожидаемого эффекта (результата) и совокупных расходов на реализацию проекта. Под совокупными расходам и понимают любые расходы, связанные с реализацией проекта.
В нашем случае все расходы связаны с анализом системы и разработкой программного продукта. Необходимо сравнить полученное по итогу значение расходов с выраженным в денежной форме ожидаемым эффектом и сделать соответствующие выводы.
(13.1)
где Ток − время окупаемости; Кпрог − капитальные вложения на разработку программного продукта; ΔСэк − экономия текущих расходов.
13.1 Определение стоимости программного продукта
Все расходы можно разделить на несколько категорий:
− расходы на проектно-изыскательные работы;
− расходы на покупку оборудования и ПО.
Нам понадобится персональный компьютер и принтер.
Затраты, связанные с эксплуатацией оргтехники, будем оценивать в величине, эквивалентной амортизационным отчислениям. Определим первоначальную стоимость техники. Первоначальная стоимость включает сумму расходов на приобретение, доставку и доведение до пригодного применения объекта минус размер НДС и других возмещаемых налогов. Таким образом, если приобретаем оргтехнику стоимостью 12 700руб. (в т.ч. НДС − 2286руб.), оплачиваем за нее доставку 300руб. (в т.ч. НДС − 54руб.), установку, подключение и наладку оргтехники 200руб. (в т.ч. НДС – 36руб.), то первоначальная стоимость этого объекта составит 10822 руб. При линейном методе расчета норма амортизационных отчислений определяется по формуле:
(13.2)
где Н – месячная норма амортизационных отчислений в процентах; t - срок продуктивного применения в месяцах.
Устанавливаем срок продуктивного применения оргтехники 50 месяцев. В этом случае
Первоначальная стоимость оргтехники составила 10822 руб. Ежемесячно на оргтехнику необходимо начислять амортизацию:
Аналогично с покупкой персонального компьютера. Первоначальная стоимость составит 25010 руб. Устанавливаем срок продуктивного применения 60 месяцев. В этом случаем месячная норма амортизационных отчислений составит около 1,7%. Ежемесячно на ПК необходимо начислять амортизацию:
Следовательно, сумма эквивалентных амортизационных отчислений техники за 5 месяца составит:
На персональный компьютер покупаем и устанавливаемым лицензионное программное обеспечение. Для работы понадобится интернет, поэтому оплачиваем интернет подключение, с учетом покупки маршрутизатора, на весь период работы.
Подсчитаем расходы и сведем в таблицу 13.1.
Таблица 13.1 – Расходы покупку оборудования и ПО
| Статьи расходов | Стоимость, тыс. руб |
| Программное обеспечение | 9,149 |
| Интернет | 3,200 |
| Покупка ПК | 25,010 |
| Покупка орг.тех. | 10,822 |
| Итого | 48,181 |
Расходы на проектно-изыскательные работы включают в себя сбор теоретического материала и анализ работы внедряемой продукта, разработку алгоритмов и разработка программного продукта. Работа выполнена с оплатой 150 руб/ч. Подсчитаем расходы и сведем в таблицу 13.2.
Таблица 13.2 - Расходы на проектно-изыскательные работы
| Наименование выполняемых работ | Затраченное время, ч | Затраты, тыс. руб. | |
| Сбор теоретического материала и анализ работы внедряемой продукта | 50 | 7,5 | |
| Разработка алгоритмов | 30 | 4,5 | |
| Разработка программного продукта | 120 | 18 | |
| Итого | 30 | ||
Полученные расходы занесем в общую таблицу, чтобы определить общее количество расходов на выполненную работу (таблица 13.3).
Таблица 13.3 – Итоговые расходы на выполненную работу
| Статьи расходов | Стоимость, тыс. руб |
| Амортизация техники | 3,208 |
| Расходы на покупку оборудования и ПО | 48,181 |
| Расходы на проектно-изыскательные работы | 30 |
| Итого | 81,389 |
13.2Расчет экономии затрат при внедрении программного продукта
Экономический эффект проекта заключается в следующем:
− повышение скорости расчета;
− минимизация ошибок;
− уменьшения числа работников;
Для представления экономического эффекта в денежной форме учтем два показателя. Это повышение скорости расчета и уменьшения числа работников.
Рассчитаем экономию фонда заработной платы труда за счет снижения времени на расчет и уменьшения числа работников по формуле 13.3:
(13.3)
где
– число электромехаников;
– норма рабочих часов;
– время затрачиваемое на расчет;
– средняя заработная плата электромеханика.
При трех рабочих без программного продукта:
При одном рабочем с программным продуктом при том же объеме работы:
Найдем разницу между ФЗП и ФЗП`:
Рассчитаем ФЗП за год:
Рассчитаем срок окупаемости программного продукта за счет уменьшения персонала(формула 13.1):
При покупке данного программного продукта все затраты окупаются за 0,6 года, далее последует чистая экономия ФЗП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью дипломного проектирования была разработка учебно − исследовательского программного продукта по расчету параметров тягового электроснабжения.
В ходе анализа программного комплекса КОРТЭС были выявлены преимущества и недостатки, которые не позволяют использовать данный комплекс в учебно − исследовательских целях. Также были отмечены ограничивающие факторы по напряжению на токоприемнике электровоза, по нагреву проводов контактной сети и по коэффициенту перегрузки трансформатора.
В ходе дипломного проектирования, был предложен автоматизирован расчет электроснабжения магистрального участка железных дорог, а именно была написан программный продукт с помощью сред Microsoft Office Excell и построена блок схема. Данный продукт позволяет осуществить тяговый расчет, рассчитывает необходимую мощность трансформаторов устанавливаемых на ТП, для схемы «звезда треугольник 11» и «открытый треугольник», рассчитывает сечение проводов контактной подвески, производит расчет токов короткого замыкания.
Исходными данными для расчета в программе являются размеры движения и продольный профиль пути. По этим данным программа полностью рассчитывает систему тягового электроснабжения. При этом оператор может с помощь программы определить оптимальное расстояние между ТП, такое чтобы оба плеча питания были загружены равномерно. Так же есть возможность установить оптимальный межпоездной интервал, для того чтобы уменьшит необходимую мощность трансформаторов устанавливаемых на ТП, при этом обеспечить достаточный уровень напряжения на токоприемнике ЭПС.
Для автоматизации получения тяговых расчетов программа усилена дополнительным блоком. Для чего были построены характеристики электровоза 2ЭС5К "Ермак" по тяги и току, без которых невозможно осуществить тяговый расчет.
В результате выполнения тягового расчета был получен ток на четном и нечетном направлении. График выводится на экран автоматически и данные участвуют в дальнейшем расчете системы тягового электроснабжения.
Также в автоматическом режиме происходит разложение тока по фидерам относительно тяговой подстанции №2. Для удобства токи левого и правого плеча были представлены на графиках, из которых видно сколько тока потребляется с тяговой подстанции №2.
В данном программном продукте есть возможность посмотреть эффективные токи для каждого плеча каждого пути и сделать проверку сечения контактной подвески.













