en
Feedback

Don't get caught by a cheater! Telemetrio finds and tags such channels 👉 If you want to see the tag, subscribe 👈

МАЛКОНС ИНЖЕНЕРИЯ

МАЛКОНС ИНЖЕНЕРИЯ

Open in Telegram

БЛОГ О ЭНЕРГЕТИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ Сотрудничество: @pr_malkons Мы в других соцсетях: https://taplink.cc/malkonsengineering

Show more
6 412
Subscribers
No data24 hours
+317 days
+21430 days
Attracting Subscribers
Oct '26
October '26
+70
in 0 channels
September '26
+216
in 0 channels
Get PRO
August '26
+62
in 0 channels
Get PRO
July '26
+77
in 0 channels
Get PRO
June '26
+101
in 0 channels
Get PRO
May '26
+192
in 0 channels
Get PRO
April '26
+183
in 0 channels
Get PRO
March '26
+364
in 0 channels
Get PRO
February '26
+569
in 0 channels
Get PRO
January '26
+71
in 0 channels
Get PRO
December '25
+88
in 0 channels
Get PRO
November '25
+139
in 0 channels
Get PRO
October '25
+108
in 0 channels
Get PRO
September '25
+129
in 0 channels
Get PRO
August '25
+227
in 0 channels
Get PRO
July '25
+153
in 0 channels
Get PRO
June '25
+134
in 0 channels
Get PRO
May '25
+357
in 0 channels
Get PRO
April '25
+87
in 0 channels
Get PRO
March '25
+109
in 0 channels
Get PRO
February '25
+117
in 0 channels
Get PRO
January '25
+281
in 0 channels
Get PRO
December '24
+346
in 0 channels
Get PRO
November '24
+337
in 0 channels
Get PRO
October '24
+179
in 0 channels
Get PRO
September '24
+235
in 0 channels
Get PRO
August '24
+232
in 0 channels
Get PRO
July '24
+193
in 0 channels
Get PRO
June '24
+154
in 0 channels
Get PRO
May '24
+251
in 0 channels
Get PRO
April '24
+201
in 0 channels
Get PRO
March '24
+288
in 0 channels
Get PRO
February '24
+285
in 0 channels
Get PRO
January '24
+234
in 0 channels
Get PRO
December '23
+230
in 0 channels
Get PRO
November '23
+277
in 0 channels
Get PRO
October '23
+403
in 0 channels
Get PRO
September '23
+214
in 0 channels
Get PRO
August '23
+446
in 0 channels
Get PRO
July '23
+1 332
in 0 channels
Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
10 October0
09 October+10
08 October+5
07 October+13
06 October+11
05 October+4
04 October+5
03 October+5
02 October+6
01 October+11
Channel Posts
В розетке не 230 вольт⚡ Точнее, не только они. Все мы привыкли к стандарту 230V. Но мультиметр показывает нам лишь действующе
В розетке не 230 вольт⚡ Точнее, не только они. Все мы привыкли к стандарту 230V. Но мультиметр показывает нам лишь действующее (RMS) значение — то есть полезную работу, которую совершает ток, пока греет ваш чайник. На деле же синусоида переменного тока — это качели. И в своих пиках (амплитудное значение) напряжение в нашей сети взлетает до 325 Вольт! 📈 Почему инженеру важно это знать? Потому что изоляция кабеля, конденсаторы в блоках питания и защитная автоматика должны быть рассчитаны именно на пиковые 325V, иначе — пробой. Сделал для вас наглядную 3D-шпаргалку от Малконс Инженерия. Знали про эту разницу или для кого-то это открытие? 👇

