Всё об IP адресах и о том, как с ними работать / Habr
Доброго времени суток, уважаемые читатели Хабра!Не так давно я написал свою первую статью на Хабр. В моей статье была одна неприятная шероховатость, которую моментально обнаружили, понимающие в сетевом администрировании, пользователи. Шероховатость заключается в том, что я указал неверные IP адреса в лабораторной работе. Сделал это я умышленно, так как посчитал что неопытному пользователю будет легче понять тему VLAN на более простом примере IP, но, как было, совершенно справедливо, замечено пользователями, нельзя выкладывать материал с ключевой ошибкой.
В самой статье я не стал править эту ошибку, так как убрав её будет бессмысленна вся наша дискуссия в 2 дня, но решил исправить её в отдельной статье с указание проблем и пояснением всей темы.
Для начала, стоит сказать о том, что такое IP адрес.
IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной на основе стека протоколов TCP/IP (TCP/IP – это набор интернет-протоколов, о котором мы поговорим в дальнейших статьях). IP-адрес представляет собой серию из 32 двоичных бит (единиц и нулей). Так как человек невосприимчив к большому однородному ряду чисел, такому как этот 11100010101000100010101110011110 (здесь, к слову, 32 бита информации, так как 32 числа в двоичной системе), было решено разделить ряд на четыре 8-битных байта и получилась следующая последовательность: 11100010.10100010.00101011.10011110. Это не сильно облегчило жизнь и было решение перевести данную последовательность в, привычную нам, последовательность из четырёх чисел в десятичной системе, то есть 226.162.43.158. 4 разряда также называются
Максимальным возможным числом в любом октете будет 255 (так как в двоичной системе это 8 единиц), а минимальным – 0.
Далее давайте разберёмся с тем, что называется классом IP
(именно в этом моменте в лабораторной работе была неточность).IP-адреса делятся на 5 классов (A, B, C, D, E). A, B и C — это классы коммерческой адресации. D – для многоадресных рассылок, а класс E – для экспериментов.
Класс А: 1.0.0.0 — 126.0.0.0, маска 255.0.0.0
Класс В: 128.0.0.0 — 191.255.0.0, маска 255.255.0.0
Класс С: 192.0.0.0 — 223.255.255.0, маска 255.255.255.0
Класс D: 224.0.0.0 — 239.255.255.255, маска 255.255.255.255
Класс Е: 240.0.0.0 — 247.255.255.255, маска 255.255.255.255
Теперь о «цвете» IP. IP бывают белые и серые (или публичные и частные). Публичным IP адресом называется IP адрес, который используется для выхода в Интернет. Адреса, используемые в локальных сетях, относят к частным. Частные IP не маршрутизируются в Интренете.
Публичные адреса назначаются публичным веб-серверам для того, чтобы человек смог попасть на этот сервер, вне зависимости от его местоположения, то есть через Интернет. Например, игровые сервера являются публичными, как и севера Хабра и многих других веб-ресурсов.
Допустим, Вы молодой сетевой инженер и хотите дать доступ к своему серверу всем пользователям Интернета. Для этого Вам нужно получить публичный IP адрес. Чтобы его получить Вы обращаетесь к своему интернет провайдеру, и он выдаёт Вам публичный IP адрес, но из рукава он его взять не может, поэтому он обращается к локальному Интернет регистратору (LIR – Local Internet Registry), который выдаёт пачку IP адресов Вашему провайдеру, а провайдер из этой пачки выдаёт Вам один адрес. Локальный Интернет регистратор не может выдать пачку адресов из неоткуда, поэтому он обращается к региональному Интернет регистратору (RIR – Regional Internet Registry). В свою очередь региональный Интернет регистратор обращается к международной некоммерческой организации IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Контролирует действие организации IANA компания ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Такой сложный процесс необходим для того, чтобы не было путаницы в публичных IP адресах.
Поскольку мы занимаемся созданием локальных вычислительных сетей (LAN — Local Area Network), мы будем пользоваться именно частными IP адресами. Для работы с ними необходимо понимать какие адреса частные, а какие нет. В таблице ниже приведены частные IP адреса, которыми мы и будем пользоваться при построении сетей.
Из вышесказанного делаем вывод, что пользоваться при создании локальной сеть следует адресами из диапазона в таблице. При использовании любых других адресов сетей, как например, 20.*.*.* или 30.*.*.* (для примера взял именно эти адреса, так как они использовались в лабе), будут большие проблемы с настройкой реальной сети.
Из таблицы частных IP адресов вы можете увидеть третий столбец, в котором написана маска подсети. Маска подсети — битовая маска, определяющая, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети.
У всех IP адресов есть две части сеть и узел.
Сеть – это та часть IP, которая не меняется во всей сети и все адреса устройств начинаются именно с номера сети.
Узел – это изменяющаяся часть IP. Каждое устройство имеет свой уникальный адрес в сети, он называется узлом.
Маску принято записывать двумя способами: префиксным и десятичным. Например, маска частной подсети A выглядит в десятичной записи как 255.0.0.0, но не всегда удобно пользоваться десятичной записью при составлении схемы сети. Легче записать маску как префикс, то есть /8.
Так как маска формируется добавлением слева единицы с первого октета и никак иначе, но для распознания маски нам достаточно знать количество выставленных единиц.
Таблица масок подсети
Высчитаем сколько устройств (в IP адресах — узлов) может быть в сети, где у одного компьютера адрес 172.16.13.98 /24.
172.16.13.0 – адрес сети
172.16.13.1 – адрес первого устройства в сети
172.16.13.254 – адрес последнего устройства в сети
172.16.13.255 – широковещательный IP адрес
172.16.14.0 – адрес следующей сети
Итого 254 устройства в сети
Теперь вычислим сколько устройств может быть в сети, где у одного компьютера адрес 172.16.13.98 /16.
