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3. 전기 플러그

집에 전기 기사

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플러그는 식품 플러그와 달리 용도에 맞는 전류가 각 핀을 통과한다는 점에서 구별됩니다. 따라서 핀은 플러그의 플라스틱 몸체에 의해 서로 절연됩니다. 푸드 포크의 가운데 끝부분 핀을 구부려 소켓 소켓에 삽입할 수 있습니다. 그러나 이것은 실명, 단락, 화재 및 실험자의 사망을 유발할 수 있습니다. 포크의 이빨은 분리되어 있지 않고 금속 손잡이로 함께 융합되어 있습니다.

두 포크의 비교는 우연이 아닙니다. 짧은 플러그로 거의 모든 음식을 집을 수 없다는 것이 분명합니다. 그러나 비교는 플러그 핀의 전류가 소켓 소켓과 접촉할 때만 발생하는 순간을 강조합니다. 이것은 안전의 관점에서 전기 회로의 특수 설계를 제외한 모든 플러그가 전원에서 멀리 떨어져 있을 때 수리 및 설치가 가능함을 의미합니다.

포크! 그들은 디자인이 매우 다양합니다. 가장 인기 있는 86핀 포크를 고려하십시오. 가장 먼저 차이점은 포크 본체에서 튀어나온 핀의 구성입니다. 포크 자체에 대한 핀의 이 부분은 중요하지 않습니다. 그러나 "전기 설치 규칙"(PUE-XNUMX)에서는 플러그를 "플러그인 커넥터"라고 합니다. 실제로 포크 자체가 존재합니다. 그러나 그들은 소켓과의 협력을 통해서만 직접적인 기능을 수행하기 시작합니다.

이전 제품의 마지막 제품은 분할 핀이 있는 포크용으로 설계되었습니다. 작동 중 최신 플러그의 솔리드 핀은 코일 스프링이 없는 소켓 소켓과 지속적으로 접촉하지 않습니다. 플러그는 전기 제품에 전류가 흐르는 게이트입니다. 전류가 없으면 원인을 찾아야 합니다. 플러그는 문제가 발생하는 전기 회로의 링크입니다. 이러한 문제는 특정 순서로 찾아야 합니다.

플러그와 소켓의 핀이 일치하는지 먼저 육안으로 확인합니다. 코일 스프링이 있는 리셉터클 소켓은 일반적으로 특정 모양과 색상의 덮개로 덮여 있습니다. 덮개가 의심스러운 경우 덮개를 고정하는 나사를 풀고 제거하십시오. 둥지가 열려 있습니다. 소켓 소켓 부분을 만지는 것은 소켓에 대한 전원 공급이 중단된 후에만 가능합니다. 플러그를 뽑거나 회로 차단기의 핸들을 내립니다.

소켓의 소켓이 온전하고 완전하면 플러그의 핀을 소켓에 삽입하고 흔들어야 합니다. 소켓과 핀 사이의 간격은 "태어날 때부터" 코일 스프링이 없는 소켓의 설계에서 즉시 발생할 수 있습니다. 소켓의 평평한 곱슬 스프링은 플러그 핀을 주기적으로 누르는 플러그와 코드의 무게에서 "부분"입니다. 소켓의 구멍은 좁은 노즈 펜치, 펜치 및 스크루 드라이버로 곱슬 스프링을 압착하여 좁혀집니다. 소켓 스프링의 변형을 계속 줄이려면 포크 핀에 가볍게 윤활유를 바릅니다. 그러나 예를 들어 소켓 중 하나에 퓨즈가 있고 화약 또는 도자기 케이스가있는 매우 오래된 생산 소켓이 있습니다. 여기에서 각 둥지는 변하지 않는 구멍입니다. 분할 핀 플러그는 이 콘센트에만 적용할 수 있습니다.

