여러 네트워크 인터페이스가 있는 ME의 연결 다이어그램입니다. 장치 및 디자인, 기술적 특성, 유지 관리. 전기 다이어그램의 기호

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각 전기 회로는 많은 요소로 구성되며, 이는 또한 설계에 다양한 부품을 포함합니다. 가장 눈에 띄는 예는 가전 제품입니다. 일반 다리미도 발열체, 온도 조절기, 표시등, 퓨즈, 전선 및 플러그로 구성됩니다. 다른 전기 제품은 다양한 계전기, 회로 차단기, 전기 모터, 변압기 및 기타 여러 부품으로 보완되어 훨씬 더 복잡한 디자인을 가지고 있습니다. 이들 사이에 전기적 연결이 생성되어 모든 요소와 각 장치의 완전한 상호 작용이 목적을 달성하도록 보장합니다.

이와 관련하여 모든 구성 요소가 기존 그래픽 기호 형태로 표시되는 전기 다이어그램을 읽는 방법을 배우는 방법에 대한 질문이 자주 발생합니다. 이 문제는 전기 설비를 정기적으로 다루는 사람들에게 매우 중요합니다. 다이어그램을 올바르게 읽으면 요소가 서로 상호 작용하는 방식과 모든 작업 프로세스가 어떻게 진행되는지 이해할 수 있습니다.

전기 회로의 종류

전기 회로를 올바르게 사용하려면 이 영역에 영향을 미치는 기본 개념과 정의를 미리 숙지해야 합니다.

모든 다이어그램은 장비와 함께 전기 회로의 모든 연결 링크가 표시되는 그래픽 이미지 또는 그림의 형태로 만들어집니다. 존재하다 다른 종류의도된 목적이 다른 전기 회로. 목록에는 기본 및 보조 회로, 경보 시스템, 보호, 제어 등이 포함됩니다. 또한 원칙적으로 완전히 선형적이고 확장된 방식이 있으며 널리 사용됩니다. 그들 각각은 고유한 특징을 가지고 있습니다.

1차 회로에는 주요 프로세스 전압이 소스에서 소비자 또는 전기 수신기로 직접 공급되는 회로가 포함됩니다. 1차 회로는 전기 에너지를 생성, 변환, 전송 및 분배합니다. 이는 주 회로와 자체 요구 사항을 충족하는 회로로 구성됩니다. 주 회로 회로는 주 전기 흐름을 생성, 변환 및 분배합니다. 셀프 서비스 회로는 필수 전기 장비의 작동을 보장합니다. 이를 통해 설비의 전기 모터, 조명 시스템 및 기타 영역에 전압이 공급됩니다.

2차 회로는 인가 전압이 1kW를 초과하지 않는 회로로 간주됩니다. 자동화, 제어, 보호 및 파견 기능을 제공합니다. 보조 회로를 통해 전기의 제어, 측정 및 계량이 수행됩니다. 이러한 특성을 알면 전기 회로를 읽는 방법을 배우는 데 도움이 됩니다.

완전 선형 회로는 3상 회로에 사용됩니다. 세 단계 모두에 연결된 전기 장비를 표시합니다. 단선 다이어그램은 하나의 중간 단계에만 위치한 장비를 보여줍니다. 이 차이는 다이어그램에 표시되어야 합니다.

개략도는 주요 기능을 수행하지 않는 보조 요소를 나타내지 않습니다. 이로 인해 이미지가 단순해지며 모든 장비의 작동 원리를 더 잘 이해할 수 있습니다. 반대로 설치 다이어그램은 모든 요소의 실제 설치에 사용되므로 더 자세히 수행됩니다. 전기 네트워크. 여기에는 시설 건설 계획에 직접 표시되는 단선 다이어그램뿐만 아니라 단순화된 일반 계획에 표시된 변전소 및 배전 지점과 함께 케이블 경로 다이어그램이 포함됩니다.

설치 및 시운전 과정에서 보조 회로가 포함된 광범위한 회로가 널리 보급되었습니다. 스위치 켜기 및 끄기, 모든 섹션의 개별 보호 등과 관련된 회로의 추가 기능 하위 그룹을 강조합니다.