172.16.0.0 – адрес сети
172.16.0.1 – адрес первого устройства в сети
172.16.255.254 – адрес последнего устройства в сети172.16.255.255 – широковещательный IP адрес
172.17.0.0 – адрес следующей сети
Итого 65534 устройства в сети
В первом случае у нас получилось 254 устройства, во втором 65534, а мы заменили только номер маски.
Посмотреть различные варианты работы с масками вы можете в любом калькуляторе IP. Я рекомендую этот.
До того, как была придумана технология масок подсетей (VLSM – Variable Langhe Subnet Mask), использовались классовые сети, о которых мы говорили ранее.
Теперь стоит сказать о таких IP адресах, которые задействованы под определённые нужды.
Адрес 127.0.0.0 – 127.255.255.255 (loopback – петля на себя). Данная сеть нужна для диагностики.
169.254.0.0 – 169.254.255.255 (APIPA – Automatic Private IP Addressing). Механизм «придумывания» IP адреса. Служба APIPA генерирует IP адреса для начала работы с сетью.
Теперь, когда я объяснил тему IP, становиться ясно почему сеть, представленная в лабе, не будет работать без проблем. Этого стоит избежать, поэтому исправьте ошибки исходя из информации в этой статье.
Ссылка на лабу
Степени защиты IP. Таблица обозначения IP.
Обозначение IP
IP – это обозначение степени для защиты от нежелательных проникновений, INGRESS PROTECTION RATING. Это определенная классификационная система для защиты оболочек электрического оборудования, а также иных приборов от попадания воды, пыли, посторонних предметов соответственно с международными стандартами DIN 40050, IEC 60529, а также соответствует отечественному ГОСТу 14254.
Что такое степень защиты IP?
Под этим обозначением рассматривают способы защиты, которые проверяются стандартным методом исследований, который обеспечен оболочкой от доступа к небезопасным элементам – токопроводящим и механическим частям.
Маркирование защитной степени оболочек электрического оборудования производится с помощью международных знаков защиты – IP и 2 цифр, первая из них обозначает защиту от проникновения твердого предмета, 2 – от проникновения влаги.
Код представлен как IPXX. За цифрой могут обозначаться буквы, которые предоставляют дополнительную информацию. Наибольший показатель защиты по такой классификации – IP68. Такой прибор пыленепроницаем, выдерживает продолжительное время под водой под давлением. На сегодня максимальный показатель защиты составляет IP69-К – таким маркируют корпуса изделий, которые должны выдерживать мойку при высоких температурах с высоким давлением.
Различают такие уровни:
- 0 – отсутствует защита,
- 1 – отсутствует защита от сознательных контактов,
- 2 – мануальная защита,
- 3 – защищает кабели, инструменты,
- 4 – защищает болты, провода,
- 5 – внутрь может попасть небольшое количество пыли,
- 6 – пыль не попадет в прибор, абсолютная защита от контактов.
Самые распространенные степени защиты такие:
- IP20 – используют для освещения внутри помещения при незагрязненной нормальной среде. Область применения – теплый сухой промышленный цех, офис, театр, магазин.
- IP21 – 22 – используют для промышленных неотапливаемых помещений, под навесом, защищенные от проникновения конденсата.
- IP23 – применяют в неотапливаемом помещении либо снаружи.
- IP43 – 44 – используют для наружного уличного освещения. Обеспечивает защиту от дождя, небольших твердых тел. В промышленности используются лампы для освещения высокого цеха. Часто применяется защита типа IP43 – обеспечивает безопасность, в сочетании с IP54 – для предотвращения загрязнения отражателей лампы.
- IP50 – применяется в светильниках для запыленной среды, чтобы защитить от быстрого загрязнения изнутри. С наружной стороны такие приборы могут легко чиститься. Для того, чтобы освещать помещение с повышенными показателями влаги, светильники с такой защитой не рекомендуется применять.
- IP54 — водонепроницаемое традиционное исполнение, такие приборы моют, эксплуатируют для объектов с повышенной влажностью, еще – устанавливают под навесом.
- IP60 – гарантирует полную защиту от проникновения пыли, применяются для сильно запыленных помещений.
- IP65-66 – струезащищённые приборы, используются там, где нужно их постоянно мыть, не боятся воды. Попадание небольшого количества влаги не может негативно отразиться на их работе. Часто применяется дополнительно защита к ударам.
- IP67-68 – приборы с такой степенью защиты погружают в воду, без опасения, что они промокнут. Применяют для освещения под водой в фонтанах, бассейнах.
Схематически степени защиты IP можно обозначить таким образом – как пример – IP 65, где 6 – это обозначение защиты от пыли, а 5 – обозначение защиты от жидкости.
Развернутая характеристика IP
Защита от твердых тел:
0 – защита отсутствует – отсутствует от случайных контактов и инородного тела;
1 – защита от крупных инородных тел – от соприкасания с руками на большой поверхности, а также защита от твердых больших инородных предметов с диаметром больше 50 мм;
2 – защита от инородного тела среднего размера – оберегает от контакта с руками, а также от маленького инородного твердого тела с диаметром не больше 12 мм;
3 – оберегает от небольших инородных предметов – от инструментов, провода, схожих предметов с диаметром 2,5 мм и больше, а также от маленьких инородных предметов с диаметром больше, чем 2,5 мм;
4 – защита от гранулоподобных инородных предметов – от инструментов, привода, похожих предметов с диаметром 1 мм и более, а также от небольших инородных предметов с диаметром более, сем 1 мм;
5 – защита от оседания пыли – полностью предохраняет от контактов. Оберегает от внутреннего повреждения приборов по причине оседания в них пыли;
6 – защита от попадания пыли – полностью изолировано от контакта с пылью, попадание пыли исключается.