각 핀의 절반은 서로 약간 제거됩니다. 핀 절반의 "이혼"은 이미 존재하는 간격에 약 1mm를 추가하여 수행됩니다. 더 이상은 없어! 핀은 소켓의 구멍에 들어가지 않으며 투약 노력 없이도 핀의 절반 중 하나를 완전히 끊을 수 있습니다. 후자의 경우 핀을 교체해야 합니다. 실패한 포크에서 다른 핀을 가져옵니다. 분할 핀이 있는 플러그는 안전 품질이 낮아 한동안 업계에서 제조되지 않았습니다. 따라서 플러그와 소켓을 훨씬 더 나은 쌍으로 교체하는 것이 좋습니다.

디자인이 복잡할수록 더 취약합니다. 이러한 콘센트를 작동하는 동안 소켓의 일부가 떨어집니다. 따라서 실외 콘센트의 덮개를 제거할 때는 손을 대고 손을 대십시오. 부품이 "나타나면" 전원이 꺼진 소켓의 소켓으로 반환해야 합니다. 이 부품은 플러그 핀이 소켓에 고정되도록 합니다.

전기 제품으로의 전류 흐름을 중단시키는 또 다른 문제는 플러그 내부에서 발생합니다. 한 가지 유형을 제외하고 모든 플러그는 접을 수 있습니다. 이 유형의 플러그에 부착된 코드의 핀과 코어는 RSh-2 고무 또는 PVC 화합물로 성형됩니다. 기계적 굽힘력으로 인해 고무 또는 플라스틱 모노리스 내부에서 핀 중 하나가 코어와의 연결이 끊어집니다. 제어 램프는 쉽게 찾을 수 있습니다. 그런 다음 포크 본체 모노리스를 거의 결함 위치에서 절단합니다. 코어의 끝과 핀이 납땜됩니다. 바디 컷은 절연 테이프로 "힐링"됩니다. 따라서 유사한 디자인의 간신히 "복구된" 플러그를 제거하고 소켓에 덜 자주 삽입해야 합니다.

접을 수 있는 플러그에는 일체형 또는 분리형 본체가 있습니다. 일반적으로 일체형 하우징에는 분할 핀이 특수 너트로 감겨 있습니다. 이 특수 너트는 플라스틱 본체로 성형됩니다. 각 핀에는 나사산 부분에 나사로 고정된 너트가 장착되어 있습니다. 코드의 끝은 본체의 관통 구멍으로 통과됩니다. 본체에서 튀어 나온 코드 코어는 10 ~ 15mm 길이의 절연체로 청소하고 특수 너트의 공동에 배치되는 루프로 구부립니다.

코어의 끝이 꼬여 루프를 형성하는 부분을 절연 테이프로 감쌉니다. 절연체가 없는 코어의 접촉은 하우징의 관통 구멍에서 발생하지 않습니다. 단열재 조각이 본체 공동의 경첩을 덮습니다. 그런 다음 핀의 너트가 바를 누르도록 핀을 특수 하우징 너트로 감쌉니다. 모든 것이 올바르게 수행되는 것 같지만 테이블 램프에 전류가 공급되지 않는다고 가정합니다. 잊혀진 사소한 일. 그들은 핀이 약간의 조임으로 나사로 조일 수 있도록 루프의 내경을 선택하는 것을 잊었습니다. 핀의 외부 스레드 직경보다 큰 루프 직경이 이러한 부품 간의 접촉을 항상 보장하는 것은 아닙니다.

분할 중공 핀, 접을 수있는 플라스틱 본체 및 바늘이있는 포크 장치는 매우 독창적입니다. 각 바늘은 플라스틱 양고기 확장으로 몸 밖으로 "삐져나옵니다". 절개 부위에 있는 핀의 일부는 두 번째 핀에서도 어린 양 뒤에 나사로 조인 바늘에 의해 분리됩니다. 핀이 소켓의 소켓에 있으면 접점이 꽉 차서 플러그를 제거할 수 없습니다. 이러한 플러그는 소켓과 플러그가 자주 흔들리는 경우에 사용됩니다. 본체가 분리 가능한 포크의 주된 부분에는 절단되지 않은 핀이 있습니다.