전기 다이어그램의 기호

모든 전기 회로에는 전류 경로를 함께 형성하는 장치, 요소 및 부품이 포함되어 있습니다. 이는 기전력, 전류 및 전압과 관련된 전자기 프로세스의 존재로 구별되며 물리적 법칙으로 설명됩니다.

전기 회로에서 모든 구성 요소는 여러 그룹으로 나눌 수 있습니다.

  1. 첫 번째 그룹에는 전기 또는 전원을 생성하는 장치가 포함됩니다.
  2. 두 번째 요소 그룹은 전기를 다른 유형의 에너지로 변환합니다. 그들은 수신자 또는 소비자의 기능을 수행합니다.
  3. 세 번째 그룹의 구성 요소는 한 요소에서 다른 요소로, 즉 전원에서 전기 수신기로의 전기 전송을 보장합니다. 여기에는 필요한 품질과 전압 수준을 제공하는 변압기, 안정기 및 기타 장치도 포함됩니다.

각 장치, 요소 또는 부품은 그래픽 이미지에 사용되는 기호에 해당합니다. 전기 회로, 전기 회로라고합니다. 주요 기호 외에도 이러한 모든 요소를 ​​연결하는 전력선이 표시됩니다. 동일한 전류가 흐르는 회로 부분을 분기라고 합니다. 연결 장소는 다음에 표시된 노드입니다. 전기 다이어그램점의 형태로. 한 번에 여러 분기를 포괄하는 폐쇄 전류 경로가 있으며 이를 전기 회로 회로라고 합니다. 제일 간단한 회로전기 회로는 단일 회로이며, 복잡한 사슬여러 개의 회로로 구성됩니다.

대부분의 회로는 전류 및 전압 값에 따라 다양한 작동 모드가 다른 다양한 전기 장치로 구성됩니다. 유휴 모드에서는 회로에 전류가 전혀 없습니다. 때로는 연결이 끊어지면 이러한 상황이 발생합니다. 공칭 모드에서는 모든 요소가 장치 여권에 지정된 전류, 전압 및 전력으로 작동합니다.

전기 회로 요소의 모든 구성 요소와 기호가 그래픽으로 표시됩니다. 그림은 각 요소나 장치에 고유한 기호가 있음을 보여줍니다. 예를 들어, 전기 기계는 단순화되거나 확장된 방식으로 묘사될 수 있습니다. 이에 따라 조건부 그래픽 다이어그램. 단일 라인 및 다중 라인 이미지는 권선 터미널을 표시하는 데 사용됩니다. 라인 수는 핀 수에 따라 다르며 핀 수에 따라 다릅니다. 다양한 방식자동차 어떤 경우에는 다이어그램을 쉽게 읽을 수 있도록 고정자 권선을 확장된 형태로 표시하고 회전자 권선을 단순화된 형태로 표시할 때 혼합 이미지를 사용할 수 있습니다. 다른 것들도 같은 방식으로 수행됩니다.

또한 단순화되고 확장된 단일 라인 및 다중 라인 방법으로 수행됩니다. 장치 자체, 터미널, 권선 연결 및 기타 구성 요소를 표시하는 방법은 이에 따라 다릅니다. 예를 들어 변류기에서는 점으로 강조 표시된 굵은 선을 사용하여 1차 권선을 나타냅니다. 2차 권선의 경우 단순화된 방법에서는 원 하나를 사용할 수 있고 이미지 확대 방법에서는 두 개의 반원을 사용할 수 있습니다.

기타 요소의 그래픽 표현:

  • 콘택트 렌즈. 주로 스위치, 접촉기 및 계전기의 스위칭 장치 및 접점 연결에 사용됩니다. 닫힘, 깨짐, 전환으로 구분되며 각각 고유한 그래픽 디자인을 가지고 있습니다. 필요한 경우 접점을 거울 반전 형태로 표시할 수 있습니다. 움직이는 부분의 베이스에는 음영 처리되지 않은 특수 점이 표시되어 있습니다.
  • . 단일 극 또는 다중 극일 수 있습니다. 움직이는 접점의 베이스는 점으로 표시됩니다. 유 회로 차단기이미지는 릴리스 유형을 나타냅니다. 스위치는 작동 유형이 다르며 일반적으로 열려 있고 닫힌 접점이 있는 푸시 버튼 또는 트랙일 수 있습니다.
  • 퓨즈, 저항기, 커패시터. 각각은 특정 아이콘에 해당합니다. 퓨즈는 탭이 있는 직사각형으로 표시됩니다. 영구 저항기의 경우 아이콘에 탭이 있거나 탭이 없을 수 있습니다. 이동식 접점 가변 저항기화살표로 표시됩니다. 커패시터 사진은 일정하고 가변적인 커패시턴스를 보여줍니다. 극성 및 비극성 전해 커패시터에 대한 별도의 이미지가 있습니다.
  • 반도체 장치. 그 중 가장 간단한 것은 단방향 전도를 갖는 pn 접합 다이오드입니다. 따라서 삼각형과 이를 교차하는 전기적 연결선의 형태로 표현됩니다. 삼각형은 양극이고 대시는 음극입니다. 다른 유형의 반도체에는 표준에 정의된 자체 명칭이 있습니다. 이러한 그래픽 도면을 알면 인형의 전기 회로를 훨씬 쉽게 읽을 수 있습니다.
  • 빛의 근원. 거의 모든 전기 회로에서 사용할 수 있습니다. 목적에 따라 해당 아이콘과 함께 조명 및 경고 램프로 표시됩니다. 신호등을 묘사할 때 저전력, 저광속에 해당하는 특정 섹터를 음영 처리하는 것이 가능합니다. 경보 시스템에는 전구와 함께 전기 사이렌, 전기 벨, 전기 경적 및 기타 유사한 장치와 같은 음향 장치가 사용됩니다.

전기 다이어그램을 올바르게 읽는 방법

개략도는 그래픽 이미지활선 도체를 사용하여 전자 연결이 이루어지는 모든 요소, 부품 및 구성 요소. 모든 발전의 기초가 됩니다. 전자 기기그리고 전기 회로. 따라서 모든 초보 전기 기술자는 먼저 다양한 회로도를 읽을 수 있는 능력을 습득해야 합니다.

예상되는 최종 결과를 얻기 위해 모든 부품을 연결하는 방법을 잘 이해할 수 있는 것은 초보자를 위한 전기 다이어그램의 올바른 읽기입니다. 즉, 장치나 회로는 의도한 기능을 완벽하게 수행해야 합니다. 올바른 독서를 위해서는 개략도우선 모든 구성 요소의 기호를 숙지하는 것이 필요합니다. 각 부품에는 자체 그래픽 명칭인 UGO가 표시되어 있습니다. 일반적으로 이러한 기호는 특정 요소의 일반적인 디자인, 특징 및 목적을 반영합니다. 가장 눈에 띄는 예는 커패시터, 저항기, 스피커 및 기타 간단한 부품입니다.

트랜지스터, 트라이액, 마이크로 회로 등으로 대표되는 구성 요소를 사용하여 작업하는 것이 훨씬 더 어렵습니다. 이러한 요소의 복잡한 디자인은 또한 전기 회로에서 요소가 더 복잡하게 표시된다는 것을 의미합니다.

예를 들어, 각 바이폴라 트랜지스터에는 베이스, 컬렉터, 이미터 등 최소 3개의 단자가 있습니다. 따라서 기존 표현에는 특수 그래픽 기호가 필요합니다. 이는 개별 기본 특성과 특성을 지닌 부품을 구별하는 데 도움이 됩니다. 각 기호는 특정 암호화된 정보를 전달합니다. 예를 들어, 바이폴라 트랜지스터는 p-p-p 또는 p-p-p와 같이 완전히 다른 구조를 가질 수 있으므로 회로의 이미지도 눈에 띄게 다릅니다. 전기 회로도를 읽기 전에 모든 요소를 ​​주의 깊게 읽는 것이 좋습니다.

조건부 이미지에는 명확한 정보가 추가되는 경우가 많습니다. 자세히 살펴보면 각 아이콘 옆에 라틴 알파벳 기호가 표시됩니다. 이런 식으로 특정 세부 사항이 지정됩니다. 이는 특히 우리가 전기 다이어그램을 읽는 법을 배울 때 아는 것이 중요합니다. 가까운 문자 명칭숫자도 있습니다. 해당 번호를 나타냅니다. 명세서강요.