Гидрозащита:
0 – защита отсутствует – нет защиты от воды;
1 – предохраняет от капель – от падающих вертикально капель;
2 – предохраняет от капель – от падающих под углом 15 градусов капель жидкости;
3 – предохраняет от брызг – от падающих под углом 60 градусов и меньше капель жидкости;
4 – предохраняет от брызг – от воды, которая льется по всем направлениям;
5 – предохраняет от струй – от струи жидкости, которая льется по всем направлениям под действием давления;
6 – предохраняет от затоплений – от непродолжительных затоплений, используется в качестве противоштормовой защиты;
7 – предохраняет от конденсатов – от непродолжительных конденсатов, защищает при условии кратковременного либо частичного погружения на глубину до одного метра;
8 – полностью обеспечивает предохраняет от влаги, и, следовательно, герметичность – обеспечивает защиту от воды под давлением при длительном погружении на глубину больше одного метра.
Таким образом, мы видим, какой степень защиты лучше подобрать в той или иной ситуации, а также где эта защита должна применяться.
%PDF-1.5 % 7 0 obj >/OCGs[93 0 R]>>/PageLabels 1 0 R/Pages 3 0 R/Type/Catalog>> endobj 4 0 obj >stream Acrobat Distiller 7.0 (Windows)PScript5.dll Version 5.22013-05-24T13:29:26+04:002009-09-16T14:24:25+04:002013-05-24T13:29:26+04:00
b^ѳ#0\h]xryo!ZJ(q+X5ujq. ~ppJy> \4eW̗|!~8HM~s:
+axWi>Ti\A{ߦ?~9Pf/~ Nͳ|PTGkbR48Hha^Φ
z=p~LJSP 4CB16/a`6jn{z\%l|:+
Таблица и правила IP адресации в сетях
Адресация в IP
IP-адрес любого узла сети записан 32-разрядным двоичным числом, в отличии от физических (МАС) адресов, которые зависят от конкретной сетевой технологии. Определения IP-адреса узла его физическому адресу внутри сети определяется с помощью широковещательных запросов ARP-протокола. IP-адрес имеет четыре числа в диапазоне 0-255, представлены в (двоичной, восьмеричной, десятичной или шестнадцатеричной) системе счисления и разделены точками.
Адреса основан на двух частях, префикс (n) — сетевая часть, которая общая для всех узлов данной сети, и хост-части (h) — уникальная для каждого узла. Соотношение размеров частей адреса зависит от принятого метода адресации, которых уже сменилось 3 раза.
Сначала (1980 г) было разделение на основе класса и разрешалось три фиксированных размера префикса — 1,2 или 3 байта. Они описывали класс сети. В таблице 1 наведена структура адресов пяти классов сетей. Класс D создан для группового вещания, тут хост-часть адреса отсутствует, а n…n являет идентификатор группы. Класс Е описан как резерв для будущих применений.
Класс сети | 1 байт | 2 байт | 3 байт | 4 байт | Число сетей | Число узлов в сети |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0nnnnnnn | hhhhhhhh | hhhhhhhh | hhhhhhhh | 126 | ~ 16 млн. |
B | 10nnnnnn | nnnnnnnn | hhhhhhhh | hhhhhhhh | ~ 16 тыс. | ~ 65 тыс. |
C | 110nnnnn | nnnnnnnn | nnnnnnnn | hhhhhhhh | ~ 2 млн. | 254 |
D | 1110nnnn | nnnnnnnn | nnnnnnnn | nnnnnnnn | ~ 256 млн. | Не ограничено |
E | 11110nnn | nnnnnnnn | nnnnnnnn | nnnnnnnn | ~ 128 млн. | Резерв |
В 1985 году было введено деление на подсети, относительно разных размеров. Адрес подсети (s) реализует несколько старших бит, которые отводятся при стандартной классовом делении под хост-часть адреса. К примеру: структура адреса класса С имеет вид: 110nnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.sssshhhh — подсеть с 4-битной хост-частью адреса, которая может мметь 14 узлов. Подсети могут делиться на еще более меньшие подсети. Деление на подсети не допускает пересечение границы адресов класса. К примеру адрес — 110nnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnss.sshhhhhh не является возможным, так как по первым битам он принадлежит к классу С (а для класса В такая длина префикса допустимая).
Такие результаты были не годными, и в 1993 году был принят внеклассовый принцип к определению длины префикса. После длина префикса разная, что разрешало гибко распределять адресное пространство. Комбинации из всех единиц или нулей в префикса и/или хост-части зарезервированы под широковещательные сообщения и служебных целей:
- Нулевой адрес не используется
- Нулевая хост-часть адреса в старых протоколах обмена RIP (маршрутная информация) означает, что передается адрес подсети.
- Нулевой префикс определяет принадлежность получателя к сети отправителя
- Единицы во всех битах адреса определяет широковещательность рассылки пакета всем узлам сети отправителя
- Единицы во всех битах хост-части (префикс при этом не единичный и ненулевой) означают широковещательность рассылки пакета всем узлам сети, заданной префиксом.
- Адреса 127.х.х.х зарезервированы для отладочных задач. Пакет, отправленный протоколом верхнего уровня по любому из таких адресов (обычно это 127.0.0.1) по сети не передается, а сразу поступает на вверх по протокольному стеку этого же узла (loopback).
При записи адреса можно применять форму, где последний элемент указывает длину префикса в битах. К примеру, адрес сети стандартного класса С может иметь десятичный вид — 199.123.456.0/24, а адрес 199.123.456.0/28 определяет уже подсеть с числом хостов 14.
Три варианта адресации различаются в подаче информации, которая нужна маршрутизатору. При классовой организации, кроме адреса больше ничего не нужно, поскольку положения префикса фиксировано. Протокол RIP сетевой маршрут узнавал по нулевой хост-части, где хоть один единичный бит определял маршрут узла. При определении подсети нужна дополнительная информация о длине префикса. При переходе на подсети было принято, что адресация внешних сетей реализована по классовому признаку, а локальные маршрутизаторы которые работают с подсетями, получают значение масок при ручной настройке. Появилась новый тип — подсетевой маршрут. Новые протоколы обмена маршрутным данными распознавала префиксы разного размера.