핀의 접합부와 코드의 코어를 확인하려면 케이스의 절반을 조이거나 케이스 덮개를 고정하는 중앙 나사를 푸십시오. 본체에 숨어있는 핀 부분은 다양한 모양으로 나옵니다. 그러나 이러한 종류의 핀의 공통점은 나사 구멍과 와셔가 있는 나사입니다. 와셔에 스프링이 장착된 경우 기계적 부하로 인한 나사의 자체 풀림이 덜 자주 발생합니다. 나사를 조이면 전류 경로가 복원됩니다. 역순으로 조립합니다.

나사 구멍이 있는 각 핀(이 구멍 근처)에는 돌출부 또는 접힌 부분이 있습니다. 코드 코어의 루프를 핀에 연결한 후 핀은 본체의 해당 공동에 고정됩니다. 이 고정은 소켓 소켓 사이의 거리에 비례하여 핀 사이의 일정한 거리를 보장합니다. 조립된 포크 본체에서 핀이 빠지는 것을 잠그고 방지합니다. 따라서 서로 다른 디자인의 비절단 핀은 상호 교환할 수 없습니다. 때때로 덕트 테이프는 차이를 부드럽게 하고 핀이 계산된 양 이상으로 하우징에서 "돌출"되는 것을 방지합니다.

분할 반쪽이 있는 플러그에는 금속 클립, 절연 재료로 만든 개스킷 및 두 개의 나사가 장착되어 있습니다. 이 부품은 플러그 본체의 베이스에 코드를 고정합니다. 그러나 플러그 외부에서(플러그의 반쪽을 함께 조립한 후) 작동 중에 코드가 반복적으로 구부러집니다. 이로 인해 하우징 입구에서 스트랜드 중 하나가 파손됩니다. 브래킷과 개스킷 제거를 포함하여 포크를 분해한 후 또는 테스트 램프로 파손이 감지되었습니다. 때로는 완전한 확실성을 위해 코드 또는 전선의 절연이 절단됩니다. 코드 또는 와이어의 특정 위치에서 끊김의 끝이 접촉하여 끊김 사실을 숨깁니다.

휴식이 없으면 절개 부위를 절연 테이프로 덮습니다. 테이프 한 겹이 브래킷 아래에 맞습니다. 어떤 경우에 브래킷과 그 아래의 개스킷이 필요한지에 대한 질문이 발생합니다. 코드 또는 두 개의 와이어가 너무 얇고 개스킷이 있는 브래킷이 몸체 절반에 대해 누르지 않으면 도체를 절연 테이프로 감으면 환형 간격이 채워집니다. 이 권선은 또한 절연 테이프의 권선이 본체 절반에서 반대 방향으로 25 ... 35 mm만큼 원추형으로 계속되어 테이프의 한 층에 도달하는 경우 코어 또는 코어를 끊을 가능성을 배제합니다.

테이프가 "애도 깃발처럼"걸리지 않도록 마지막 레이어를 실로 감싸거나 도체를 실을 사용하려는 곳에서 테이프로 감습니다. 궁극적으로 전체 도체와 여러 층의 절연 테이프가 본체 절반에서 관통 구멍을 구성하는 아크로 고정하기에 충분하면 브래킷, 개스킷 및 두 개의 나사가 플러그에서 "제외"됩니다. 그러나 그들은 버려지는 것이 아니라 예비 상자에 넣습니다. 이러한 세부 사항은 케이블이 도체로 사용되는 경우에도 필요하지 않습니다. 절연 테이프가 없는 외경은 본체 절반에 의해 "잡힙니다". 이를 위한 케이블은 XNUMX코어로 선택해야 합니다. 플러그의 분할 몸체 덮개에는 내부에 높이가 다른 돌출부가 있습니다. 이를 통해 하우징에 컨덕터를 고정하는 데 적합한 돌출부를 선택할 수 있습니다.