1.2 기본 ME 연결 다이어그램

연결되었을 때 기업 네트워크글로벌 네트워크에 대해서는 보호된 네트워크에 대한 액세스를 제한해야 합니다. 글로벌 네트워크보호된 네트워크에서 글로벌 네트워크까지, 그리고 글로벌 네트워크로부터의 원격 무단 액세스로부터 연결된 네트워크를 보호합니다. 동시에 조직은 글로벌 네트워크 사용자로부터 네트워크 구조 및 구성 요소에 대한 정보를 숨기는 데 관심이 있습니다. 원격 사용자와 작업하려면 엄격한 액세스 제한을 설정해야 합니다. 정보 자원보호된 네트워크.

기업 네트워크 내에는 보안 수준이 서로 다른 여러 세그먼트가 필요한 경우가 많습니다.

· 자유롭게 액세스할 수 있는 세그먼트(예: WWW 광고 서버)

· 세그먼트 제한된 액세스(예: 원격 사이트에서 조직의 직원이 액세스하는 경우)

· 폐쇄된 세그먼트(예: 조직의 재무 로컬 서브넷).

ME를 연결하기 위해 보호되는 네트워크의 작동 조건은 물론 ME에서 사용하는 네트워크 인터페이스 수 및 기타 특성에 따라 다양한 방식을 사용할 수 있습니다. 다음 구성표가 널리 사용됩니다.

· 차폐 라우터를 사용한 네트워크 보호;
통일된 방어 지역 네트워크;

· 통합 로컬 네트워크 보호;

· 보호된 폐쇄형 서브넷과 보호되지 않은 개방형 서브넷이 있는 경우;

· 폐쇄형 서브넷과 개방형 서브넷을 별도로 보호합니다.

보호된 폐쇄형 서브넷과 보호되지 않은 개방형 서브넷이 있는 체계를 자세히 살펴보겠습니다. 로컬 네트워크에 공개 개방형 서버가 포함된 경우 해당 서버를 ME에 대한 개방형 서브넷으로 배치하는 것이 좋습니다(그림 1).

이 방법은 로컬 네트워크의 폐쇄된 부분에 대해서는 높은 보안을 제공하지만 방화벽 앞에 위치한 개방형 서버에 대해서는 보안 수준이 낮습니다.

일부 ME에서는 이러한 서버를 직접 호스팅할 수 있습니다. 그러나 이 솔루션은 ME 자체 및 컴퓨터 부팅의 보안 측면에서 최고는 아닙니다. 개방형 서브넷에 대한 보안 요구 사항이 낮은 경우에만 보호된 폐쇄형 서브넷과 보호되지 않은 개방형 서브넷이 있는 ME 연결 체계를 사용하는 것이 좋습니다.

개방형 서버의 보안에 대한 요구 사항이 증가하는 경우 폐쇄형 서브넷과 개방형 서브넷을 별도로 보호하는 체계를 사용해야 합니다.

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1. 이중 홈

이 연결 옵션에서 방화벽은 두 네트워크를 물리적, 논리적으로 분리하여 두 네트워크 간의 연결 설정 가능성을 결정합니다.

1.1. 비무장지대(DMZ)

어떤 경우에는 방화벽에서 서로 다른 보안 정책이 설정된 여러 네트워크 어댑터의 사용을 허용합니다. 이를 위해 DMZ가 사용됩니다.

일반적으로 DMZ는 외부 네트워크 클라이언트와 보호되는 네트워크의 클라이언트 모두에서 사용할 수 있어야 하는 서비스를 호스팅합니다. DMZ 서비스에 대한 액세스는 개방형 네트워크에서 수행되어야 하기 때문에 DMZ는 다음과 같은 덜 엄격한 요구 사항을 정의합니다. 네트워크 보안, 그러나 위협에 대한 보호를 구성하는 데는 충분합니다. 네트워크가 사용 가능한 서비스 또는 처리된 정보의 기밀성 수준을 명확하게 구분하는 사용자 그룹을 사용하는 경우 방화벽은 외부 네트워크로의 네트워크 흐름뿐만 아니라 내부 네트워크 세그먼트 간의 네트워크 흐름도 제어할 수 있습니다. DMZ 할당과 다중 네트워크 인터페이스 지원을 통해 다양한 보안 정책을 채택하여 네트워크 리소스 보호를 중앙 집중식으로 관리할 수 있습니다.