На сегодня форма префикса задается в виде маски подсети. Маска являет собою 32-битное число, которое записано по правилам IP-адреса, где старшие биты соответствовали префиксу и имели единичное значение. Маски могут иметь значение из неограниченного списка (таблица 2). Перед ненулевым байтом маски значения могут быть только 255, после байта — только нули. Создание маски наведено в таблице 3. Количество разрешимых адресов хостов в сети определяется по формуле — N = 2(32 — P) — 2, где Р — длина префикса. Префиксы длиной 31 или 32 бит невозможны для реализации, префикса длиной 30 бит может адресовать только два узла (пример протокол РРР). Адресом сети можно считать адрес любого ее узла с обнуленными битами хост-части.
В десятичном виде диапазон адресов и маски сети классов:
- Класс А: 1.0.0.0 — 126.0.0.0, маска 255.0.0.0
- Класс В: 128.0.0.0 — 191.255.0.0, маска 255.255.0.0
- Класс С: 192.0.0.0 — 223.255.255.0, маска 255.255.255.0
- Класс D: 224.0.0.0 — 239.255.255.255, маска 255.255.255.255
- Класс Е: 240.0.0.0 — 247.255.255.255, маска 255.255.255.255
Таблица 2 — Длина префикса, значение маски и количество узлов подсети
Длина | Маска | Число узлов |
---|---|---|
32 | 255.255.255.255 | — |
31 | 255.255.255.254 | — |
30 | 255.255.255.252 | 2 |
29 | 255.255.255.248 | 6 |
28 | 255.255.255.240 | 14 |
27 | 255.255.255.224 | 30 |
26 | 255.255.255.198 | 62 |
25 | 255.255.255.128 | 126 |
24 | 255.255.255.0 | 254 |
23 | 255.255.254.0 | 510 |
22 | 255.255.252.0 | 1022 |
21 | 255.255.248.0 | 2046 |
20 | 255.255.240.0 | 4094 |
19 | 255.255.224.0 | 8190 |
18 | 255.255.192.0 | 16382 |
17 | 255.255.128.0 | 32766 |
16 | 255.255.0.0 | 65534 |
15 | 255.254.0.0 | 131070 |
14 | 255.252.0.0 | 262142 |
13 | 255.248.0.0 | 524286 |
12 | 255.240.0.0 | 1048574 |
11 | 255.224.0.0 | 2097150 |
10 | 255.198.0.0 | 4М-2 |
9 | 255.128.0.0 | 8М-2 |
8 | 255.0.0.0 | 16М-2 |
7 | 254.0.0.0 | 32М-2 |
6 | 252.0.0.0 | 64М-2 |
5 | 248.0.0.0 | 128М-2 |
4 | 240.0.0.0 | 256М-2 |
3 | 224.0.0.0 | 512М-2 |
2 | 198.0.0.0 | 1024М-2 |
1 | 128.0.0.0 | 2048М-2 |
0 | 0.0.0.0 | 4096М-2 |
Таблица 2 — Возможные значения элементов масок
Двоичное | Десятичное |
---|---|
11111111 | 255 |
11111110 | 254 |
11111100 | 252 |
11111000 | 248 |
11110000 | 240 |
11100000 | 224 |
11000000 | 192 |
10000000 | 128 |
00000000 | 0 |
Деление на сети имеет административный характер — адреса сетей которые входят в глобальную сеть Интернет, распределяются централизованно организацией Internet NIC. Деление сетей на подсети возможно лично владельцем сайта или произвольно. При реализации масок техническая граница между сетями и подсетями почти стирается. Для частных сетей которые не связанны маршрутизаторами с глобальной сетью, имеются специальные адреса сетей:
- Класс А: 10.0.0.0 — 1 сеть
- Класс В: 172.16.0.0 — 172.31.0.0 — 16 сетей
- Класс С: 192.168.0.0 — 192.168.255.0 — 256 сетей
На рис.1 наведен пример разбивки сети 192.168.0.0 класса С на четыре подсети. Сеть1(S1) — 126 узлов (маска 255.255.255.128), Сеть2(S2) — 62 узла (маска 255.255.255.192), Сеть3 и Сеть4 (S3, S4) — по 30 узлов (255.255.255.224). Наглядно видно пространство адресов и видно ошибки несогласованности адреса и размера подсети.
Рисунок — 1 Примеры распределения адресов IP-сети: а, б — правильно, в — неправильно
IP-адреса и маски создаются узлами при их настройке автоматически с реализацией DHCP/BootP или вручную. Ручное определение требует внимание, так как некорректное назначение масок и адресов приводит к невозможности связи по IP, однако если учитывать надежность и безопасность то это более правильнее.
DHCP — протокол который реализует автоматическое динамическое назначение IP-адресов и масок подсетей для узлов-клиентов DHCP-сервера. По окончанию работы узла его адрес возвращается в пул и может быть назначен для другого узла.
BootP — протокол который выполняет аналогичные задачи, но использует статическое распределение ресурсов. При соединении узле посылает широковещательный запрос, на который BootP сервер ответит пакетом с IP-адресом и масок а также адресами шлюзов и серверов службы имен. Понятно, что при отключении узла его IP не может быть использован другими узлами.
Степень защиты IP таблица
Степень защиты IP (Ingress Protection Rating) — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования и других устройств от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254).
Под степенью защиты понимается способ защиты, проверяемый стандартными методами испытаний, который обеспечивается оболочкой от доступа к опасным частям (опасным токоведущим и опасным механическим частям), попадания внешних твёрдых предметов и (или) воды, жидкостей внутрь защитной оболочки.