도체의 루프와 핀 사이의 강한 "악수"는 전류 전송을 위한 조건이 아닙니다. 핀과 나사에 매달려 있는 도체 루프가 이러한 부품을 가열하는 원인입니다. 나사가 없는 분할 핀도 마찬가지입니다. 뜨겁게 달궈진 핀이 특수 나사 주변과 기타 접촉면의 본체 플라스틱을 태우기 시작합니다. 이러한 "모닥불"의 결과는 슬프다. 포크 본체가 핀 고정을 중단합니다. 핀이 흔들리면 핀이 소켓 소켓에 들어가는 것을 방지합니다. 원통형 스프링이 있는 소켓 소켓은 소켓의 개구부를 급격히 좁히기 때문에 특히 까다롭습니다. 탄 장소를 복원할 수 없기 때문에 포크의 몸체를 교체하여 핀에 "상태"를 되돌립니다. 절연 테이프는 소진 초기 기간이 지난 후에도 발생한 간격을 어느 정도 "보상"합니다.

요약: 플라스틱 소손은 포크 본체의 가열과 불쾌한 냄새로 나타납니다. 즉시 이유를 찾으십시오! 문제는 "고통"하는 것이 항상 포크의 세부 사항만이 아니라는 것입니다. "Toasting"은 또한 소켓 소켓에 오작동을 제공합니다. 그러나 소켓의 세부 사항으로 인해 "전투"는 전류 공급이 중지된 후에만 가능합니다. 케이스 바닥의 코어가 타 버린 또 다른 방법은 플러그 덮개를 제거하고 절연 테이프로 핀을 "붕대"하는 것입니다.

과열은 분할 핀이 있는 포크의 경우 특히 파괴적입니다. 도체 루프와 핀 사이의 "불량한" 접촉으로 인해 본체 플라스틱에 성형된 특수 너트는 가열될 때 주변의 본체 플라스틱을 태워 버립니다. 동시에 개스킷의 구멍은 온도 상승으로 인해 급격히 증가하고 절연 테이프가 타거나 굳어집니다. 핀, 도체 루프 및 특수 너트의 전체 어셈블리가 플러그 본체에서 빠집니다. 포크 본체 또는 포크 전체를 교체하는 것이 "일정"입니다. 글쎄, 다른 플러그가 없으면 매듭이 어느 정도 빠지면 하우징 개구부 또는 그 뒤에 절연 테이프로 도체 막힘이 느려집니다.

가열의 소켓 원인은 분할 핀이 있는 플러그의 소켓 구멍이 증가하는 경우에만 쉽게 제거됩니다. 칼이나 드라이버를 사용하여 핀의 간격을 약 0,5..1mm 늘립니다. 이전에 경고한 바와 같이 더 큰 이혼은 핀의 절반 중 하나를 끊는 결과를 초래할 것입니다. 포크 본체의 과열은 본체 재질이 세라믹일 때 덜 위험합니다. 핀은 본체에 내장된 너트에 감겨 있습니다. 견과류가 떨어지지 않도록 세라믹 덩어리에 의해 몸체에서 "느려져"나중에 굳어집니다. 그러나 이러한 플러그의 과열은 특히 얇은 와이어로 만들어진 경우 도체 및 각 코어의 절연을 파괴합니다.

생성된 산화막은 전류의 통과를 방지합니다. 따라서 과열 후 플러그를 분해하고 산화막을 제거하고 긁어 내야합니다. 타버린 코어 루프가 제거되고 새 코어 루프가 만들어집니다. 새로운 절연 테이프는 또한 녹거나 낡은 전도체 절연을 "수리"합니다. 코드, 두 개의 전선 또는 케이블로 플러그를 "충전"하는 작업 순서를 자세히 설명하겠습니다. 단단한 원통형 핀, 두 개의 반쪽 몸체 등으로 구성된 가장 일반적인 포크에서 실험을 시작합시다. 케이스의 절반을 조이는 중앙 나사를 꺼냅니다. 나사는 본체 절반의 육각 홈에 자유롭게 위치한 너트에 나사로 고정됩니다. 따라서 포크 분해는 무게가 아닌 테이블, 작업대 위에 또는 적어도 손바닥에 너트가있는 측면이있는 포크 본체를 놓으십시오.