2
Хотел вам показать волну из розетки, а эта шляпа не поддерживает ее, не хватает клеточек 🫠
Хотел вам показать волну из розетки, а эта шляпа не поддерживает ее, не хватает клеточек 🫠
645
3
На какой частоте двигаетесь?
На какой частоте двигаетесь?
705
4
Друзья, этот пост специально для тех, кто принципиально ждал релиза в VK! Подробное видео по сборке трехфазного щита теперь доступно и здесь. Переходите по ссылке, смотрите 👇 https://vkvideo.ru/video-236016069_456239216
790
5
120 или 60? Почему формулы расчета оборотов двигателя отличаются в разных источниках? Часто вижу путаницу в комментариях, поэ
120 или 60? Почему формулы расчета оборотов двигателя отличаются в разных источниках? Часто вижу путаницу в комментариях, поэтому собрал понятное визуальное сравнение. Секрет кроется в знаменателе: В зарубежных материалах частоту сети умножают на 120 и делят на общее число полюсов (Poles). В наших ГОСТах и учебниках используют 60, но делят на количество пар полюсов (р).
831
6
У кого нибудь есть такой ? Очень нужно для видео . Срочно
У кого нибудь есть такой ? Очень нужно для видео . Срочно
1 013
7
No text...
1 195
8
Знакомьтесь — это аура и её виды 🌟🌟🌟 В 2024 году после такой ауры я перенёс инсульт. Мне было всего 30 лет. А в июле 2026
Знакомьтесь — это аура и её виды 🌟🌟🌟 В 2024 году после такой ауры я перенёс инсульт. Мне было всего 30 лет. А в июле 2026 года после очередной ауры у меня произошла транзиторная ишемическая атака. Если вы замечаете подобные изменения в поле зрения, а после этого у вас появляется сильная головная боль, это может быть мигрень с аурой. Такие симптомы — повод обратиться к врачу и разобраться в их причине. Не игнорируйте сигналы своего организма. Берегите себя и следите за своим здоровьем.
1 066
9
Хочу запилить новый обзор, но глаза разбегаются. Про что сейчас интереснее глянуть: поковырять какой-нибудь хитрый инструмент, разобрать автоматику или сделать красивый 3D-разбор какой-нибудь схемы? Пишите свои варианты!
1 045
10
Это окклюдер. Теперь он будет жить в моём сердце ❤️ всю жизнь. Операция прошла успешно . Братские сердца, проверяйте своё здо
Это окклюдер. Теперь он будет жить в моём сердце ❤️ всю жизнь. Операция прошла успешно . Братские сердца, проверяйте своё здоровье и учитесь отдыхать. Я вот не умел — и в итоге оказался на операционном столе 🫂
1 532
11
Братские сердца, работа над новым выпуском идет полным ходом! В новом видео расскажем о трехфазной системе и о том, почему фа
Братские сердца, работа над новым выпуском идет полным ходом! В новом видео расскажем о трехфазной системе и о том, почему фаз именно три. Пока в комментариях ломают копья вокруг закона Ома и пытаются лечить просадки сети пластырями, мы делаем то, что умеем лучше всего — показываем честную инженерную физику в железе и детальной 3D-графике. На видео — первый черновой прогон по всей цепочке напряжений: генератор 10,5 кВ ➔ блочный транс 110 кВ ➔ городская подстанция ➔ дворовая ТП 0,4 кВ. И это лишь 1% от того, что будет показано в итоговом ролике. Готовим монументальный разбор. Оцените визуал от 1 до 10 в комментариях!
1 319
12
Как собрать надёжный трёхфазный щит на 400 В и не спалить дом? Выкатил фундаментальный видеоурок на 66 минут. Ниже — 4 главны
Как собрать надёжный трёхфазный щит на 400 В и не спалить дом? Выкатил фундаментальный видеоурок на 66 минут. Ниже — 4 главных правила, которые нарушают чаще всего 🧵👇 1. Вводное ВДТ без селективности. Обычный прибор на вводе при любой аварии погасит весь дом. Нужен селективный аппарат (с буквой S). 2. Забывают про дуговой пробой. Плохой контакт в розетке АВ не увидит, пока не вспыхнет пламя. Тут спасёт только УЗДП. 3. «Колхозный» мастер-свет. В видео показал правильную схему на контакторах: один выключатель гасит свет, второй — всю силовую сеть перед отпуском, оставляя питание на роутере и холодильнике. Очень частая проблема заключается в том что 90% щитов в частных домах собраны так, будто пожар — это просто гипотетическая шутка. Либо ставят «автоматический выключатель на розетки 25А», либо лепят ВДТ наобум, забывая про утечки, селективность и дуговой пробой. В видео никакой воды: ▫️ Расчёт нагрузок и честный подбор сечений по СП и ГОСТ ▫️ Зачем на самом деле нужны УЗДП и противопожарный АВДТ (S-ка на 300 мА) ▫️ Схема на двух контакторах: как сделать мастер-выключатель света и отдельный режим «отпуск», не вырубив холодильник и роутер ▫️ Пошаговый монтаж перемычек с НШВИ, кросс-модули и запуск на интерактивном стенде. Видео состоит из: 1. Полный проект дома на 12 помещений. 