Таблица класса защиты IP
Маркировка степени защиты выполняется с помощью знака защиты IP и двух цифр:
» Первая цифра – это защита от попадания твердых предметов
Первая цифра | Описание | Объяснение |
---|---|---|
0 | Защита не предусмотрена | |
1 | Защита от проникновения руки | Защита от проникновения твердых предметов с диаметром более 50 мм |
2 | Защита от проникновения пальца | Защита от прикосновения пальца к токоведущим частям и от проникновения твердых предметов с диаметром более 12 мм |
3 | Защита от проникновения инструмента | Защита от прикосновения инструмента, проволоки или аналогичного предмета толщиной более 2,5 мм к токоведущим частям. Защита от проникновения твердых предметов с диаметром более 2.5 мм |
4 | Защита от проникновения твердых гранулеподобных частиц | Защита от соприкосновения инструмента, проволоки или аналогичного предмета толщиной более 1.0 мм к токоведущим частям. Защита от проникновения твердых предметов с диаметром более 1.0 мм |
5 | Защита от накопления пыли | Полная защита от прикосновения к токоведущим частям и от вредного накопления пыли. Допускается некоторое проникновение пыли в количествах, не влияющих на работу светильника |
6 | Защита от проникновения пыли | Полная защита от прикосновения к токоведущим частям и от проникновения пыли |
» Вторая цифра – это защита от проникновения воды
Вторая цифра | Описание | Объяснение |
---|---|---|
0 | Защита не предусмотрена | |
1 | Защита от попадания вертикально падающих капель | Вертикально падающие капли не оказывают никакого вредного воздействия |
2 | Защита от попадания капель, падающих наклонно под углами до 15 градусов к вертикали | Капли воды не оказывают никакого вредного воздействия |
3 | Защита от дождя и водяной пыли | Капли воды, падающие наклонно под углами до 60 градусов к вертикали, не оказывают никакого вредного воздействия. |
4 | Защита от брызг | Брызги, падающие с любого направления, не оказывают никакого вредного воздействия. |
5 | Защита от струй воды | Струи воды, выпущенные из сопла и падающие с любого направления, не оказывают никакого вредного воздействия. Диаметр сопла 6.3 мм, давление 30 кПа |
6 | Защита от струй воды | Струи воды, выпущенные из сопла и падающие с любого направления, не оказывают никакого вредного воздействия. Диаметр сопла 12.5 мм, давление 100 кПа |
7 | Водонепроницаемость | Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при определенной глубине и времени погружения. |
8 | Герметичная водонепроницаемость | Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при заданных условиях и неограниченном времени погружения. |
Помимо цифр, в маркировке могут присутствовать дополнительные и вспомогательные буквы. Дополнительная буква обозначает степень защиты людей от доступа к опасным частям и указывается в том случае, если:
- действительная степень защиты от доступа к опасным частям выше степени защиты, указанной первой характеристической цифрой;
- обозначена только защита от вредного воздействия воды, а первая характеристическая цифра заменена символом «Х».
Буква | Описание | Буква | Описание |
---|---|---|---|
А | Тыльной стороной руки | H | Высоковольтная аппаратура |
В | Пальцем | М | Во время испытаний защиты от воды устройство работало |
С | Инструментом | S | Во время испытаний защиты от воды устройство не работало |
D | Проволокой | W | Защита от погодных условий |
Таблица подсетей различной ёмкости для IPv4
11 сентября 2013 г.
IP-адрес — это массив битов. Принцип IP-адресации — выделение диапазона IP-адресов, в котором некоторые битовые разряды имеют фиксированные значения, а остальные разряды пробегают все возможные значения. Блок адресов задаётся указанием начального адреса и маски подсети. Бесклассовая адресация основывается на переменной длине маски подсети (англ. variable length subnet mask, VLSM), в то время, как в классовой (традиционной) адресации длина маски строго фиксирована 0, 1, 2 или 3 установленными октетами.
Маски и размеры подсетей
A
,B
,C
— традиционные классы адресов. M — миллион, K — тысяча.Маска | Десятеричная запись | # подсетей | # адресов | Класс |
---|---|---|---|---|
/1 | 128.0.0.0 | 2048 M | 128 A | |
/2 | 192.0.0.0 | 1024 M | 64 A | |
/3 | 224.0.0.0 | 512 M | 32 A | |
/4 | 240.0.0.0 | 256 M | 16 A | |
/5 | 248.0.0.0 | 128 M | 8 A | |
/6 | 252.0.0.0 | 64 M | 4 A | |
/7 | 254.0.0.0 | 32 M | 2 A | |
/8 | 255.0.0.0 | 16 M | 1 A | |
/9 | 255.128.0.0 | 8 M | 128 B | |
/10 | 255.192.0.0 | 4 M | 64 B | |
/11 | 255.224.0.0 | 2 M | 32 B | |
/12 | 255.240.0.0 | 1024 K | 16 B | |
/13 | 255.248.0.0 | 512 K | 8 B | |
/14 | 255.252.0.0 | 256 K | 4 B | |
/15 | 255.254.0.0 | 128 K | 2 B | |
/16 | 255.255.0.0 | 64 K | 1 B | |
/17 | 255.255.128.0 | 2 | 32 K | 128 C |
/18 | 255.255.192.0 | 4 | 16 K | 64 C |
/19 | 255.255.224.0 | 8 | 8 K | 32 C |
/20 | 255.255.240.0 | 16 | 4 K | 16 C |
/21 | 255.255.248.0 | 32 | 2 K | 8 C |
/22 | 255.255.252.0 | 64 | 1 K | 4 C |
/23 | 255.255.254.0 | 128 | 512 | 2 C |
/24 | 255.255.255.0 | 256 | 256 | 1 C |
/25 | 255.255.255.128 | 2 | 128 | 1/2 C |
/26 | 255.255.255.192 | 4 | 64 | 1/4 C |
/27 | 255.255.255.224 | 8 | 32 | 1/8 C |
/28 | 255.255.255.240 | 16 | 16 | 1/16 C |
/29 | 255.255.255.248 | 32 | 8 | 1/32 C |
/30 | 255.255.255.252 | 64 | 4 | 1/64 C |
/31 | 255.255.255.254 | 2 | 1/128 C | |
/32 | 255.255.255.255 | Ограниченный широковещательный адрес. |
Количество адресов подсети не равно количеству возможных узлов. Нулевой IP-адрес резервируется для идентификации подсети, последний — в качестве широковещательного адреса. Таким образом, в реально действующих сетях возможно количество узлов на два меньшее количества адресов.