바닥이나 땅에 떨어진 너트는 쉽게 찾거나 교체할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 "비극"이 발생하고 선체 바닥의 움푹 들어간 곳에 들어갈 너트가 없으면 선체 외부 평면에 놓으십시오. 그러나 이제 나사는 다른 더 긴 나사를 사용해야 합니다. 돌출된 금속 부분을 따라 몇 겹의 절연 층이 전류가 흐르는 부분이 플러그 내부의 나사에 닿는 경우 손가락을 보호합니다. 여러 층의 절연 테이프는 기계적 강도를 제공하며 일반적으로 너트를 나사로 대체할 수 있습니다. 포크를 분해하면 몸체의 반쪽에서 핀이 풀리고 나머지 세부 사항을 소개했습니다. 핀의 구부러진 부분이나 돌출부를 고정하는 케이스 바닥의 움푹 들어간 부분에 세심한주의를 기울여야합니다.

전기 제품과 플러그를 연결하기 위한 전선은 코드가 없을 때 연선으로 선택됩니다. 이렇게 하면 유연성과 파손 저항성이 보장됩니다. 발견된 두 개의 와이어가 너무 큽니다. 그런 다음 루프를 형성하는 데 2~3개의 코어만 사용됩니다. 결국, 이 정맥은 서로 분리되어 있지 않고 꼬인 형태로 단일 정맥을 나타냅니다. 그러나 코어와 절연이 강력할수록 와이어의 유연성이 낮아집니다. 본체 절반에 의해 형성된 구멍은 두 와이어의 직경 치수에 대한 제한기이기도 합니다. 그런 다음 와이어 끝 중 하나가 도어 핸들, 바이스 등에 고정됩니다. 와이어는 손가락으로 각 와이어를 안쪽으로 돌리면서 서로에 대해 접혀 있습니다. 그런 다음 루프 아래의 전선 끝을 12 ~ 15mm 길이의 절연체로 청소합니다. 정맥 또는 정맥은 고리 모양으로 접혀 있고 그 끝 또는 끝은 정맥의 직선 부분을 1 ~ 2 회 감습니다. 전기 테이프는 이러한 랩을 덮을 수 있습니다. 루프가 올바르게 만들어지면 핀의 클램핑 나사가 구멍에 들어가기가 어렵습니다. 나사가 루프에서 자유롭게 움직일 수 있는 경우 핀의 나사산 구멍에서 나사를 풀면 세 부분 사이의 접촉이 줄어들어 가열이 발생합니다. 그런 다음 나사가 제거됩니다. 루프의 내경이 감소합니다 (펜치 하나로 코어 끝을 고정하고 두 번째 펜치로 루프를 완전히 돌립니다). 그것은 모두 와이어의 강도에 달려 있습니다. 얇고 부드러운 와이어의 루프는 플라이어 없이 만들어집니다. 루프 형성 프로세스는 도체 종단 유형 중 하나입니다.

따라서 경첩은 와셔와 핀 나사 아래에 고정됩니다. 그런 다음 브래킷과 개스킷을 고정하는 나사 중 하나를 풀고 두 번째 나사를 2 ~ 4 바퀴 풀고 개스킷이있는 브래킷을 따로 보관합니다. 핀은 본체 절반 내부의 해당 홈에 배치됩니다. 그렇기 때문에 포크 바디를 분해할 때 핀 고정 방식에 주의를 기울여야 합니다. 브라켓과 개스킷은 전선이나 코드의 외경이 작기 때문에 본체에 밀착시키지 말고 절연 테이프를 사용하십시오. 브래킷 아래에서 가장 많이 회전하고 포크 외부에서 25 ~ 36mm 길이로 점차 포장이 완료됩니다. 이것은 앞서 언급한 꼬임으로 인한 도체 코어의 파손을 제거합니다.

몸체의 두 반쪽을 중앙 나사로 연결하면 작업이 완료됩니다. 몸체 반쪽 사이에 간격이 없어야 합니다. 1 ~ 3mm의 간격이 있다는 사실은 조립이 잘못되었음을 증명합니다. 중앙 나사가 풀리고 틈의 원인이 제거됩니다. 과열 또는 다른 이유로 인해 포크 본체에서 절반이 남아 있습니다.