2. Грамотная раскладка по фазам с учётом коэффициента одновременности. 3. Физика процессов: как работают тепловой и электромагнитный расцепители, почему важна дифзащита 10 мА в мокрых зонах. 4. Реальная пофазная сборка на 5 рядов модульки и тест на стенде. Я провел пошаговую сборку — от зачистки провода и опрессовки НШВИ до расключения кросс-модулей. Во вложении вы можете посмотреть трейлер к видео, а само видео можно посмотреть по ссылке Ютуб : https://youtu.be/LSrUWEDTWSU?si=9zLTmLJNI40pGJVK Рутуб:
1 365
13
Коллеги, дублирую полезную рекомендацию для тех, кто мог пропустить!
1 507
14
Знаю, многие ждали подробный разбор этой темы именно на YouTube. Спешу обрадовать — часовое видео о том, как собрать трехфазн
Знаю, многие ждали подробный разбор этой темы именно на YouTube. Спешу обрадовать — часовое видео о том, как собрать трехфазный щит, уже ждет вас на канале! В нем ответил на самые частые вопросы и показал процесс от и до. Кликайте по ссылке ниже, чтобы посмотреть выпуск первыми 👇 https://youtu.be/LSrUWEDTWSU?si=a36mgrGJZkFbbfUg
1 626
15
Почему генератор на электроствнци выдает 10500V? Почему не округлить до 10000V? Вы когда-нибудь обращали внимание на странные
Почему генератор на электроствнци выдает 10500V? Почему не округлить до 10000V? Вы когда-нибудь обращали внимание на странные цифры в энергетике? Вроде бы всё логично: турбина крутит генератор (как на картинке в разрезе), он вырабатывает напряжение, которое потом идет в город. Круглое число 10 кВ (10 000 Вольт) звучит идеально. Но если вы посмотрите в паспорт большинства городских турбогенераторов, там будет написано: 10,5 кВ. Откуда взялась эта неровная «половинка»? Дело не в том, что инженеры не любят круглые числа. Всё дело в суровой физике реального мира — потерях напряжения. 💡 Железное правило электротехники: Любой источник энергии должен выдавать напряжение на 5% больше, чем номинал сети, к которой он подключен. Математика предельно простая: 10 кВ + 5% = 10,5 кВ. Зачем это нужно? Медные провода, кабели под землей, гигантские обмотки трансформаторов — всё это имеет электрическое сопротивление. Как только город просыпается, включает чайники, станки на заводах и свет, по проводам начинает течь огромный ток. В этот момент часть напряжения неизбежно «теряется» (падает) по пути из-за сопротивления проводников. Если бы генератор выдавал ровно 10 000 В, то к моменту, когда ток дошел бы до следующей подстанции на окраине города, напряжение просело бы, скажем, до 9,5 кВ. А значит, у конечного потребителя (в нашей с вами розетке) свет тускнел бы, а техника работала с перебоями. Аналогия проста: если вы качаете воду через длинный шланг, чтобы на самом конце напор был нормальным, насос на старте должен давить с запасом, компенсируя трение воды о стенки. Так что эти дополнительные 500 Вольт (те самые 5%) — это инженерная забота о том, чтобы пройдя через километры проводов, к вашему дому пришло ровно столько напряжения, сколько нужно для идеальной работы техники!
1 494
16
Почему обычный автоматический выключатель не спасет вас при пробое на землю? Разбираем систему TT. Взгляните на схему которую
Почему обычный автоматический выключатель не спасет вас при пробое на землю? Разбираем систему TT. Взгляните на схему которую я нарисовал. Перед нами классическая система заземления TT, которая часто применяется в частных домах. Её главная фишка: рабочий ноль (N) пришел от столба, а защитная земля (PE, желто-зеленый провод) — это ваш собственный контур, вбитый в землю возле дома. Они никак не соединены между собой! А теперь следите за красным пунктиром. Что произойдет, если фаза (L) внутри прибора пробьет на металлический корпус? Казалось бы, это короткое замыкание! Ток устремляется по желто-зеленому проводу на земляную шину (PE), уходит в ваш домашний контур заземления и... И вот тут начинается физика, о которой многие забывают. Чтобы цепь замкнулась, току нужно вернуться на подстанцию. А так как прямого провода нет, ток вынужден идти буквально сквозь сырую землю (грунт) от вашего дома до заземлителя трансформатора на улице. А у земли есть сопротивление! Даже если у вас идеальный контур, суммарное сопротивление пути (ваш контур + грунт + контур подстанции) редко бывает меньше 15–20 Ом. Считаем по закону Ома: 230 Вольт делим на 20 Ом = 11,5 Ампер. Именно такой ток короткого замыкания потечет в землю. А теперь посмотрите на обычный автоматический выключатель (например, на 16А в правом щитке). Он смотрит на этот ток в 11,5 Ампер и «думает»: "О, хозяин мощный пылесос включил, всё в норме, работаем дальше!" Автоматический выключатель не отключится! А на корпусе пробитого прибора в это время будет висеть смертельно опасное напряжение. Вывод: В системе TT обычные автоматические выключатели защищают только от замыкания фазы на ноль. При пробое фазы на землю вас спасет ТОЛЬКО Выключатель дифференциального тока(ВДТ). ВДТ мгновенно заметит, что ток ушел "налево" в землю, и срубит питание за миллисекунды. Не надейтесь на один лишь автоматический выключатель , если у вас система TT. Золотое правило системы TT: Двухступенчатая защита! Поскольку ВДТ в этой схеме — ваш единственный спаситель, цена его поломки — жизнь. Поэтому здесь категорически необходима двойная дифференциальная защита. Одного вводного (пожарного) ВДТ в главном щите недостаточно! Помимо него, на все отходящие линии должны обязательно стоять свои групповые ВДТ или дифавтоматы (на 30 мА для обычных розеток и на 10 мА для «мокрых» зон). Одно сломается — второе подстрахует. Не экономьте на этом! Но при этом не стоит забывать что выключатель дифференциального тока не защищает от короткого замыкания и перегрузки, поэтому его нужно применять в совокупности с автоматическими выключателям (ВДТ+АВ). Безопасных вам объектов, как всегда с вами был проект Малконс Инжненерия.
1 367
17
Купил себе КВТ, за 12 тысяч в комплекте идет два аккумулятора на 2 ампер часа и зарядка. Плюс клипса для ремня в комплекте. О
Купил себе КВТ, за 12 тысяч в комплекте идет два аккумулятора на 2 ампер часа и зарядка. Плюс клипса для ремня в комплекте. Обещают 60Нм, посмотрим. Но выглядит надежно 👍.
1 103
18
Куда на самом деле уходит ток при пробое на корпус? Многие думают, что он просто «стекает в землю». Спойлер: это миф. На схем
Куда на самом деле уходит ток при пробое на корпус? Многие думают, что он просто «стекает в землю». Спойлер: это миф. На схеме показал, как реально работает система заземления TN-C-S при аварии. Пробой фазы на металлический корпус светильника — это не просто утечка, а полноценное металлическое короткое замыкание на нейтраль питающего трансформатора. Как работает петля «фаза–ноль»: С аварийного корпуса ток уходит в защитный проводник PE. Во ВРУ он переходит на совмещенный магистральный PEN-проводник и летит обратно на подстанцию. Сопротивление этого металлического пути ничтожно мало, поэтому сила тока возрастает мгновенно и многократно. Результат — электромагнитный расцепитель автомата отсекает линию за доли секунды (строго по ПУЭ — не более 0,4 с). В грунт через ваш контур повторного заземления уходят лишь единицы процентов. Ваша безопасность обеспечивается не столько вбитым в землю штырем, сколько надежным контактом в щитах и правильным разделением PEN!
1 196
19
Разбираем классику современного электромонтажа — систему заземления TN-C-S. От трансформатора во Вводно-распределительное уст
Разбираем классику современного электромонтажа — систему заземления TN-C-S. От трансформатора во Вводно-распределительное устройство (ВРУ) приходят три фазы (L1, L2, L3) и один совмещенный проводник PEN. Именно во ВРУ (на главной заземляющей шине) происходит важнейший этап: PEN разделяется на PE (нулевой защитный проводник) и N (нулевой рабочий проводник). Важное правило: согласно стандартам, после точки разделения проводники PE и N больше нигде на линии соединяться не должны. Обязательное условие: на вводе в здание необходимо выполнять повторное заземление. На схеме отлично видно, как локальный заземляющий контур подключается к шине PE. На сегодняшний день это самая распространенная и оптимальная система, которая обеспечивает надежную работу аппаратов защиты (УЗО/АВДТ) и безопасность эксплуатации. Как часто сталкиваетесь с ошибками при разделении PEN на объектах?
1 263
20
Вы уже ходили голосовать?
1 097