Зарезервированные адреса
Некоторые адреса IPv4 зарезервированы для специальных целей и не предназначены для глобальной маршрутизации.
Подсеть | Назначение |
---|---|
0.0.0.0/8 | Адреса источников пакетов «этой» («своей») сети, предназначены для локального использования на хосте при создании сокетов IP. Адрес 0.0.0.0/32 используется для указания адреса источника самого хоста. |
10.0.0.0/8 | Для использования в частных сетях. |
127.0.0.0/8 | Подсеть для коммуникаций внутри хоста (см.: localhost). |
169.254.0.0/16 | Канальные адреса; подсеть используется для автоматического конфигурирования адресов IP в случае отсутствия сервера DHCP. |
172.16.0.0/12 | Для использования в частных сетях. |
100.64.0.0/10 | Для использования в сетях сервис-провайдера. |
192.0.0.0/24 | Регистрация адресов специального назначения. |
192.0.2.0/24 | Для примеров в документации. |
192.168.0.0/16 | Для использования в частных сетях. |
198.51.100.0/24 | Для примеров в документации. |
198.18.0.0/15 | Для стендов тестирования производительности. |
203.0.113.0/24 | Для примеров в документации. |
240.0.0.0/4 | Зарезервировано для использования в будущем. |
255.255.255.255 | Ограниченный широковещательный адрес. |
Зарезервированные адреса, которые маршрутизируются глобально.
Подсеть | Назначение |
---|---|
192.88.99.0/24 | Используются для рассылки ближайшему узлу. Адрес 192.88.99.1/32 применяется в качестве ретранслятора при инкапсуляции IPv6 в IPv4 (6to4). |
224.0.0.0/4 | Используются для многоадресной рассылки. |
Калькулятор для расчета адресов в подсети и сетевых масок
IP-адрес Маска /1, или 128.0.0.0/2, или 192.0.0.0/3, или 224.0.0.0/4, или 240.0.0.0/5, или 248.0.0.0/6, или 252.0.0.0/7, или 254.0.0.0/8, или 255.0.0.0/9, или 255.128.0.0/10, или 255.192.0.0/11, или 255.224.0.0/12, или 255.240.0.0/13, или 255.248.0.0/14, или 255.252.0.0/15, или 255.254.0.0/16, или 255.255.0.0/17, или 255.255.128.0/18, или 255.255.192.0/19, или 255.255.224.0/20, или 255.255.240.0/21, или 255.255.248.0/22, или 255.255.252.0/23, или 255.255.254.0/24, или 255.255.255.0/25, или 255.255.255.128/26, или 255.255.255.192/27, или 255.255.255.224/28, или 255.255.255.240/29, или 255.255.255.248/30, или 255.255.255.252 ПосчитатьРасчёт
Узлов | ||
Адрес сети | 89.223.27.0/24 | |
Минимальный IP узла | 89.223.27.1 | 254 |
Максимальный IP узла | 89.223.27.254 | |
Широковещательный адрес | 89.223.27.255 |
Источники
Степень защиты IP: расшифровка, таблица значений
Просмотров: 6
При определенных условиях любые электрические устройства могут стать источниками опасности. Чтобы избежать этого, на корпус или упаковку наносится маркировка, указывающая степень защиты IP.
Обозначение, состоящее из комбинации букв и цифр, содержит исчерпывающие сведения об условиях эксплуатации. Как узнать информацию, расшифровав маркировку, мы расскажем в этой статье.
Содержание статьи:
- IP для электрических устройств
- Расшифровка цифр на маркировке изделий
- Первая цифра на приборе
- Вторая цифра маркировки
- Буквенные обозначения класса защиты
- Расшифровка первой буквы
- О чем скажет вторая буква
- Расширенный немецкий стандарт
- Распространенные маркировки электроприборов
- Электробезопасность в ванной: класс IP
- Выводы и полезное видео по теме
IP для электрических устройств
Принятая во всем мире аббревиатура IP имеет несколько возможных вариантов расшифровки: International Protection Marking/международный защитный код, Internal Protection/внутренняя защита, Ingress Protection Rating/степень защиты от вмешательства.
Маркировка обозначает уровень защищенности технического устройства от попадания в него пыли, твердых предметов, воды.
Данные, которые характеризуют класс прибора, выясняются экспериментальным путем с применением специально разработанных методов проверки.
Класс защиты любого электрического устройства маркируется следующим образом: сочетание IP и две цифры. В некоторых случаях могут быть добавлены также буквы
Для определения уровня IP применяется интернациональный стандарт ЕС60529, аналогом которого является ГОСТ 14254-96, а также усложненный немецкий вариант DIN 40050-9.
На территории России любое оборудование, монтаж которого осуществляется в помещениях, должно соответствовать ПЭУ – правилам устройства электроустановок, техническим условиям – ТУ, ГОСТу Р51330.20-99.
Согласно принятой российской и международной классификации, максимальный уровень защиты маркируется кодом IP68.
Это обозначение указывает на полную пыленепроницаемость устройства, которое способно также длительное время находиться в воде, испытывая значительное давление.
