en
Feedback
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
6 209
Subscribers
+124 hours
+187 days
+1930 days
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+59
in 0 channels
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
20 September+1
19 September+7
18 September+3
17 September+6
16 September+8
15 September+5
14 September+2
13 September+3
12 September+2
11 September+2
10 September+3
09 September+1
08 September0
07 September+1
06 September+3
05 September+3
04 September+2
03 September+2
02 September+4
01 September+1
Channel Posts
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?

2
Вы уже ходили голосовать?
480
3
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
4
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
5
Всем привет! Вы снова заваливаете меня вопросами, где ещё можно смотреть мои видео. Отвечаю всем сразу: Все видео выходят на всех площадках, смотрите, где вам удобнее: ВК - https://vk.ru/malkonsengineeringg Рутуб - https://rutube.ru/channel/26402962 Ютуб - https://youtube.com/@malkonsengineering?si=ryroVYBNGpeNeRmG
531
6
Пасхалка из нового видео. Как думаете о чем оно будет?
Пасхалка из нового видео. Как думаете о чем оно будет?
605
7
No text...
643
8
No text...
764
9
Вы дождались! 🎆 Видео о том, как собрать трёхфазный щит с нуля, уже на канале. Всё подробно и наглядно — переходи смотреть �
Вы дождались! 🎆 Видео о том, как собрать трёхфазный щит с нуля, уже на канале. Всё подробно и наглядно — переходи смотреть 👇 https://rutube.ru/video/826b1d3edbb1d8d4572ec1a1f558dd49/?r=a
931
10
Знаете, что это означает?
920
11
Знаете, что это значит?
1
12
No text...
875
13
Сценарий видеоролика: «Слепая зона электрической защиты» Атмосфера: Экспертная, уверенная подача. Темп динамичный, без лишних пауз. Голос звучит четко, как инженер на объекте. [Слайд 1 — Видеоряд: image_6.png (Горящая розетка и автомат)] Голос: Почему проводка горит, даже если в щите стоят хорошие, дорогие автоматы и УЗО? Ответ прост: в стандартной электрической защите есть смертельно опасная слепая зона. [Слайд 2 — Видеоряд: image_8.png (Автомат, ВДТ и искрящий провод)] Голос: Смотрите. Обычный автоматический выключатель спасает от короткого замыкания и перегрузки. ВДТ, или УЗО, защищает человека от утечки тока. Но ни один из них не увидит микроискрения — электрической дуги. А именно она чаще всего приводит к пожару. [Слайд 3 — Видеоряд: image_11.png (Раскаленный винт и дуга)] Голос: Что вообще такое дуговой пробой? Это микроискрение в месте плохого контакта: надломленный провод, поврежденная изоляция или просто недотянутый винт. Температура в этой точке мгновенно достигает шести тысяч градусов! Но так как ток в цепи не превышает номинал, ваш автомат просто молчит. [Слайд 4 — Видеоряд: image_7.png (Крупный план УЗДП)] Голос: Решение есть. Знакомьтесь: УЗДП — устройство защиты от дугового пробоя. Этот прибор не просто измеряет ток, он непрерывно «слушает» частотный спектр вашей сети. [Слайд 5 — Видеоряд: image_10.png (Экран осциллографа Норма/Дуга)] Голос: Микроконтроллер внутри УЗДП в реальном времени анализирует сигнал. Как только он распознает характерный хаотичный «шум» дугового пробоя, прибор мгновенно разрывает цепь, не давая начаться пожару. [Слайд 6 — Видеоряд: image_9.png (Сравнение дрели и дуги)] Голос: Вы спросите: «А если я включу пылесос или дрель? Там ведь тоже искрят щетки, свет отрубит?». Нет. Алгоритмы УЗДП четко видят разницу. От дрели идет стабильная синусоида с мелким фоном. А опасная дуга — это рваный сигнал с мертвыми зонами и резкими всплесками плазмы. Ни один щеточный инструмент не оставит вас без света. [Слайд 7 — Видеоряд: image_12.png (Где ставить обязательно)] Голос: Где УЗДП ставить обязательно? В первую очередь — спальни и детские комнаты, где пожар ночью заметить сложнее всего. Обязательно — кухни с мощной техникой, деревянные и каркасные дома, гардеробные, а также квартиры со старым фондом, где ветхая проводка осталась в стенах. [Слайд 8 — Видеоряд: image_13.png (Где ставить не стоит)] Голос: Но есть места, куда УЗДП ставить нельзя. Это системы пожаротушения и дымоудаления, медицинское оборудование жизнеобеспечения, а также выделенные линии холодильников. Риск ложного срабатывания там может нанести больше вреда, чем пользы. [Слайд 9 — Видеоряд: image_14.png (Собранный щит, призыв к действию)] Голос: Запомните: правильный выбор УЗДП — это лишь один процент от идеального проекта. Ищете надежное решение для электроснабжения под ключ? От профессионального проектирования до качественной реализации? Пишите слово «ЩИТ» в Директ, и мы обсудим ваш объект.
1
14
+7
No text...
1 098
15
12V или 24V: почему мы всегда выбираем 24-вольтовые светодиодные ленты? 📔 Взгляните на иллюстрацию. На ней наглядно показана
12V или 24V: почему мы всегда выбираем 24-вольтовые светодиодные ленты? 📔 Взгляните на иллюстрацию. На ней наглядно показана главная проблема, с которой сталкиваются многие при монтаже подсветки. Слева и справа — одинаковые 5-метровые отрезки ленты, но запитаны они от разных блоков. Разница очевидна, правда? Давайте разберем физику этого процесса простым языком. ⬅️ Посмотрим на левую часть (блок 12V): В начале ленты светодиоды горят как положено, но по мере удаления от блока питания каждый следующий диод светится всё тусклее, а самые последние — еле теплятся. Почему так? Всё дело в сопротивлении медных дорожек самой ленты. Если мы возьмем мультиметр и замерим напряжение в самом конце 5-метрового отрезка, мы увидим там всего около 10 Вольт вместо стартовых 12-ти. Напряжение упало почти на 20%! Для светодиодов это критично, отсюда и потеря яркости. ➡️А теперь смотрим на правую часть (блок 24V): Лента светится равномерно и ярко от первого до последнего сантиметра. Замеряем напряжение мультиметром в конце трассы — на экране 23 Вольта. Падение составило меньше 5%, что визуально наш глаз вообще не замечает! В чем секрет? Всё дело в токе. При одинаковой мощности ленты, в 24-вольтовой системе ток ровно в два раза меньше, чем в 12-вольтовой. А чем меньше ток, бегущий по проводникам, тем меньше потерь энергии (того самого падения напряжения). Какой вывод? Если вам нужен короткий кусочек подсветки на полку — 12 Вольт справятся. Но если вы делаете полноценное освещение комнаты, закарнизную подсветку или длинные линии (от 5 метров и больше) — используйте только 24 Вольта. Это гарантия того, что свет будет равномерным, красивым, а система проработает долго и без перегревов!
1 211
16
No text...
1
17
Электрик
Электрик
1 223
18
+8
No text...
1 536
19
Ребята, кажется, мы наконец-то близки… Проверяю звук и долгожданное видео про щит совсем скоро выйдет. Это, пожалуй, самое сл
Ребята, кажется, мы наконец-то близки… Проверяю звук и долгожданное видео про щит совсем скоро выйдет. Это, пожалуй, самое сложное видео, которое мне доводилось делать. И я очень хочу скорее вам его показать 😁
1 447
20
+7
No text...
1 678