예:회사 네트워크에 회사 데이터를 게시하는 회사 웹 서버가 있다고 가정해 보겠습니다. 이 데이터는 내부 데이터베이스 서버에서 웹 서버에 의해 검색됩니다. 데이터베이스 서버에 대한 접근은 내부 네트워크에서만 허용됩니다. 웹 데이터베이스 관리 시스템의 인터페이스 작동을 보장하려면 웹 서버에서 데이터베이스 서버로의 접근을 허용해야 합니다. 그런 다음 웹 서버에 액세스하면 데이터베이스 서버에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

웹 서버를 DMZ 전용으로 지정하면 외부 위협에 대한 보호 문제를 해결할 수 있을 뿐만 아니라 로컬 네트워크로의 침투 가능성도 최소화됩니다.

1.2. 사이의 라우팅 허용 네트워크 인터페이스

대부분의 경우 네트워크 인터페이스 간에 라우팅이 허용됩니다. 운영 체제, 트래픽에 의해 구동되는 동적 및 정적 필터링 메커니즘을 사용합니다. 운영 체제를 로드/재부팅하는 동안 짧은 시간이 소요됩니다. 네트워크 스택로드된 라우팅 서비스가 활성화되었지만 필터링 규칙이 있는 방화벽은 아직 로드되지 않았습니다.

방화벽이 애플리케이션 브로커만 사용하는 경우에는 패킷을 라우팅할 필요가 없습니다. 이 경우 애플리케이션 브로커는 OS의 라우팅 지원 없이 클라이언트와 서버 간의 중재를 설정합니다. 이 경우 네트워크 인터페이스 간의 라우팅이 금지될 수 있습니다.

1.4. 로컬 방화벽 컴퓨터 네트워크

방화벽은 수준을 높이기 위해 로컬 컴퓨터 네트워크를 분할하는 데 사용될 수 있습니다. 정보 보안개별 네트워크 세그먼트를 보호합니다. 로컬 네트워크의 분할은 다음과 같이 사용됩니다.

로컬 네트워크에 서로 다른 액세스 수준으로 정보를 처리하는 기능 그룹이 있는 경우,

애플리케이션 및 서비스 서비스에 대한 접근 통제를 위해 필요한 경우

서로 다른 기능 그룹 간의 정보 흐름 교환을 제어해야 하는 경우.

2. 심사화면

두 개 이상의 네트워크를 분리하는 다중 인터페이스 방화벽과 달리 배스천 호스트 방화벽은 내부 네트워크에만 연결되며 하나의 네트워크 인터페이스를 갖습니다. 이 설계에서는 들어오는 모든 트래픽이 방화벽 인터페이스로 전송되고 내부 네트워크에서 게이트웨이가 방화벽의 IP 주소로 설정되도록 라우팅 테이블을 설정하는 데 많은 주의를 기울였습니다.

  1. 차폐 서브넷

쉴드 서브넷 구성은 쉴드 네트워크의 격리를 개선하기 위해 네트워크 세그먼트를 도입하여 쉴드 구성에 추가 보안 계층을 추가합니다.

ME 기술

1. 네트워크 주소 변환(NAT).

NAT를 사용할 때 방화벽은 두 IP 노드 사이의 중개자 역할을 하여 2개의 데이터 전송 채널을 구성합니다. 이 경우 NAT를 사용하는 방화벽은 내부 IP 노드를 대신하여 외부 IP 노드와 상호 작용하지만 자체 IP 주소를 사용합니다.

로컬 네트워크의 IP 주소 지정 유형:

  1. 10.0.0.0 – 10.255.255.255
  2. 172.16.0.0 – 172.31.255.255
  3. 192.168.0.0 – 192.168.255.255

NAT는 간단하고 안정적인 보호네트워크 패킷이 내부 네트워크에서만 방화벽을 통해 전송되는 경우 소위 "단방향 라우팅"을 설정합니다. 네트워크 주소 변환은 다음에서 수행됩니다. 세 가지 모드:

동적

공전

결합.