В удобной таблице сведены вместе значения показателей, которые используются для обозначения степени защиты IP с расшифровкой всех приведенных вариантов
Наивысшая степень защищенности, предусмотренная системой DIN, маркируется как IP69-К; такие знаки наносятся на изделия, которые способны выдержать мойку горячей водой, проводимую при высоком давлении.
Можно встретить приборы, имеющие неопределенную степень защиты. В этом случае цифровое обозначение заменяется буквой «X», то есть маркировка будет выглядеть как «IPX0». За таким обозначением могут также следовать одна или две латинские буквы.
Расшифровка цифр на маркировке изделий
Электроприборы могут содержать различные значения на корпусе или в паспорте/технической документации, указывающие на безопасность их использования в тех или иных условиях. Ниже мы подробно рассмотрим, что обозначает каждый такой показатель.
Первая цифра на приборе
Первая цифра указывает на защиту от твердых предметов.
В таблице приводятся данные о расшифровке первого цифрового значения IP с указанием метода его определения и возможного варианта использования
В шкалу обозначений входят показатели от 0 до 6.
«0» — предполагает полное отсутствие защитного барьера. Опасные узлы прибора с подобной маркировкой находятся по существу в свободном доступе.
«1» — указывает на определенные ограничения для вмешательства твердого предмета, размер которого превышает 50 мм, как пример, в подобное устройство нельзя проникнуть тыльной стороной ладони.
«2» — обозначает наличие препятствия для предметов, размер которых превышает 12,5 мм, что соответствует пальцу руки.
«3» — говорит о невозможности проникнуть внутрь аппарата с помощью слесарных инструментов или предметов, диаметром свыше 2,5 мм.
«4» — гарантирует защищенность оборудования от попадания внутрь любых твердых частиц, параметром >1 мм;
«5» — свидетельствует о частичной пылезащите;
«6» — самый высокий уровень протекции. Корпус прибора надежно предохраняет внутренний механизм от мельчайших элементов, рассеянных в воздухе.
Маркировка 4-6 указывает на невозможность добраться до токоведущих деталей устройства с помощью иглы, шпильки, тонкой проволоки.
Вторая цифра маркировки
Следующая цифра двузначного числа имеет не менее важное значение, нежели предыдущая. Маркировка обозначается цифрами в диапазоне от 0 до 8.
От нее зависит возможность использования оборудования в помещении, где содержатся водяные пары.
В таблице расшифровка второго цифрового показателя, входящего в маркировку IP; приведен способ проверки и возможная сфера применения приборов с такими значениями
Как и в предыдущем случае, «ноль» обозначает отсутствие какой-либо защиты, по существу открытые контакты.
Оборудование, помеченное этим знаком, допустимо применять лишь в абсолютно сухих помещениях, хорошо отапливаемых зимой.
«1» — предполагает защиту механизма от водяных капель, вертикально падающих на оболочку прибора. Не попадая внутрь, где находятся детали под напряжением, влага стекает с поверхности.
«2» — корпус препятствует проникновению капель воды, падающих под углом в 15 градусов.
«3» — преграда для водяных капель, стекающих под углом 60 градусов.
«4» — электроустройства с этим показателем можно ставить под открытое небо, так как кожух защищает механизм от мелкого дождя и брызг.
«5» — оболочка выдерживает слабые струйки воды, благодаря чему они не могут попасть внутрь.
«6» — защита от водных струй большой мощности.
«7» — устройство этого класса можно погружать под воду на непродолжительное время.
«8» — максимальный уровень защиты. Для приспособлений с этой маркировкой доступно стабильное функционирование под водой в течение длительного периода.
Возможны, но необязательны варианты комбинирования цифр с буквами.
Буквенные обозначения класса защиты
Согласно стандартам, принятым в ГОСТ 14254-96, в обозначениях дополнительно могут использоваться буквы, которые ставятся после цифр. Для определения степени защиты IP нужно уметь прочесть маркировку, т. е. сделать ее расшифровку.
Расшифровка первой буквы
Символ, стоящий сразу же после цифр, обозначает параметры доступа к внутреннему устройству электрооборудования.
Расшифровка первой буквы, которая может дополнять стандартный вариант маркировки IP электрического оборудования. Помимо расшифровки, в таблице также приводится метод определения показателя
Первый буквенный символ после двухзначного числа имеет следующее значение:
- А. Корпус таких устройств создает препятствие для проникновения крупных предметов; к частям прибора, находящимся под напряжением, нельзя прикоснуться ладонью.
- В. Оболочка приспособления не дает пользователю дотронуться пальцем до токоведущих элементов.
- С. Надежная защита делает невозможным контакт проводников с отверткой, ключом и другими инструментами.
- D. Идеально подогнанный кожух препятствует доступу в устройство иголки или тонкой проволоки.
Как пример, рассмотрим маркировку IP20В. Прибор, на который она нанесена, не имеет какой-либо защиты от влаги; внутрь него нельзя проникнуть предметом, толщина которого более 12,5 мм.
О чем скажет вторая буква
Следующий буквенный символ, используемый в маркировке, обозначает возможность функционирования электрооборудования в особых условиях.
Вторая буква маркировки содержит дополнительные сведения, указывающие на особенности функционирования устройств. Эти сведения могут оказать большую пользу для его корректной эксплуатации
В маркировке применяются следующие латинские буквы:
- H. Высоковольтный прибор, выдерживающий напряжение до 72 кВольт.
- М. Устройство способно выдерживать повышенную влажность, находясь в движении.
- S. Влага не попадает в неподвижно расположенное электрооборудование.
- W. Приспособление имеет добавочное предохранительное оборудование, гарантирующее абсолютную защиту от климатических факторов: росы, ветра, снега, града, дождя, инея.
Стоит отметить, что действующий в настоящее время ГОСТ упразднил обозначение «W», но оно может присутствовать в маркировках возрастного оборудования
Расширенный немецкий стандарт
Существует также принятый в Германии стандарт DIN 40050-9, где предусмотрен повышенный уровень защиты IP69K, который обозначает возможность высокотемпературной мойки.