절연 테이프 이 경우 잠시 동안 플러그의 "용량"을 복원합니다. 각 플러그에는 스플리터 플러그, 결합 플러그(후자는 아래에서 설명), 5A 및 250V가 몰딩되며 때로는 5A 대신 6A 또는 6,3A를 넣습니다. 이것은 무엇에 대해 경고합니까? 문자 A가 있는 첫 번째 숫자는 플러그를 통해 흐를 수 있는 최대 전류를 "선언"합니다. 플러그 재료의 절연 특성은 고전류용으로 설계되지 않았습니다. 플러그 본체가 뜨거워집니다...

전류 수집기 또는 전류 수집기가 플러그를 통해 "끌어당기는" 전류의 양을 결정하는 방법은 무엇입니까? 팬터그래프의 플레이트는 기술 데이터를 제공합니다. 그러나 플레이트가 없거나 일부 초기 데이터가 없으면 공식을 기억해야합니다. W (kW) \u1d 전압 V x 전류 A 당. 즉, 철의 전력이 1000kW (250W) 인 경우 , 전원 공급 장치는 항상 약 1000B이고 전류 강도는 250:4 \uXNUMXd XNUMXA입니다. 따라서 두 개의 다리미를 스플리터 플러그에 연결할 수 없습니다. 스플리터 플러그, 티 플러그, 소켓 플러그는 같은 플러그 그룹의 이름입니다. 두 개 또는 세 개의 전기 제품을 콘센트에 꽂을 수 있습니다. 이 플러그 그룹은 또한 분할 핀과 솔리드 핀이 있는 플러그 스플리터로 나뉩니다.

스플릿 핀이 있는 스플리터 플러그 중 더블 플러그가 오리지널입니다. 하나의 콘센트에서 두 개의 전기 제품에 전원을 공급할 수 있습니다. 트윈 플러그의 본체에는 XNUMX개의 관통 구멍이 있습니다. 두 부분으로 나뉘지 않습니다. 핀은 본체 끝에서 삽입된 소켓에 나사로 고정됩니다. 하우징의 구멍으로 핀이 "떨어지는" 것은 핀에 너트를 끼우고 파라나이트 또는 기타 절연 재료로 만든 개스킷에 맞닿게 함으로써 방지됩니다. 개스킷은 전도체 루프를 동시에 보호합니다. 소켓 외부 표면의 육각형은 해당 모양의 본체 홈에 맞습니다. 따라서 소켓은 본체에서 회전할 수 없으며 이는 핀을 조이는 데 중요합니다.

트윈 포크의 단점은 둥지 구멍의 "정지성"입니다. 소켓에 클램핑 장치가 없습니다. 소켓에 삽입된 플러그의 분할 핀은 필요한 접촉만 제공하고 가열을 배제합니다. 또한 플러그에 솔리드 핀이 있는 최대 40W 전력의 전기 제품을 트윈 플러그에 포함할 수 있습니다. 분할 핀이 있는 티 플러그에는 두께가 0,5 ~ 0,7 mm인 황동 시트로 만들어진 전체 길이에 대해 이미 슬롯이 있는 소켓이 있습니다. 이러한 소켓에 삽입하면 플러그의 모든 핀이 단단히 덮여있어 안정적인 접촉이 보장됩니다. 솔리드 핀이 있는 티 요크는 두 가지 디자인으로 제공됩니다. 하나의 버전 - 컴팩트하고 안전합니다.