소스 주소 변환과 대상 주소 변환 간에도 차이가 있습니다. NAT는 다음과 같은 경우에 사용됩니다.

1. 보안 정책에서는 네트워크의 내부 주소 공간을 숨길 것을 요구합니다.

2. 네트워크상의 호스트 주소 변경은 불가능합니다.

3. 호스트 수는 많지만 고정 IP 주소 수는 제한되어 있는 네트워크에 연결해야 합니다.

동적 방송

포트 변환이라고 하는 동적 모드에서 방화벽은 하나의 외부 주소를 갖습니다. 내부 네트워크 클라이언트에 의한 공용 네트워크에 대한 모든 호출은 이 주소를 사용하여 이루어집니다. 클라이언트가 접속하면 방화벽은 외부 IP 주소에 대해 고유한 전송 프로토콜 포트를 할당합니다. 포트 수: 65000

예:로컬 네트워크는 주소 공간이 10.0.0.0인 라우팅할 수 없는 네트워크를 사용합니다. 로컬 네트워크 클라이언트는 웹 서버 207.46.130.149에 대한 연결을 설정하려고 합니다.

OS는 일반 IP 패킷을 생성하여 네트워크로 보냅니다. 패킷이 방화벽을 통과하면 후자는 소스 주소를 외부 인터페이스의 주소로 변경하고 소스 전송 포트를 사용되지 않는 포트 풀에서 첫 번째로 사용되지 않는 포트로 변경하고 다시 계산합니다. 체크섬. 웹 서버의 경우 클라이언트는 IP 주소가 200.0.0.1인 호스트, 즉 ME입니다. 서버는 일반적인 방식으로 클라이언트에 응답합니다.

IP 주소를 동적으로 선택하여 동적 브로드캐스트

동적 샘플링을 사용하는 동적 모드에서는 외부 IP 주소가 외부 주소 풀에서 동적으로 할당됩니다. 동적 변환과 마찬가지로 각 연결에 전송 포트가 사용됩니다. 차이점은 전체 포트 풀이 소진되면 다음 외부 IP 주소가 할당된다는 점입니다.

정적 주소 변환

정적 변환을 사용하면 내부 네트워크에 있는 호스트 수만큼 등록된 IP 주소가 ME의 외부 인터페이스에 할당됩니다.

예:

1. 공용 네트워크 세그먼트의 클라이언트가 200.0.0.21의 웹 서버에 액세스합니다. 2. 방화벽은 라우팅 테이블에서 해당 규칙을 찾아 대상 주소를 10.0.0.21로 바꿉니다.

3. 서버는 소스 주소가 10.0.0.21인 응답 패킷을 반환합니다.

4. 로컬 네트워크를 떠날 때 ME는 주소를 200.0.0.21로 바꿉니다.

IP 주소를 동적으로 선택하는 정적 브로드캐스트

이 유형브로드캐스트는 전송 포트를 사용하지 않으며 각 클라이언트에는 외부 주소 풀의 IP 주소가 동적으로 할당됩니다.

앞유리 와이퍼, 장치

차량에는 블레이드 암의 고정 방식이 다른 SL-191A 또는 SL-191B 앞유리 와이퍼가 장착될 수 있습니다. SL-191A에서는 스프링 플레이트로 고정되고 SL-191B에서는 너트로 고정됩니다. SL-191A 앞유리 와이퍼는 ME-241 전기 모터를 사용하고 SL-191B는 ME241 또는 ME-241A 모터를 사용합니다. 1970~1972년 SL-191 앞유리 와이퍼도 사용되었습니다. 그들은 ME-241A 전기 모터를 사용하고 스프링 플레이트를 사용하여 브러시 암을 고정했습니다.

BA3-2103 차량에는 SL-193 앞유리 와이퍼가 사용됩니다. VAZ-2101 차량의 앞유리 와이퍼와 설치 크기, 블레이드 암 및 블레이드 자체가 다르며 공기 역학적 저항이 적습니다. 또한, SL-193 앞유리 와이퍼는 청소되는 유리 부분의 구성이 약간 다릅니다. 이 앞유리 와이퍼에는 ME-241 전기 모터가 장착되어 있습니다.