Помеченные этой маркировкой приборы не только полностью пыленепроницаемы, но и выдерживают экстремальное сочетание горячей воды и высокого давления.
Для предохранения приборов с нулевым классом защиты от водяных паров применяются специальные ящики, конструкция которых предупреждает попадание влаги
Первоначально указанный уровень защиты использовался для маркировки специальных транспортных средств – бетономешалок, грузовиков, поливальщиков, которые нуждаются в регулярной интенсивной помывке.
Позднее обновленный формат нашел применение на предприятиях пищевой и химической промышленности, а также в других сферах народного хозяйства.
Распространенные маркировки электроприборов
Поскольку современные электрические устройства используются в самых различных условиях, в быту и производстве получило распространение оборудование разных классов защиты от влаги и твердых частиц.
К числу наиболее востребованных маркировок относятся коды IP20, IP44, IP65, IP30, IP54.
Для установки на открытом воздухе важно подобрать светильники класса IP54 и выше. Только в этом случае они будут эффективно защищены от попадания влаги и твердых частиц
Уровень защиты IP20 указывает, что корпус прибора защищает от попадания внутрь предметов, диаметром свыше 12,5 мм, но совершенно не препятствует попаданию влаги.
Приспособления, отмеченные этой маркировкой, рекомендуется устанавливать в помещениях домов с сухим воздухом и хорошим отоплением.
Подобное оборудование требует бережного отношения: не слишком высокая степень защиты от проникновения твердых предметов способствует механическим повреждениям.
Маркировка IP30 обозначает отсутствие защиты от влаги, однако подобный прибор лучше предохраняет устройства, препятствуя вмешательству плотных объектов диаметром 2,5 мм и более.
Твердая оболочка изделий класса IP44 надежно предотвращает внутренний механизм от попадания проводников, гаек, ручного инструмента, размер которых превышает 1 мм.
Одновременно кожух гарантирует защиту от водяных паров и брызг, падающих под 60-градусным углом.
Техника, обладающая значительной степенью защищенности от твердых частиц, также страдает от контакта с пылью или песком. Даже если гранулы не попадут в механизм, они могут повредить корпус или экран
Оборудование с уровнем IP44 подходит для установки во влажных помещениях и на улице. В последнем случае его лучше поставить под навесом, чтобы защитить от струй дождя.
Приборы этого класса можно также монтировать в производственных помещениях и мастерских за исключением мест, где скапливаются груды пыли.
Приспособления класса IP54 отличаются от описанного выше полной защищенностью от вмешательства твердых предметов и наличием частичной пылезащиты.
Их можно устанавливать как внутри, так и снаружи. Однако при монтаже на открытом воздухе, желательно продумать дополнительные укрытия от атмосферных осадков.
Корпус оборудования с маркировкой IP55 обеспечивает отличную защиту от влаги, а также предохраняет от попадания пыли. Аппараты этого уровня подойдут для влажных помещений, их можно устанавливать на улице, где они выдерживают даже кратковременные дожди.
Осветительные приборы с наиболее высоким уровнем защиты IP68 подходят подсветки бассейнов, оформления берега пруда или других влажных мест
Изделия с маркировкой IP65 обладают полностью пыленепроницаемыми свойствами. Их можно монтировать практически всюду: в производственных помещениях, мастерских, складах или других запыленных пространствах.
Такие аппараты идеальны также для установки в подвалах либо погребах, для которых характерно сочетание высокой влажности и наличия пыли.
Электробезопасность в ванной: класс IP
Высокая степень защищенности особенно важна для приборов, которым приходится функционировать в сложных условиях.
К таким помещениям в доме относится ванная комната, воздух которой содержит высокий процент водяных паров.
Повышенная влажность, свойственная ванным комнатам, требуют особо тщательного выбора электрических приборов. Уровень защиты определяется расстоянием устройства от источника влаги
Перед оборудованием этого помещения следует заранее разработать план размещения электрических приборов с учетом их удаленности от источников влаги.
Наиболее высокая, практически 100-процентная степень влажности наблюдается непосредственно у душа или ванны. В этой зоне требуется применять низковольтные светильники, имеющие высшие защитные уровни IP67 или IP68.
Участок над купелью или душевой кабиной также считается довольно опасным: сюда в большом количестве попадают брызги и пар. Для установки подойдут приборы, имеющие маркировку IP45.
Если светильник планируется смонтировать в центре комнаты на некотором расстоянии от источников влаги, достаточно подобрать вариант класса IP24 или выше.
Для наиболее сухой части ванной рекомендуется изделие с маркировкой IP22. Некоторую степень защиты нужно предусмотреть из-за фонового содержания влаги в помещении и возможности выброса пара.
Чтобы не ошибиться в выборе приспособлений для ванной, нужно обращать внимание на код IP. Как правило, он наносится на задней или боковой стенке
При подборе розетки лучше отдать предпочтения той, у которой класс влагозащиты в пределах 4-6. Если ее предполагается разместить в отдалении от душа или купели достаточно маркировки 4.
При более близком расположении с возможным попаданием брызг уровень защищенности должен быть выше – 5 либо 6.
Для оборудования бани или сауны светильниками и/или другими электроприборами нужно выбирать электрофурнитуру класса IP54 и выше.
Выводы и полезное видео по теме
Видеоролик поможет разобраться степени защиты IP, которая рассматривается на примере различных электроприборов:
Пользование прибором с ненадлежащим уровнем защиты может привести к тяжелым последствиям: выходу устройства из строя, замыканию электропроводки и даже поражению электрическим током.
Чтобы избежать подобных неприятностей, при подборе нужно непременно учитывать условия, в которых ему предстоит работать. Перед покупкой нужно проверить маркировку, которая должна полностью соответствовать требованиям.
Вконтакте
Google+