아이는 예를 들어 소켓 중 하나에 못을 삽입하려면 노력과 속임수가 필요합니다. 여기에 있는 각 둥지 쌍은 단열재 커튼으로 축의 가로 방향으로 조여져 있습니다. 스프링이 커튼을 제어합니다. 따라서 두 개의 고정 나사를 풀 때 케이스의 두 반쪽 사이에 있는 내용물을 바닥에 흘릴 필요가 없습니다. 이 티 포크는 커튼이 깨지지 않도록 취급에 주의가 필요합니다. 티 포크의 두 번째 버전은 가장자리가 잘린 감자와 모호하게 비슷합니다. 세 개의 네스트마다 핀에 정렬되고 리벳이 고정됩니다. 스탬프가 찍힌 두 개의 황동 플레이트가 핀의 소켓을 구성합니다. 둥지는 둥지에 삽입된 "단일" 플러그의 핀을 단단히 덮습니다. 커튼이 없습니다.

티 포크 본체의 기계적 강도가 다소 감소합니다. 따라서 떨어뜨리거나 무거운 것을 떨어뜨리면 안 됩니다. 포크 티 몸체의 절반은 몸체에 너무 깊고 고정되지 않은 너트가있는 나사로 조입니다. 이 포크의 분해도 테이블이나 작업대 위에서 수행해야 합니다. 스플리터 플러그는 한 플러그의 핀을 다른 플러그의 소켓에 삽입하는 "체인"에도 사용됩니다. 그러나 작동 중 포크의 "연방"보존 조건은 동일합니다. 스플리터 플러그를 사용하는 장치에서 소비되는 총 전류는 250A를 초과해서는 안 됩니다. 전압도 XNUMXV로 제한됩니다.

전기 및 무선 장치는 때때로 플러그와 결합됩니다. 예를 들어 이것은 플러그 야간 조명 "Malyshok-3", 전기 면도기 정류기, 전원 공급 장치 "Electronics"등입니다. 모든 설계의 플러그를 취급할 때도 안전 예방 조치가 필요합니다. 이 질문은 프레젠테이션 과정에서 두 번 이상 언급되었습니다. 전원을 켜거나 끌 때 플러그 핀 또는 핀을 손가락이나 손가락으로 만지지 마십시오. 사람이 젖은 곳에 서 있으면 전류의 강인 전기 흐름이 그를 통해 "파손"됩니다. 젖은 상태의 고무 매트도 항상 사람을 땅에서 격리시키지는 않습니다. 심장을 통한 전류 통과 - 죽음!

일부 플러그에는 부분적으로 절연된 핀이 제공되지 않습니다. PVC 화합물은 플러그 본체에서 시작하여 8~10mm 길이로 핀을 덮습니다. 플라스틱 화합물이 없는 플러그의 핀은 동일한 길이의 절연 테이프로 독립적으로 절연됩니다. 플러그 본체가 파손되면 충전부가 노출됩니다. 본체 또는 플러그 전체를 교체하는 것이 바람직합니다. 전기 테이프가 항상 플러그를 치유하는 것은 아닙니다. 부품을 만지면 절연 테이프로 제외되며 고정, 특히 핀은 복원되지 않습니다. 전원이 켜진 전기, 라디오 및 텔레비전 장비의 플러그, 코드 및 기타 전류가 흐르는 부분을 젖은 천으로 닦는 것은 허용되지 않습니다.

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불과 몇 달 전 SpaceX는 이전에 사용했던 Falcon 9 발사체를 처음으로 성공적으로 발사한 후 지구로 귀환했으며, 3월 XNUMX일에는 Dragon 우주선을 수송하기 위해 이전에 사용했던 캡슐을 성공적으로 발사했습니다.

이 캡슐은 2014년 9월에 사용되었습니다. SpaceX는 각 캡슐이 세 번의 발사를 견딜 수 있을 것으로 예상합니다. 그건 그렇고, Elon Musk는 내년까지 Falcon 3,5 발사체의 각 주요 부품이 재 발사에 사용될 것으로 예상합니다. 미션은 이번에 드래곤이 ISS에 과학 장비와 연구 자료를 전달했다. 우주선은 정거장에서 거의 XNUMX톤의 화물을 실어 다음 달 지구로 돌아올 것으로 예상된다.

발사체의 첫 번째 단계의 또 다른 성공적인 착륙도 주목할 수 있지만 다행히 SpaceX의 경우 이것은 이미 일반화되었습니다.

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