BA3-2103 차량의 앞 유리 와이퍼 전환 회로에서 워셔 펌프에 스위치가 추가되었습니다. 바람막이 유리(그림 336, b 참조).

앞유리 와이퍼는 전기 모터, 레버 메커니즘, 레버가 있는 브러시로 구성되며 공기 흡입 상자의 후드 아래에 설치됩니다(그림 331). 유리에 브러시를 누르는 힘은 400-500gf이고 브러시 암을 흔드는 빈도는 분당 50-70 이중 스트로크 범위입니다. 브러시 레버의 축은 오일이 함침된 금속-세라믹 부싱에서 회전하므로 작동 중에 윤활이 필요하지 않습니다.

전동기 ME-241

(그림 332) - 영구 자석에서 여기되는 직류. 웜 기어박스는 전기 모터와 함께 하나의 장치로 결합됩니다.

쌀. 330. RS528 스위칭 릴레이의 전기 다이어그램 소리 신호자동차 BA3-2103

쌀. 331. 차량에 설치된 앞유리 와이퍼 전기 모터의 일반 모습: .1 - 전기 모터; 2 - 기어박스 커버; 3 - 플러그 블록

쌀. 333. 전동기 ME-241A: 1 - 덮개; 2 - 패널; 3 - 스위치 푸셔; 4 - 연락처 디스크 전환; 5 - 캠; 6 - 기어 휠; 7 - 기어 하우징; 8 - 축; 9 - 크랭크; 10 - 전기자 샤프트; 11 - 스러스트 베어링; 12 - 본체; 13 - 고정자 권선; 14 - 고정자 극; 15 - 앵커; 16 - 브러시 홀더; 11 - 펠트 링; 18 - 부싱; 19 - 스러스트 와셔; 20 - 조임 나사

전기 모터에는 스탬핑된 강철 하우징(16)이 있으며, 그 내부에는 두 개의 영구 자석(11)이 스프링 홀더로 고정되어 하우징과 함께 고정자를 형성합니다. 강판으로 만들어진 전기자 코어의 홈에는 파동 권선이 놓여 있으며 그 부분의 리드는 수집기의 구리판에 납땜됩니다.

전기자 샤프트(12)는 두 개의 금속-세라믹 부싱(15)에서 회전합니다. 오일이 함침된 펠트 링(13)이 부싱 주위에 배치됩니다. 따라서 작동 중에 전기자 샤프트 베어링에는 윤활이 필요하지 않습니다. 웜 기어로부터 전기자 샤프트에 작용하는 축력은 샤프트의 후단이 얹혀 있는 텍스톨라이트 와셔(14)에 의해 감지됩니다. 샤프트의 앞쪽 끝은 스프링이 달린 스러스트 베어링(6)에 의해 눌려집니다.

전기 모터 하우징은 기어박스 하우징이기도 한 커버(4)로 닫혀 있습니다. 두 개의 흑연 브러시가 있는 플라스틱 브러시 홀더 9가 덮개 내부에 리벳으로 고정되어 있고 기어박스 하우징에는 캠 8이 있는 플라스틱 웜 기어 3이 있습니다. 기어는 축 5에 눌려져 있습니다. 축의 다른 쪽 끝 크랭크가 올려지고 너트로 고정되는 원뿔 모양의 널링 표면이 있습니다. 축은 커버에 눌러진 금속-세라믹 부싱에서 회전합니다.

기어와 크랭크케이스 사이에는 강철 및 텍스타일 와셔가 설치됩니다. 외부에는 축이 고무 링으로 밀봉되어 있으며 텍스타일 와셔와 강철 탄성 물결 모양 와셔가 있습니다. 그런 다음 워터 디플렉터 링과 스냅 링이 설치됩니다. 기어비는 51:1이다.

쌀. 334. ME-241A 전기 모터의 전기 다이어그램 : 1 - 전기자; 2 - 고정자 권선의 션트 코일; 3 - 고정자 권선의 브레이크 코일; 4 - 직렬 고정자 권선 코일; 5 - 전기 모터 스위치 와이어 색상 지정: G - 파란색; GB - 흰색 줄무늬가 있는 파란색; GC - 검정색 줄무늬가 있는 파란색; 3 - 녹색; K-빨간색

기어 하우징은 플라스틱 패널 2와 커버 1로 닫혀 있습니다. 패널에는 와이어가 납땜되는 접점 포스트가 포함되어 있으며 브러시가 아래쪽 위치에 있을 때 전기 모터를 정지시키는 스위치 접점이 있는 스프링 플레이트 7이 부착되어 있습니다. 스프링 플레이트의 접점은 전원에 연결된 하단 포스트(그림)에 눌려 있습니다. 기어 캠 로브가 플레이트에 닿으면 하부 포스트에서 멀어지게 되고 접지에 연결된 상부 포스트에 밀어 붙입니다.

ME-241A 전기 모터 (그림 333)에는 전자기 혼합 여기가 있습니다.

전기 모터의 하우징(12)은 강철 파이프로 만들어진다. 그 내부에는 고정자 권선 코일(13)이 있는 두 개의 강철 기둥(14)이 나사로 고정되어 있습니다. 하나의 (직렬) 코일 4 (그림 334)는 전기자 권선과 직렬로 연결되고 다른 하나 (션트) 2는 병렬로 연결됩니다. 또한 동일한 극에 직렬 ​​코일과 함께 배치된 또 다른 코일인 브레이크 3이 있습니다. 전기 모터가 꺼진 경우에만 켜지고 직렬 코일의 흐름을 향한 자속을 생성하여 전기자의 빠른 정지를 보장합니다.

전기자 홈은 나선형이며 수집기는 후면 덮개 측면에 있습니다. 전기자의 샤프트(10)(그림 333 참조)의 축방향 이동은 스프링이 있는 나일론 스러스트 베어링(11)을 사용하여 제거됩니다. 기어박스 웜은 이중 스레드이며 기어 비율은 34:1입니다.

크랭크(9)는 기어 축(8)에 리벳으로 고정되어 있으며, 기어에서 축까지의 토크는 스탬프 강철 캠(5)을 통해 전달됩니다.

기어와 기어박스 하우징 사이에 강철 와셔 1개가 설치되고, 하우징과 크랭크 사이에 텍스톨라이트 1개, 강철 2개, 골판지 강철 와셔 1개가 배치됩니다.

전기 모터 스위치는 접점 디스크 4가 있는 푸셔 3과 패널 2에 리벳으로 고정된 접점 2개로 구성됩니다. 접점 디스크는 스프링에 의해 접점에 눌려 닫힙니다. 캠 5가 푸셔를 누르면 접점 디스크가 멀어지고 접점이 열립니다.

앞유리 와이퍼 릴레이(그림 335)는 앞유리 와이퍼의 간헐적인 작동을 확보하는 데 사용됩니다. 좌측 계기판 아래에 설치됩니다.

계전기에는 탄성 플라스틱 케이스와 getinax 베이스가 있으며, 여기에 권선이 있는 코어 3과 전자석 요크 4가 리벳으로 고정되어 있습니다. 두 쌍의 고정 접점이 있는 플라스틱 지지대는 나사로 한쪽의 요크에 부착되고 다른 쪽의 전기자 2는 요크에서 회전합니다. 전기자의 전류 전달 플레이트는 위쪽 또는 아래쪽 접점 쌍을 닫습니다. 스프링은 전기자를 코어에서 멀리 끌어당기므로 위쪽 접점 쌍은 일반적으로 닫혀 있고 아래쪽 접점 쌍은 일반적으로 열려 있습니다.

쌀. 335. RS514 릴레이의 전기 다이어그램 와이어 색상 지정 : G - 파란색; GB - 흰색 줄무늬가 있는 파란색; F - 노란색; K-빨간색

니크롬선이 감겨진 바이메탈 플레이트를 가진 차단기 1도 베이스에 부착되어 있습니다. 차단기 접점 사이의 스파크를 줄이도록 설계된 저항기 5가 베이스 아래에 설치됩니다.




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